直接变频电路

直接变频电路  是指不经过任何中间环节,直接将一种频率的交流电转变为另一种频率的交流电的电路。一般还可同时控制输出电压。直接变频电路应用于变频调速装置、感应加热装置、不停电电源等场合。与间接变频电路相比,直接变频电路仅进行一次电能变换,变换效率较高。按变频电路的输出频率和输入频率的关系分,可分为直接降频电路、直接升频电路和直接升降频电路。

直接变频电路基本信息

中文名 直接变频电路 外文名 Direct frequency conversion circuit
别    名 周波变流电路 组    成 两组反并联的相控整流电路
分    类 定比式和连续式周波变流器 领    域 工程技术
学    科 电力工程

按晶闸管换流方式的不同可分为电源换流式和负载换流式两种。

①电源换流式直接升频电路

晶闸管依靠电源电压换相,所以它的输出频率是输入频率的整数倍。这种电路的特点是装置的容量可以做得很大,但输出频率不能很高。

②负载换流式直接升频电路

常用作感应加热电源。它的输出频率由负载的谐振频率决定。根据负载的谐振方式,它可分为串联式直接升频电路和并联式直接升频电路。串联式直接升频电路的输出电流近似为正弦波。电流自然过零,晶闸管易于关断;起动简便可靠,不需附加的启动电路,适用于需要频繁启动的生产场合。但对负载变化适应性较差;输出电压较高,常需用输出变压器降

压,使效率降低。并联式直接升频电路输出电压近似为正弦波。它的优点是负载适应能力较强;输出电压可以不用变压器与负载直接耦合。它的缺点是启动较困难,常需辅助的启动电路帮助启动;晶闸管的电流为方波,关断较困难,且开关损耗较大。如图5所示。

直接变频电路造价信息

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直接升降频电路又称自换流周波变流器。主要用于交流电动机的传动和专用的固态频率变换器中。电路中,将所有的晶闸管换成可关断晶闸管或其他自关断元件,即可构成自换流周波变流器。它的输出频率可在从零到远大于输入频率的范围中连续地变化。输出电压可以按正弦规律进行调制,输出电压质量较高。由于没有采用中间直流贮能环节,整个装置的体积可以做得较小,效率也较高。这种电路必须采用自关断元件或附加强迫换流电路,控制电路也比较复杂。

直接变频电路又称周波变流电路。它由两组反并联的相控整流电路(正极组和负极组)组成。正极组和负极组整流器交替地工作,即可输出一个低频的交流电压。直接降频电路按控制方式可分为定比式周波变流器和连续式周波变流器两种。

①定比式周波变流器

电路的输出频率与输入频率有一定的比例关系,不能连续变化,输出电压的低次谐波较大,但控制方式简单,可用于频率精度要求不高的场合。

②连续式周波变流器

它可连续改变正极组和负极组的触发滞后角,通过改变触发滞后角的变化周期改变输出频率,改变触发滞后角改变输出电压。它的输出频率和电压都是连续可调的。连续式周波变流器的输出电压波形见图3。为使输出电压波形更接近于正弦波,各整流器的触发滞后角按余弦规律变化。连续式周波变流器的输出电压中包含有分数次谐波。当输出频率和输入频率之

比大于三分之一时,这种分数次谐波会对负载产生恶劣的影响(见高次谐波抑制)。在周波变流器中,同一组中晶闸管换相与相控整流电路的换相相同(见相控整流电路),而在负载电流过零时进行从正极组工作到负极组工作的转换。转换的方式有两种,一种是有环流式,另一种是无环流式。有环流式控制较简单,但需要在两组整流电路之间增设限流电抗器限制环流。无环流式控制是按照检测出的负载电流的正负有选择地使正极组或负极组中的一组整流器工作,不产生环流。这种方式因无须设置限流电抗器,功率因数和效率都有所提高。但存在负载电流在过零点不连续的缺点。

直接降频电路主要应用于交流电动机低速传动。它的优点是无须换相电路;可以由负载向交流电源回馈电能;变流效率较高。缺点是晶闸管用量多,控制电路较复杂;输出频率变化范围较小,一般低于输入频率的三分之一。

直接变频电路常见问题

  • 收音机变频电路原理是什么

    收音机是把广播电台发射的无线电波中的音频信号取出来,加以放大,然后通过 扬声器还原出声音。具体讲:从天线(磁棒具有电磁波磁场的能力,而天线线圈 是绕在磁棒上) 接收到的许多广播电台的高频信号, 通过输...

