+86-18822802390

Vad kännetecknar trefas likriktad effekt med variabel frekvens?

Mar 29, 2023

Vad kännetecknar trefas likriktad effekt med variabel frekvens?

 

Strömförsörjningar med variabel frekvens är speciellt designade och tillverkade för import- och exportutrustning, och de motsvarar europeiska och amerikanska strömförsörjningssystem. De kan användas som strömkälla för importerade 60Hz elektriska apparater och produktionslinjer, och kan också användas som ett test för produktionslinjer för exporterade elektriska produkter.


Vad kännetecknar trefas likriktad effekt med variabel frekvens?


Ingången till trefaskraftsystemet är ett trefas tretrådigt 380V/50Hz AC-nätverk, och utgången är en trefas fyrtrådig 0-500V, 60Hz AC, som kan delas i två delar: huvudströmomvandlingskretsen och styrkretsen. För att förbättra anpassningsförmågan hos den trefasiga utgången till den obalanserade belastningen, är huvudkretsen och styrkretsen för den trefasiga strömförsörjningen utformade enligt tre uppsättningar oberoende enfas strömförsörjning. Huvudkretsen antar AC-DC-struktur, inklusive likriktare, DC-filter, växelriktare, AC-filter och transformator. Bland dem är AC-DC-delen en brygglikriktare, som långsamt startas av en AC-kontaktor och en elektrolytisk kondensator, och filtreras för att få en stabil ström. Rättning har följande egenskaper:


1. När likriktaren är delvis startad används en AC-kontaktor för att ge en "mjuk" start och minska påverkan på nätet.


DC-AC-växelriktardelen antar en enfas fullbrostruktur. Trefassystem har tre uppsättningar identiska enfas växelriktare som delar DC-bussen som utgör kärnan i strömförsörjningen. Växelriktare använder IGBT som kopplingselement. Med en högre IGBT-omkopplingsfrekvens styrs växelriktaren av sinusformad pulsbreddsmodulering (SPWM), och den stabila likströmmen omvandlas till en pulsbreddsmodulerad växelströmsutgång. Grundfrekvensen för växelströmmen är den önskade uteffekten. Pulsbreddsmodulationsvågen som utmatas från växelriktaren filtreras av LC-utgångsfilterkretsen och AC-sinusvågströmmen matas ut. Utgångarna från de tre enfasiga växelriktarkretsarna skiljer sig från varandra med 120 elektriska grader. De är elektriskt oberoende av varandra på transformatorns primärsida och anslutna i en stjärnkonfiguration på transformatorns sekundärsida för att mata ut erforderlig trefas växelström.


För att förbättra den elektromagnetiska kompatibiliteten, anslut brusfilter till ingången och utgången på strömförsörjningen.


Styrkretsen är sammansatt av intelligent central övervakning, enfas spännings- och vågformskontroll, IGBT-växelriktarkontroll, utgångsdetektering, feldetektering och skydd, driftdisplaygränssnitt, styrströmförsörjning och andra delar för att slutföra kontrollen av utfrekvens, spänning och vågform. Styrning av strömförsörjningssystem, systemfeldiagnos och -skydd, drift och status och andra funktioner. Bland dem använder spännings- och vågformsstyrningen för enfasutgången tre oberoende enfaskontroller, så varje fas av trefasströmförsörjningen kan användas oberoende som en enfasströmförsörjning och är tillämplig på alla enstaka -fas strömförsörjning. Slutlast. Detta förbättrar strömförsörjningsenhetens lastanpassningsförmåga.


2. IGBT-drivström och skyddskrets


Styr- och skyddskretsarna för IGBT är designade för enfasiga växelriktarbryggor. Styr- och skyddskretsen består av ett kretskort utrustat med en enfas växelriktarbrygga och en kylare för att bilda en enfas växelriktarenhetsmodul. Styrkretsen tar den integrerade styrmodulen M57962 från Mitsubishi Corporation i Japan som kärnan. M57962 är en dedikerad styrkrets för IGBT-moduler som kan styra komponenter upp till 400A/1200V. Kretsen har en snabb optokopplarisolering inuti, lämplig för högfrekvensomkopplingsdrift runt 20 kHz, och har en intern överströmsskyddsfunktion. Styrkretsen använder plus 15 V / -10 V dubbel strömförsörjning för att förbättra störningsdämpningsförmågan.


Det främre steget i drivkretsen är en PWM-signalbehandlingskrets. Efter att den enkanaliga PWM-signalen som skickas av styrkretsen har formats och inverterats av en spänningskomparator, används två inbördes olika 180 graders signaler som styrsignaler för de övre och nedre bryggarmarna. Signalen passerar genom dödzonskretsen och dess stigande flank fördröjs med 3-4μs för att säkerställa att dödzonerna för den övre bryggarmen och den nedre bryggarmen inte är mindre än 3μs, och sedan skickas de till styrkretsen.


