Razumjeti pretvarač frekvencije i njegovu strukturu

instagram viewer

Jeste li ikada razmišljali o tome kako trofazni motor zapravo radi? Pretvarač frekvencije i njegova struktura odlučujući su za njegovu funkciju. Ali kako je pretvarač zapravo konstruiran?

Trofazni motori rade putem pretvarača frekvencije.
Trofazni motori rade putem pretvarača frekvencije. © Karl-Heinz_Laube / Pixelio

Na pojednostavljen način objašnjena je funkcija pretvarača frekvencije

  • Možda već znate - ali za sve one koji ne znaju, prvo ću vam reći da frekvencijski pretvarač pretvara struju. To znači da izmjenični napon pretvara u konvertibilni napon koji se može poslati izravno na električne uređaje.
  • Uglavnom, pretvarač frekvencije mijenja, kako naziv govori, frekvenciju, ali i amplitudu zadanog izmjeničnog napona. Vrijednosti koje bi izlazni napon trebao imati ovise o tome koji će strojevi u konačnici biti opskrbljeni pretvorenom strujom.
  • Većina pretvarača frekvencije vama, operateru, olakšava pronalaženje odgovarajućeg izlaznog napona jer imaju posebne ulaze za senzore koji bilježe svojstva stroja koji se isporučuje limenka. To uključuje, na primjer, brzinu.
  • Ako se sada pitate u kojoj se mjeri pretvarač frekvencije razlikuje od pretvarača, može vam se reći da je pretvarač po svojoj strukturi isti kao pretvarač frekvencije, pretvarač radi s konstantnom frekvencijom i amplitudom konstantnog napona i nije namijenjen upravljanju strojevima, već više strojeva iz istog izvora Opskrba.

Pretvarač frekvencije - za funkcionalnu strukturu uređaja

Pretvarači frekvencije najčešće se koriste za trofazne motore. Oni bi trebali pretvoriti sinusoidni oblik izlaznog izmjeničnog napona u napon s promjenjivom frekvencijom i amplitudom.

Induktivni otpor - objašnjenje iz fizike

Induktivni otpornik može biti u izmjeničnom krugu sa zavojnicom ...

  • Budući da bi pretvarači frekvencije trebali pretvoriti naponski međukružni krug na ovaj način, u početku se nadovezuju na jedan Mostni krug koji pretvara odgovarajući izmjenični napon na ulazu uređaja u istosmjerni napon sklopke.
  • Napon napokon doseže memoriju pretvarača frekvencije koja sadrži poseban kondenzator koji bi trebao zagladiti dolazni napon. Napon se može prenijeti u krug pretvarača tek nakon zaglađivanja.
  • Inverterski krug unutar strukture pretvarača frekvencije pretvara već zaglađeni napon u trofazni napon. GTO i IGBT se u tu svrhu nalaze u krugu pretvarača. Ovisno o željenom izlazu ciljnog napona, upravljački uzorak koristi se za upravljanje GTO ili IGTB ventilom.
  • Izlazni sinusoidni napon već je izgubio svoj sinusoidni oblik. Motor koji će se na kraju isporučiti spojen je na izlaz pretvarača frekvencije. Napon koji pretvara pretvarač sada teče kroz njega. Visokofrekventni impulsni regulatori osiguravaju da vrhovi strujnog izlaza ostanu što je moguće niži.
  • Pogonski napon sada se generira unutar namota motora na temelju samoindukcije, tako da smjer struje ostaje isti. Diode slobodnog kotača koriste se tako da napon unutar induktiviteta namota motora ne poraste toliko da se tranzistori oštete ugrađeni, koji su jedini strujni put dostupan struji motora nakon što su tranzistori blokirani na početku induktiviteta Iskusan.

Jeste li u fizika i ne poznavajući previše elektriku, gornje objašnjenje može vam biti malo teško. U tom slučaju, preporučljivo je raspitati se o usmjerenim krugovima i induktivnosti prije nego što se pozabavite načinom rada pretvarača frekvencije. Nažalost, osnovni principi induktivnosti i odgovarajući krugovi u ovom trenutku se ne mogu objasniti zbog prostora.

Koliko vam ovaj članak pomaže?

click fraud protection