本發(fā)明屬于具體涉及一種采用相電壓變頻技術的3300v變頻器。
背景技術:
隨著電力電子器件的迅速發(fā)展,電力電子裝置的應用也越來越廣泛,比如在大容量電機驅動系統(tǒng)和交直流輸電系統(tǒng)中都需要使用大功率電力電子變流裝置,這些裝置都具有功率大、控制要求高、系統(tǒng)復雜等特點。由于容量及電壓等級的提高,傳統(tǒng)的兩電平變頻器很難滿足這些高電壓、大容量應用場合的要求,主要表現(xiàn)在以下三個方面:1、高壓會導致很高的du/dt和浪涌電壓,引起電機轉子繞組絕緣擊穿;2、半導體開關器件產生很大的電壓應力和很大的開關損耗,使效率降低;3、高頻開關對附近的通訊或其它電子設備產生寬頻帶的emi(10khz~30khz)等等。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的是提供一種通過將變頻器整流及逆變功率元器件按特殊拓撲結構進行布置,獲得采用4500v耐壓等級igbt驅動3300v電機的效果的采用相電壓變頻技術的3300v變頻器。
為了解決上述技術問題,本發(fā)明的技術方案是:
一種采用相電壓變頻技術的3300v變頻器,采用輸入3300v變壓器,包括有第一輸入回路、第二輸入回路和第三輸入回路,所述第一輸入回路為r-o輸入回路,所述第二輸入回路為s-o輸入回路,所述第三輸入回路為t-o輸入回路,所述第一輸入回路、第二輸入回路和第三輸入回路分別對應有第一輸出回路、第二輸出回路和第三輸出回路,所述第一輸出回路為u-o`輸出回路,所述第二輸出回路為v-o`輸出回路,所述第三輸出回路為w-o`輸出回路,所述u-v-w的線電壓為3300v。
本發(fā)明核心為相電壓輸入-相電壓輸出的3300v電壓等級變頻器,通過將變頻器整流及逆變功率元器件按特殊拓撲結構進行布置,獲得采用4500v耐壓等級igbt驅動3300v電機的效果。
相電壓3300v變頻器的特點:
·模塊化的結構
這種變頻器的特點是消除了元器件的串并聯(lián)連接,它確保了電壓安全和自然分配;
·能滿足不同電壓等級的需要
在工業(yè)中采用的高壓標準為3.3kv。
·系統(tǒng)簡單,易于維護
這種結構取消了我們傳統(tǒng)結構中的在各級元器件上的眾多分壓分流保護裝置,可以使電路的各個單元彼此相互隔離,使得系統(tǒng)既簡單,又可靠且易于維護。從而消除了串并聯(lián)多個半導體元件所帶來的系統(tǒng)可靠性差的因素;這是以上其它高壓變頻器拓撲結構所不具備的優(yōu)點。
·輸出波形好
由于此結構采用的是igbt元器件,它的開關頻率快,觸發(fā)電流小,這種結構的輸出波形非常接近于正弦波形。
本發(fā)明技術效果主要體現(xiàn)在以下方面:1)元器件的布置符合變頻器原始設計規(guī)律,節(jié)省了元器件;2)沒有其他拓撲結構所需的元器件串并聯(lián)及鉗位二極管問題;3)實際輸出線電壓為三電平波形,輸出電壓電平數(shù)的增多,每個電平相對幅值降低,電壓變化減小,電流脈動降低,降低了電磁干擾。
附圖說明
圖1為本發(fā)明的一種采用相電壓變頻技術的3300v變頻器的拓撲結構圖。
具體實施方式
如圖1所示,一種采用相電壓變頻技術的3300v變頻器,采用輸入3300v變壓器,包括有第一輸入回路、第二輸入回路和第三輸入回路,所述第一輸入回路為r-o輸入回路,所述第二輸入回路為s-o輸入回路,所述第三輸入回路為t-o輸入回路,所述第一輸入回路、第二輸入回路和第三輸入回路分別對應有第一輸出回路、第二輸出回路和第三輸出回路,所述第一輸出回路為u-o`輸出回路,所述第二輸出回路為v-o`輸出回路,所述第三輸出回路為w-o`輸出回路,所述u-v-w的線電壓為3300v。
相電壓變頻器特點有:
a)通過特殊的拓撲結構,形成相電壓進,相電壓出的效果;
b)這種結構沒有傳統(tǒng)結構中的各級功率器件上的眾多分壓分流裝置,沒有鉗位二極管;消除了系統(tǒng)的可靠性低的因素,從而使系統(tǒng)結構非常簡單,可靠,易于維護;
c)輸出波形非常接近正弦波,可適用于普通感應電機和同步電機調速,而無需降低容量,沒有dv/dt對電機絕緣等的影響,電機沒有額外的溫升,是一種技術比較先進的高壓變頻器。
本發(fā)明技術效果主要體現(xiàn)在以下方面:1)元器件的布置符合變頻器原始設計規(guī)律,節(jié)省了元器件;2)沒有其他拓撲結構所需的元器件串并聯(lián)及鉗位二極管問題;3)實際輸出線電壓為三電平波形,輸出電壓電平數(shù)的增多,每個電平相對幅值降低,電壓變化減小,電流脈動降低,降低了電磁干擾。
以上所述,僅為本發(fā)明的具體實施方式,但本發(fā)明的保護范圍并不局限于此,任何不經過創(chuàng)造性勞動想到的變化或替換,都應涵蓋在本發(fā)明的保護范圍之內。