Detta överströmsskydd för nätaggregat använder ett dubbelt överströmsskydd som kombinerar onlineskydd med centraliserat skydd för rör och broarmar. Onlineskyddet med rör kompletteras av den interna skyddskretsen M57962. Den centrala skyddskretsen använder HL-strömsensorn med extremt snabb svarshastighet för att detektera mellankretsströmmen. Om kretsen överskrider det inställda tröskelvärdet, blockerar skyddskretsen styrsignalerna för alla IGBT:er på backbryggan. Överspänningsskydd använder en DC-buss parallellt med en icke-induktiv kondensator för att absorbera spänningsspikar under omkoppling. För spänningstoppen som genereras av den stora strömmen under överströmsskyddsprocessen, kan förkortning av DC-ledningen för att minska den distribuerade induktansen, korrekt sänka skyddströskeln och öka absorptionskapaciteten lösa detta problem. Dessutom är förarkortet utrustat med två skyddsanordningar för att förhindra överhettning av strömförsörjningsenheten och underspänningsskydd av mellankretsen.


3. Styrkrets


Strömförsörjningen använder tre faser och är oberoende av utgångsstyrningen och det centrala övervakningssystemet. Den består av tre uppsättningar enfasiga styrkretsar och en uppsättning centrala övervakningskretsar. Enfas styrkrets fullbordar frekvens-, spännings- och vågformskontroll. Den centrala övervakningskretsen slutför inställningen av utspänning och frekvens, varje funktionsenhet i strömförsörjningssystemet, kontrollpanel och I/O-logikkontroll, feldetektering och display. Spänningen ställs in som en analog storhet, och frekvensen ställs in som en tiotals adressstrobsignal. Inställningssignaler, styr- och skyddslogiksignaler och styrströmförsörjning utgör systemets signalbussen. Tre uppsättningar enfasiga styrkretsar, centraliserad övervakningskrets och strömförsörjningskrets är integrerade i en.


1) Trefasig styrkrets


Vågformsstyrning riktar sig mot en enfas spänningsutgång och använder ett två-loops styrschema med en inre strömslinga. I spänningsvågformssystemet som består av två styrslingor, är strömslingan den inre slingan, det kontrollerade objektet för denna slinga är strömmen Ic för filterkondensatorn, spänningsvågformens styrslinga är utanför strömslingan, och denna slinga påverkar momentant utspänningsvärde. Styrningen utförs så att utspänningen och filterkondensatorströmmen detekteras och formas av detekteringskretsen och skickas sedan direkt till vågformsslingan jämfört med standardsinusvågen och vågformsslingan, och PWM-styrpulsen genereras efter den dubbla slingjusteringen.


Standard sinusvågsgenereringen använder en typisk uppslagstabellmetod för adressering och tabelluppslag. Standard sinusvågsdata lagras i EPROM, och EPROM styrs i enlighet med utgångsfrekvenssekvensen, och den digitala sinusutgången från EPROM omvandlas till en analog signal av en D/A-omvandlare. . Den analoga storheten har positiv polaritet och skiftas ned symmetriskt av op-förstärkarkretsen. Efter att kondensatorn är blockerad matas en sinusformad standardsignal ut.


Spänningskontroll utförs av Billy setup med sluten kretsstyrning. AC-utgångsspänningssignalen som skickas av detekteringskretsen blir en justerbar DC-återkopplingsvariabel efter amplitudjustering, absolutvärdesutbyte och aktiv filterkrets. Jämfört med återkopplingssignalen skickas avvikelsen till den proportionella regulatorn, och efter att ha förstärkts av regulatorn skickas den till standard sinusvågsamplituden, så att medelvärdet för utspänningen förblir konstant och utgången är stabil.


Frekvensstyrning är en styrning via en standard sinusvågsinställning. Lagringskapaciteten för en cykel av standardsinusdata är 1024 byte, frekvensen för standardsinusvågen motsvarar den nominella utfrekvensen vid 60 Hz, och frekvensen för EPROM-adressens strobesignal bör vara 409,6 kHz. Kristalloscillatorn används för att dela frekvensen för att erhålla signalen, så att utfrekvensen är korrekt och stabil, och prestandan är väl garanterad. Den dedikerade frekvensmoduleringskretsen kan ställas in på ett frekvensområde på 45-60Hz. I de tre grupperna av enfas styrkretsar skiljer sig standard sinusformade data lagrade i EPROM från i med 120 elektriska grader.


2) Central övervakningskrets


Kretsen består av en 16-bit 80C196 mikrokontroller som kärnan. Den använder 8-kanals A/D-konverteringsgränssnittet i CPU:n för att slutföra detekteringen av analog kvantitet, använder den externa CPU:n och PIO-avbrotten för att slutföra feldetekterings- och operationslogiken, och kontrollpanelen för att indikera kontrollen. In- och utgångsöverspänningsskyddet och utgångsöverbelastningsskyddet är implementerade i programvaran.


Detekteringskretsen består av tre delar: utgångsspänningsdetektion, utgångsströmdetektion och filterkondensatorströmdetektion. För att förbättra bussningens styrhastighet och säkerställa strömkvaliteten använder avkänningselementet anslutet till bussningen HL magnetisk balanssensor, och alla detekteringssignaler är elektriskt isolerade från huvudstyrkretsen.

 

Bench Power Source -

Skicka förfrågan