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输出和输入电流分析

发布时间:2013/5/29 20:27:03 访问次数:764

    不同负载参数,其阻抗EC2-4.5NA角妒不同,则负载电流的波形形状和相位都有所不同。当负载参数一定时,可由UAO的波形求出A相电流fA的波形。如图9-21 (e)所示是在感性负载下fA的波形。上、下桥臂间的换流过程和半桥电路一样。如上桥臂1中的VT1从通态转换到断态时,因负载电感中的电流不能突变,下桥臂4中的VD4导通续流,待负载电流下降到零,桥臂4中的电流反向时,VT4才开始导通。负载阻抗角妒越大,VD4导通的时间越长。的上升段即为桥臂1导电的区间,其中fA <0时为VD1导通,fA>0时为VT1导通;fA的下降段即为桥臂4导电区间,其中fA >0时为VD4导通,fA<0时为VT4导通。
    fB、电的波形和fA形状相同,相位依次相差1200。把桥臂l、3、5(或2、4、6)的电流叠加起来,就可得到直沆侧电流fd的波形,如图9-21 (f)所示。fd的波形均为正值,但每隔600脉动一次。说明逆变桥除了从直流电源吸取直流电流外,还要与直流电源交换无功电流。当负载阻抗角妒>兀/3时直流侧的电流波形也是脉动的,且既有正值也有负值,负值表示负载中的无功能量通过二极管反馈回直流侧。此外,当负载为纯电阻负载时,三相桥式逆变电路中所有反并联二极管都不会导通,直流电源吸取无脉动的直流电流。
    静音式变频调速系统
    所谓静音式设备即指无噪声设备,围,人们即无噪声感觉,IGBT恰恰适合于此。
    一个llkW由单片微机控制的变频调速系统如图9-22所示。其主电路亦为典型的三相桥式逆变电路,具有过电流和过电压保护,选用EXB850专用集成驱动器驱动IGBT。

              
    变频系统的主控部分由8031微处理器和可编程全数字化的SPWM集成控制器SLE4520组成,8031与SLE4520接线关系如图9-23所示。可编程器件当开关频率高于20kHz以上时,就超出了人的听觉范图9-22  由单片微机控制的变频调速系统SLE4520能把三个8位数字量同时转换成三路相应脉宽的矩形波信号,再与死区寄存器产生的死区信号结合后,通过接口电路产生六路输出信号,每路最大可提供20mA电流。与硬件连接配套的还有相应的软件程序,主要是利用程序查表得到脉宽数据等。

    不同负载参数,其阻抗EC2-4.5NA角妒不同,则负载电流的波形形状和相位都有所不同。当负载参数一定时,可由UAO的波形求出A相电流fA的波形。如图9-21 (e)所示是在感性负载下fA的波形。上、下桥臂间的换流过程和半桥电路一样。如上桥臂1中的VT1从通态转换到断态时,因负载电感中的电流不能突变,下桥臂4中的VD4导通续流,待负载电流下降到零,桥臂4中的电流反向时,VT4才开始导通。负载阻抗角妒越大,VD4导通的时间越长。的上升段即为桥臂1导电的区间,其中fA <0时为VD1导通,fA>0时为VT1导通;fA的下降段即为桥臂4导电区间,其中fA >0时为VD4导通,fA<0时为VT4导通。
    fB、电的波形和fA形状相同,相位依次相差1200。把桥臂l、3、5(或2、4、6)的电流叠加起来,就可得到直沆侧电流fd的波形,如图9-21 (f)所示。fd的波形均为正值,但每隔600脉动一次。说明逆变桥除了从直流电源吸取直流电流外,还要与直流电源交换无功电流。当负载阻抗角妒>兀/3时直流侧的电流波形也是脉动的,且既有正值也有负值,负值表示负载中的无功能量通过二极管反馈回直流侧。此外,当负载为纯电阻负载时,三相桥式逆变电路中所有反并联二极管都不会导通,直流电源吸取无脉动的直流电流。
    静音式变频调速系统
    所谓静音式设备即指无噪声设备,围,人们即无噪声感觉,IGBT恰恰适合于此。
    一个llkW由单片微机控制的变频调速系统如图9-22所示。其主电路亦为典型的三相桥式逆变电路,具有过电流和过电压保护,选用EXB850专用集成驱动器驱动IGBT。

              
    变频系统的主控部分由8031微处理器和可编程全数字化的SPWM集成控制器SLE4520组成,8031与SLE4520接线关系如图9-23所示。可编程器件当开关频率高于20kHz以上时,就超出了人的听觉范图9-22  由单片微机控制的变频调速系统SLE4520能把三个8位数字量同时转换成三路相应脉宽的矩形波信号,再与死区寄存器产生的死区信号结合后,通过接口电路产生六路输出信号,每路最大可提供20mA电流。与硬件连接配套的还有相应的软件程序,主要是利用程序查表得到脉宽数据等。

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5-29输出和输入电流分析

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