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    三相对称绕组,通入三相对称交流电,将在空间产生旋转磁场,此磁场切割转子导体,将在转子中产生感应电动势及感应电流,并且转速低于同步速并与同步速方向相同旋转。变频电机是通过改变输入三相交流电的频率改变电机...

  • 问下变频电路工作原理是什么?

    你好,很高兴为你解答。电机是通过变频器改变输入三相交流电的频率改变电机的转速,变频电机的工作频率一般5Hz~100Hz可调,由变频是改变速度。普通的三相交流异步电动机也可以作变频电机使用,没有本质区别...

直接变频电路文献

三相交交变频电路设计与仿真 三相交交变频电路设计与仿真

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一种无电解电容的交直交变频电路结构和控制方法研究 一种无电解电容的交直交变频电路结构和控制方法研究

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一种无电解电容的交直交变频电路结构和控制方法研究 三相异步交流电机因其简单的构造、 制作方便和价格低廉的优势 , 已被运用到更多的实际工程中。 与此同时新兴的电子晶体管器件与可 编程控制芯片技术迅猛发展 ,变频调速技术也应用在越来越多的场合 下。本课题所在的团队在国家自然科学基金项目 (51577110)的资助下 , 针对传统软起动器存在起动转矩低起动电流大的缺点 ,提出了基于空 间电压矢量的有级变频软起动技术方法。 通过大量的仿真分析和实验 数据可知 ,该研究方法与传统的调压软起动相比 ,起动转矩提升了 20%, 起动电流降低了 21%,且转矩脉动也有明显的减小。通过进一步的研 究发现基于可控硅软起动器电路的控制理论 ,因可控硅自身不能控制 其工作状态 ,对电机起动性能的改善已经达到最大限度。基于此团队 在 2017年提出了一种带开关回馈电容和逆流电阻的新型拓扑结构 , 并采用全控型器件

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变频电路直接变频电路

直接变频电路是指不经过任何中间环节,直接将一种频率的交流电转变为另一种频率的交流电的电路。一般还可同时控制输出电压。直接变频电路应用于变频调速装置、感应加热装置、不停电电源等场合。与间接变频电路相比,直接变频电路仅进行一次电能变换,变换效率较高。按变频电路的输出频率和输入频率的关系分,可分为直接降频电路、直接升频电路和直接升降频电路。

直接变频电路又称周波变流电路。它由两组反并联的相控整流电路(正极组和负极组)组成。三相桥式相控整流器组成的直接降频电路。正极组和负极组整流器交替地工作,即可输出一个低频的交流电压。直接降频电路按控制方式可分为定比式周波变流器和连续式周波变流器两种。①定比式周波变流器它的输出电压波形。电路的输出频率与输入频率有一定的比例关系,不能连续变化,输出电压的低次谐波较大,但控制方式简单,可用于频率精度要求不高的场合。②连续式周波变流器 它可连续改变正极组和负极组的触发滞后角,通过改变触发滞后角的变化周期改变输出频率,改变触发滞后角改变输出电压。它的输出频率和电压都是连续可调的。连续式周波变流器的输出电压波形。为使输出电压波形更接近于正弦波,各整流器的触发滞后角按余弦规律变化。连续式周波变流器的输出电压中包含有分数次谐波。当输出频率和输入频率之比大于三分之一时,这种分数次谐波会对负载产生恶劣的影响(见高次谐波抑制)。在周波变流器中,同一组中晶闸管换相与相控整流电路的换相相同(见相控整流电路),而在负载电流过零时进行从正极组工作到负极组工作的转换。转换的方式有两种,一种是有环流式,另一种是无环流式。有环流式控制较简单,但需要在两组整流电路之间增设限流电抗器限制环流。无环流式控制是按照检测出的负载电流的正负有选择地使正极组或负极组中的一组整流器工作,不产生环流。这种方式因无须设置限流电抗器,功率因数和效率都有所提高。但存在负载电流在过零点不连续的缺点。 直接降频电路主要应用于交流电动机低速传动。它的优点无须换相电路;可以由负载向交流电源回馈电能;变流效率较高。缺点是晶闸管用量多,控制电路较复杂;输出频率变化范围较小,一般低于输入频率的三分之一。

