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摘要:提出了逆變半橋與電容橋組合進(jìn)行無(wú)回饋逆變的方案,對(duì)其既有電容放電又有電容充電的雙回路通流方式進(jìn)行了討論,在交流變頻控制中實(shí)現(xiàn)了充分地?zé)o功補(bǔ)償。

0 引言

現(xiàn)行的交流變頻技術(shù),大多采用電壓型的PMW控制方式,并且利用并聯(lián)于三相逆變橋的反饋整流橋進(jìn)行無(wú)功電流的回饋。這種同時(shí)進(jìn)行頻與變壓的控制而保持氣隙磁通恒定的變流方法,不管是用并聯(lián)或串聯(lián)電容器進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償,都會(huì)因容性無(wú)功功率與頻率成正比而無(wú)法在較大的頻率調(diào)節(jié)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)充分的無(wú)功補(bǔ)償。異步電動(dòng)機(jī)等感性負(fù)載形成的無(wú)功電流不僅要增大電源及變配電裝置的容量,還必然會(huì)在無(wú)功能量往復(fù)的傳遞中造成較大的電能浪費(fèi)。設(shè)法克服定子漏感的降壓與激磁感抗造成的電流相位滯后及變頻中無(wú)功電流回饋的問(wèn)題,對(duì)進(jìn)一步的節(jié)能具有較大的實(shí)用價(jià)值。

1 主回路的接線及其控制方式

采用圖1接線方式構(gòu)成無(wú)回饋交流變頻主電路,其中:采用3只晶閘管與3只整流管構(gòu)成三相半控整流橋,或用6只晶閘管構(gòu)成三相全控整流橋;在三個(gè)交流輸入端串聯(lián)L1、L圓和L3 3只電抗器進(jìn)行電容橋的限流與濾波;采用C11與C41、C31與C61、C51與C21三對(duì)同容量的電力電容器構(gòu)成副電容橋,并用T7、T8和T9 3只雙向晶閘管與主電容橋聯(lián)接;采用C1與C4、C3與C6、C5與C2 3對(duì)同容量的電力電容器構(gòu)成主電容橋,3個(gè)橋路的中點(diǎn)與異步電動(dòng)機(jī)三相定子繞組的3個(gè)末端相聯(lián);采用普通晶閘管T1與T4、T3與T6、T5與T2 分別串聯(lián)成三相逆變橋,3個(gè)橋路的中點(diǎn)與三相定子繞組的3個(gè)首端相聯(lián)。主電路的特點(diǎn)是:三相逆變橋與三相主電容橋共同構(gòu)成三相繞組的變流主電路,并在某一晶閘管導(dǎo)通的瞬間構(gòu)成一個(gè)電容器放電與另一電容器充電的雙回路;主、副電容橋用3只雙向晶閘管分別聯(lián)接其交流端,在觸發(fā)相位角的移相變

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