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          變頻器慣性輸出技術(shù)

          作者: 時(shí)間:2011-06-17 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          1 引言

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/178994.htm

          在實(shí)際運(yùn)行中如果的主控制器死機(jī)或者復(fù)位將引起停止,使負(fù)荷電動(dòng)機(jī)停機(jī),這將給電廠造成巨大的損失。針對(duì)目前使用最廣泛的級(jí)聯(lián)多電平,本文采用基于fpga的變頻器,即fpga在檢測(cè)到主控制器異常時(shí),根據(jù)記憶值維持變頻器的直至控制器恢復(fù)正常,將大大提高變頻器的穩(wěn)定可靠性。

            2 級(jí)聯(lián)多電平變頻器工作原理

            級(jí)聯(lián)多電平變頻器又稱單元串聯(lián)多電平變頻器或完美無(wú)諧波變頻器,通過(guò)串聯(lián)若干低壓功率單元的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)高壓輸出,電壓電流的諧波含量低,對(duì)電網(wǎng)諧波污染較小,輸入功率因數(shù)較高,并且不必采用輸入諧波濾波器和功率因數(shù)變換器,在實(shí)際中應(yīng)用較為廣泛[1]。以6kv變頻器為例,每相由6個(gè)額定電壓為577v的功率單元串聯(lián),三相共有18個(gè)功率單元,分別由輸入隔離變壓器的18個(gè)二次繞組供電,18個(gè)二次繞組分3組,每組之間存在20°相位差,形成相當(dāng)于18脈沖整流。使得電壓總畸變率只有3%,電流總畸變率小于4%。其結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

            圖1 級(jí)聯(lián)式6kv變頻器結(jié)構(gòu)圖

            功率單元的結(jié)構(gòu)如圖2所示,三相交流電整流后經(jīng)濾波電容濾波形成直流母線電壓,逆變器由4個(gè)耐壓為1700v的igbt模塊組成h橋式單相逆變電路,通過(guò)pwm控制,在輸出端得到變壓變頻的交流輸出,輸出電壓為單相交流0~577v,頻率為0~50hz。旁路功能是一種當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障后斷開(kāi)故障點(diǎn)而使設(shè)備繼續(xù)正常運(yùn)行功能。當(dāng)需要旁路時(shí),通過(guò)晶閘管v導(dǎo)通,旁路該功率單元輸出,平常正常工作時(shí),晶閘管v處于關(guān)斷狀態(tài)。

            圖2 級(jí)聯(lián)式變頻器功率單元結(jié)構(gòu)圖

            3 基于fpga的相位移載波spwm調(diào)制方法

            相位移載波的基本原理是使用幾個(gè)1.2khz三角載波信號(hào)和一個(gè)正弦參考信號(hào)(每相) 比較,產(chǎn)生spwm信號(hào)。將三角載波進(jìn)行合適的移相,可以消除特定次數(shù)的諧波。以a相為例,正弦調(diào)制波和三角載波如圖3所示。六級(jí)功率單元使用的正弦調(diào)制波的幅值和相位相同,而每級(jí)功率單元的三角載波形狀相同相位不同,各載波間相角依次移動(dòng)2π/6即60°,這樣就可以有效抑制輸出電壓和電流變化率。h橋單元左右橋臂的調(diào)制波相位相反,有助于提高整個(gè)系統(tǒng)的等效載波比。試驗(yàn)已證明n級(jí)單元串聯(lián)時(shí)的等效載波頻率為三角載波的頻率的2n倍,并且在該種方式控制下的直流電壓利用率高。

            圖3 相位移載波調(diào)制原理圖


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