变频电路间接变频电路

经过两次以上的变换,将一种频率的交流电转变为另一种频率的交流电的电路。按变换的途径可分为交流-直流-交流变频电路和交流-直流-高频-交流变频电路。

先用整流器将输入的交流电转变为直流电,再用逆变器将直流电转变为所需频率的交流电。整流器采用不控整流电路或相控整流电路。在要求变频器输出电压可变,而逆变器又无控制电压的能力的场合。

相控整流电路

在逆变器能够控制输出电压的场合,一般采用不控整流电路以降低成本。按换流方式不同,逆变电路可分为电源换流、负载换流和自换流3种。交流-直流-交流变频电路

电源换流逆变电路

电路中的晶闸管利用电源电压换流,晶闸管关断条件好,它构成的变频器容量可以做得较大。主要应用于线绕式异步电动机串级调速,高压直流输电,大电网的联接。

负载换流逆变电路

电路中的晶闸管利用负载电压换流。主要用于同步电动机调速和感应加热装置中。用于同步电动机调速的变频电路输出频率不高,一般在几赫到几十赫范围,可以采用普通晶闸管作为逆变器的开关元件,成本较低。在启动时,同步电动机反电动势为零,晶闸管不能利用负载电压换流,常采用电源换流或辅助强迫换流。用于感应加热的变频电路的输出频率较高,一般在几百赫到几万赫的范围。它的逆变电路种类很多,有并联逆变电路、串联逆变电路、串并联逆变电路、倍频式逆变电路和时间分割式逆变电路。并联逆变电路负载适应性强,适用于熔炼和透热。串联逆变电路可以在逆变器内部调节输出电压,启动比较方便,适用于淬火和钎焊。串并联逆变电路、倍频式逆变电路和时间分割式逆变电路适用于输出频率较高的应用场合。

自换流逆变电路

主要用于异步电动机变频调速和恒压恒频装置中。逆变器中的晶闸管需要专门的辅助换流电路换流,电路较复杂。为了简化电路,在中、小功率的自换流逆变电路中常采用功率晶体管等自关断元件。在简单的控制下,自换流逆变电路本身不能控制输出电压,当采用脉冲宽度控制时,自换流逆变电路不但能控制输出电压,还能改善输出电压的波形。

整流器将输入交流电转变为直流电,逆变器再将直流电转变成高频交流-直流-交流变频电路 交流电,经变压器隔离后用直接式降频器再将高频交流电转变为所需频率的交流电。一般逆变器输出的频率大于2万赫,变压器的体积小,重量轻且无噪声。这种变频电路适用于多路输出,且要求各路输出电压互相隔离,又要求变换器体积小、重量轻的场合。2100433B

变频电路是对交流电的频率进行变换的电路,一般还可同时控制输出电压。主要应用于变频调速装置、感应加热装置、不停电电源等场合,分电路、间接变频电路。

整流器将输入交流电转变为直流电,逆变器再将直流电转变成高频交流电,经变压器隔离后用直接式降频器再将高频交流电转变为所需频率的交流电(图2)。一般逆变器输出的频率大于2万赫,变压器的体积小,重量轻且无噪声。这种变频电路适用于多路输出,且要求各路输出电压互相隔离,又要求变换器体积小、重量轻的场合。2100433B

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