单相变频电源的主电路采用的是交一直一交电压型变频电路,主要电路有由整流、滤波、逆变组成。通过其中的一个部分来实现ac/dc的转换,稳定直流电压;控制回路用来调节电源系统输出信号的频率和幅值,实现真正意义上的变频。近年来,变频电源的应用领域越来越广泛,尤其是其中的单向变频电源,主要用于整流电路,逆变电路、控制电路和平波电路实现不同层次,真正意义上的变频。
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起到降低功耗,减小损耗,延长设备使用寿命等作用。变频技术的核心是变频器,通过对供电频率的转换来实现电动机运转速度率的自动调节,把50hz的固定电网频改为30—130hz的变化频率。同时,还使电源电压适应范围达到142—270v,解决了由于电网电压的不稳定而影响电器工作的难题。通过改变交流电频的方式实现交流电控制的技术就叫变频技术。20世纪60年代后半期开始,电力电子器件从scr(晶闸管)、gto(门极可关断晶闸管)、bjt(双极型功率晶体管)、mosfet(金属氧化物场效应管)、sit(静电感应晶体管)、sith(静电感应晶闸管)、mgt(mos控制晶体管)、mct(mos控制晶闸管)发展到今天的igbt(绝缘栅双极型晶体管)、hvigbt(耐高压绝缘栅双极型晶闸管)。
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谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线,就形成非正弦电流,从而产生谐波。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(m.fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率、幅度与相角。谐波可以区分为偶次与奇次谐波。在平衡的三相系统中,由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。我国工业企业也越来越多的使用产生谐波的电气设备,例如晶闸管电路供电的直流提升机、交-交变频装置、轧钢机直流传动装置、晶闸管串级调速的风机水泵和冶炼电弧炉等。
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用先进微处理器控制设计而成的高性能精密电源,它具有过流、短路、过压、欠压、过载等保护及报警故障显示功能,确保用电设备及变频电源安全。具有负载适应性强,输出波形品质好,良好的人机界面,操作简单,体积小,重量轻等特点。正弦波输出,可调输出电压及频率的变频电源为用电设备提供了所需要的交流电。提供世界各国标准电源、稳定纯净正弦波,16位微控制器(模拟)控制,输出电压、频率智能(模拟)控制,高频pwm设计,以igbt做功率推动,体积小,独特的瞬时值控制方式,可预先设定标称电压-10%~-30%及+10%~+25%,控制精度高,波形品质好,效率高达85%以上,适用负载广,暂态反应快速,对100%的加载或去载。