交 交變頻器與交 直 交變頻器有什麼區別

2022-05-17 18:18:36 字數 2142 閱讀 3689

1交直交電壓型變頻器,此類變頻器**比較貴,另外技術上存在二大問題,一是存在中間整流濾波環節,故效率比較低,二是當電動機處於發電狀態能量返回電網困難,通常是接通電阻迴路把能量消耗掉,這樣一方面增大裝置的體積,另一方面能量未得到利用,是極大的浪費,為了使能量能得到利用,可增加有源逆變電路,但這又增加成本和電路的複雜性。

6 f$ v" g4 v k# d! j$ w交交變頻器其工作原理是將三相工頻電源經過幾組相控開關控制直接產生所需要變壓變頻電源,其優點是效率高,能量可以方便返回電網,其最大的缺點輸出的最高頻率必須小於輸入電源頻率1/3或1/2,否則輸出波形太差,電機產生抖動,不能工作。故交交變頻器至今侷限低轉速調速場合,因而大大限制了它的使用範圍。

5交--交變頻器與交--直--交變頻器的區別

變頻器原理是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。交—直—交變頻器則是先把交流電經整流器先整流成直流電,直流中間電路對整流電路的輸出進行平滑濾波,再經過逆變器把這個直流電流變成頻率和電壓都可變的交流電。

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6 g; l9 f$ ^% t/ x6 ?* q 交直交變頻器又可以分為電壓型和電流型兩種,由於控制方法和硬體設計等各種因素,電壓型逆變器應用比較廣泛。傳統的電流型交直交變頻器採用自然換流的閘流體作為功率開關,其直流側電感比較昂貴,而且應用於雙饋調速中,在過同步速時需要換流電路,在低轉差頻率的條件下效能也比較差,在雙饋非同步風力發電中應用的不多。

採用電壓型交直交變頻器這種整流變頻裝置具有結構簡單、諧波含量少、定轉子功率因數可調等優異特點,可以明顯地改善雙饋發電機的執行狀態和輸出電能質量,並且該結構通過直流母線側電容完全實現了網側和轉子側的分離。電壓型交直交變頻器的雙饋發電機定子磁場定向向量控制系統,實現了基於風機最大功率點跟蹤的發電機有功和無功的解耦控制,是目前變速恆頻風力發電的乙個代表方向.

此外,還有一種併聯的交直交逆變器拓撲結構。這種結構的主要思想是通過乙個交直交電流型和乙個交直交電壓型變頻器併聯,電流型逆變器作為主逆變器負責功率傳輸,電壓型逆變器作為輔逆變器負責補償電流型逆變器諧波。這種結構主逆變器有較低的開關頻率,輔逆變器有較低的開關電流。

同上面提到的交直交電壓型逆變器相比較,該拓撲結構具有低開關損耗,整個系統的效率比較高。其缺點也是顯而易見的,大量電力電子器件的使用導致成本的上公升以及更加複雜的控制演算法,另外該種結構電壓利用率比較低。

高壓變頻器可分為交-直-交變頻器和交-交變頻器,目前國內大都使用交-直-交變頻器。其特點: 效率高,調速過程中沒有附加損耗; 應用範圍廣,可用於籠型非同步電動機; 調速範圍大,特性硬,精度高; 技術複雜,造價高,維護檢修困難。

本方法適用於要求精度高、調速效能較好場合。

9 y$ p/ t1 s% k$ q 交-交變頻器採用閘流體自然換流方式,工作穩定,可靠,適合作為雙饋電機轉子繞組的變頻器電源,交交變頻的最高輸出頻率是電網頻率的1/3-1/2,在大功率低頻範圍有很大的優勢。交交變頻沒有直流環節,變頻效率高,主迴路簡單,不含直流電路及濾波部分,與電源之間無功功率處理以及有功功率回饋容易。雖然交交變頻雙饋系統得到了普遍的應用,但因其功率因數低,高次諧波多,輸出頻率低,變化範圍窄,使用元件數量多使之應用受到了一定的限制。

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; j* l' s# }. c1 h/ \% w+ @ 矩陣式變頻器是一種交交直接變頻器,由九個直接接於三相輸入和輸出之間的開關陣組成。矩陣變換器沒有中間直流環節,輸出由三個電平組成,諧波含量比較小;其功率電路簡單、緊湊,並可輸出頻率、幅值及相位可控的正弦負載電壓;矩陣變換器的輸入功率因數可控,可在四象限工作。

雖然矩陣變換器有很多優點,但是在其換流過程中不允許存在兩個開關同時導通的或者關斷的現象,實現起來比較困難。矩陣變換器最大輸出電壓能力低,器件承受電壓高也是此類變換器乙個很大缺點。應用在風力發電中,由於矩陣變換器的輸入輸出不解耦,即無論是負載還是電源側的不對稱都會影響到另一側。

另外,矩陣變換器的輸入端必須接濾波電容,雖然其電容的容量比交直交的中間儲能電容小,但由於它們是交流電容,要承受開關頻率的交流電流,其體積並不小。

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m 交- 交變頻技術是早期中壓變頻的主要形式,因它的工作原理決定了它只能工作在低頻率, 僅適應於低轉速大容量的場合。因主電路開關器件處於自然關斷狀態, 不存在強迫換流問題, 所以第一代電力電子器件- 閘流體(scr ) 就能很好滿足要求, 所以此種中壓變頻技術比較成熟。

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