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变频器 - 低基波频率下变频器谐波测试解决方案 变频器输出富含谐波,5.5kw风机变频器,但其谐波分布与电网大不相同,设计优良的变频器基本不含低次谐波,其谐波主要集中在开关频率整数倍附近,低基波频率下的变频器输出谐波,谐波次数非常高,...


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变频器 - 低基波频率下变频器谐波测试解决方案


 变频器输出富含谐波,5.5kw风机变频器,但其谐波分布与电网大不相同,设计优良的变频器基本不含低次谐波,其谐波主要集中在开关频率整数倍附近,低基波频率下的变频器输出谐波,谐波次数非常高,一般谐波测试设备难以满足要求。本文结合实例对变频器输入及输出谐波测试进行详细的分析并给出测试解决方案。

一、被测变频器基本参数

   ●  输入相数:3

  ●  输入电压:380V

  ●  输出相数:3

  ●  输出电压:200V

  ●  输出电流:0A~10A

  ●  基波频率:0.1Hz~2Hz



 矢量控制的原理

矢量控制技术通过坐标变换,将三相系统等效变换为M-T两相系统,将交流电机定子电流矢量分解成两个直流分量(即磁通分量和转矩分量),从而达到分别控制交流电动机的磁通和转矩的目的,因而可获得与直流调速系统同样好的控制效果。3 系统组成及设计基于双DSP矢量控制的三相笼型异步电机驱动系统的系统电路结构图,风机变频器,该变频器采用交直交电压型结构和SVPWM脉宽调制方式。系统由三相整流器、滤波电容、电压型逆变器、逆变器驱动电路、三相笼型异步电机和双DSP控制系统构成。其中双DSP控制系统由VC33子系统,220v风机变频器,F240子系统和数据交换单元三部分构成。矢量控制以VC33芯片为核心,用来完成矢量控制核心算法,及两相电流检测。F240主要完成三相PWM波形生成,电机测速及过压保护功能。数据交换部分采用双端口RAM,可使两个DSP芯片迅速、方便地交换数据,增强了双DSP系统的并行处理能力。


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