在上個世紀80年代末,交流變頻調速逐漸登上了工業傳動調速方式的歷史舞臺。變頻調速在調速范圍、調速精度、控制靈活、工作效率、使用方便等方面都有很大的優點,使變頻調速成為最有發展前途的一種交流調速方式。
普通的變頻器大都采用二極管整流橋將交流電轉化成直流,然后采用IGBT逆變技術將直流轉化成電壓頻率皆可調整的交流電控制交流電動機。這種變頻器只能工作在電動狀態,所以稱之為兩象限變頻器。由于兩象限變頻器采用二極管整流橋,無法實現能量的雙向流動,所以沒有辦法將電機回饋系統的能量送回電網。在一些電動機要回饋能量的應用中,比如電梯,提升,離心機系統,只能在兩象限變頻器上增加電阻制動單元。將電動機回饋的能量消耗掉。另外,在一些大功率的應用中,二極管整流橋對電網產生嚴重的諧波污染。
IGBT功率模塊可以實現能量的雙向流動,如果采用IGBT做整流橋,用高速度、高運算能力的DSP產生PWM控制脈沖。一方面可以調整輸入的功率因數,消除對電網的諧波污染,讓變頻器真正成為“綠色產品”。另一方面可以將電動機回饋產生的能量反送到電網,達到徹底的節能效果。
四象限變頻器的典型應用是具有位勢負載特性的場合,例如提升機,機車牽引,油田磕頭機,離心機等。在一些大功率的應用中,也需要四象限變頻器以減小對電網的諧波污染。
以提升機的應用為例,當提升重物時,四象限變頻器拖動電機克服重力做工,電動機處于電動狀態。當下放重物時,逆變側產生勵磁電流,重力牽引電機發電,電動機處于發電狀態。勢能轉化為電能通過整流側回饋的電網。
普通的變頻器大都采用二極管整流橋將交流電轉化成直流,然后采用IGBT逆變技術將直流轉化成電壓頻率皆可調整的交流電控制交流電動機。這種變頻器只能工作在電動狀態,所以稱之為兩象限變頻器。由于兩象限變頻器采用二極管整流橋,無法實現能量的雙向流動,所以沒有辦法將電機回饋系統的能量送回電網。在一些電動機要回饋能量的應用中,比如電梯,提升,離心機系統,只能在兩象限變頻器上增加電阻制動單元。將電動機回饋的能量消耗掉。另外,在一些大功率的應用中,二極管整流橋對電網產生嚴重的諧波污染。
IGBT功率模塊可以實現能量的雙向流動,如果采用IGBT做整流橋,用高速度、高運算能力的DSP產生PWM控制脈沖。一方面可以調整輸入的功率因數,消除對電網的諧波污染,讓變頻器真正成為“綠色產品”。另一方面可以將電動機回饋產生的能量反送到電網,達到徹底的節能效果。
四象限變頻器的典型應用是具有位勢負載特性的場合,例如提升機,機車牽引,油田磕頭機,離心機等。在一些大功率的應用中,也需要四象限變頻器以減小對電網的諧波污染。
以提升機的應用為例,當提升重物時,四象限變頻器拖動電機克服重力做工,電動機處于電動狀態。當下放重物時,逆變側產生勵磁電流,重力牽引電機發電,電動機處于發電狀態。勢能轉化為電能通過整流側回饋的電網。