变频器,华邦电力(优质商家),单相2.2KW通用变频器

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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,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...


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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,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



矢量变频器介绍

交流电机矢量控制理论是德国学者K Hass和FBlaschke建立起来的,作为交流异步电机控制的一种方式,矢量控制技术已成为高性能变频调速系统的方案。

交流电机的矢量控制技术是基于交流电机的动态模型,通过建立交流电机的空间矢量图,采用磁场定向的方法将定子电流分解为与磁场方向一致的励磁分量和与磁场方向正交的转矩分量,三相2.2KW通用变频器,并分别对磁通和力矩进行控制,而使异步电机可以像他励直流电机一样控制。随着计算机技术飞速发展,功能强大的数字信号处理器(DSP)的广泛应用使得矢量控制逐渐走向了实用化。

DSP按数据格式可分为定点DSP和浮点DSP两类。考虑到价格原因,早期的矢量控制器多采用定点DSP,变频器,而浮点数运算要经过软件处理,因此增加了软件的复杂性。随着浮点DSP性价比的提高,单相1.5KW通用变频器,更多的矢量控制器将采用浮点DSP。而要完成电机的高性能控制,单相2.2KW通用变频器,PWM调制必须进行优化设计。在这种情况下,一个DSP很难完成矢量控制器和优化的PWM调制两项工作,需要双机协同工作才能完成高性能的矢量控制系统。本文基于TI公司的浮点DSP芯片TMS320VC33和TMS320F240设计了双微机结构的矢量控制系统。TMS320VC33主要完成矢量控制计算,发挥它浮点数运算快的特点,而TMS320F240用硬件实现PWM调制功能


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