变频变压稳压电源(变频电源和稳压电源的区别

210 2023-01-30 09:49

1. 变频电源和稳压电源的区别

变频器:原理是AC-DC-AC转换,输出AC幅值频率可调,辅助功能多,多用于交流电机的变频调速,不需要蓄电池;UPS:本意是不间断电源,作为用电设备的备用电源,平时将电网电能转换为DC并储存起来,电网停电时通过逆变方式输出固定幅值频率的AC电源,需要配蓄电池。两者明显的差别:

1、前者输出幅值、频率可调,后者输出为单一固定幅值、频率;

2、前者不用蓄电池,后者需要配套蓄电池。

2. 变频稳压电源哪个好

你说的变频调压电源是变频变压稳频稳压电源,变频调速电源其实就是变频调速器。二者的制作方式不同,变频电源是SPWM,变频器是PWM。最主要的是应用的场合不一样,变频电源主要是用来带进口设备和出口设备检测的。变频器是主要用在电机调速上的。

3. 直流稳压电源和交流稳压电源的区别

直流电源和交流电源的区别:直流输电发生故障的损失比交流电小,在电缆输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起损耗。直流输电时,其两侧交流系统不需同步运行,而交流输电必须同步运行。

直流电源:指的是主要输出直流电,有直流稳压电源和直流恒流电源,输出的电源或者电流不随时间的变化而变化。

交流电源:主要是输出交流电,输出的电压会随时间的周期而变化。

电子设备一般都是用直流电,所以大多数用交流的电器内部要经过交直流变换成直流然后再使用。

高压直流输电方式与高压交流输电方式相比,有明显的优越性。

4. 变频电源和稳压电源的区别是什么

如果交流单相稳压变频电源空载输出电压一直往下降的原因有可能电源电压低。由于变频器在额定频率下的最大输出电压总是等于电源电压,如果电源电压低,输出电压就会低。解决方案是将逆变器的自动电压调节(AVR)功能设置为“有效”。或者是载波频率高。

当载频较高时,总死区时间增加,导致逆变器平均输出电压降低

5. 变频器和稳压器的区别

那个频率是控制IGBT管导通的频率的,频率上升电磁噪音小但是变频器发热量上升相反载波下降噪音增大变频器内部发热减小,一般这个参数不要随意更改否则会引起变频器报故障。罗克自动化在这方面的研究也是有很丰富的经验,例如下面的总结

  载波比,是在调制中每周基波(三角波)与所含正弦调制波输出的脉冲总数之比,即两者频率之比fv/fs。详解:正弦脉宽调制法(SPWM)的基本概念是将每一正弦周期内的多个脉冲作自然或规则的宽度调制,使其依次调制出相当于正弦函数值的相位角和面积等效于正弦波的脉冲序列,形成等幅不等宽的正弦化电流输出。其中每周基波三角波与所含正弦调制波输出的脉冲总数之比即为载波比。

  理论上载波比越大输出精度也越高,但过大的载波比也意味着极高的开关频率,随之带来的是开关管高功率损耗,甚至于无法满足过高的开关频率。所以,载波比的选择要针对所需进行权衡而选择。一、调制比和载波比 在脉冲宽度调制(PWM)技术中,存在两种调制比的概念,一个是电压幅值比,一个是频率比:  01幅值调制比  即一般我们所说的“调制比”,其定义如下  式中:  K——调制比;  Vm——调制波幅值;  Vc——载波幅值。  一般情况下,K<1,若Ka>1,则称之为过调制。  02频率调制比  即一般所说的“载波比”,其定义如下  式中:  N——载波比;  ft——载波频率;  fs——调制波频率。  一般情况下ft远远大于fs,则N远远大于1。

二、调制比的概念调制比。定义PWM脉冲周期为T,脉冲宽度为Ton,则占空比为p=Ton/T。当PWM脉冲调制比K选定时,且脉冲周期T为定值,输出直流电压的大小取决于脉冲宽度Ton的大小,1、调制比。定义PWM脉冲周期为T脉冲宽度为Ton则占空比为p=Ton/T.当PWM脉冲调制比K选定时脉冲周期T为定值,输出直流电压的大小取决于脉冲宽度Ton的大小2、单相statcom与系统的等效连接图Fig.1Equivalent circuit of single phase STATCOM with system实际逆变器损耗并不为0,因此稳态时aadsin)sin(+=msdKUU(1)d2sin22RUQSS=(2)式中mK为逆变器输出电压基波有效值与直流电压之比(称为调制比)3、实际逆变器损耗并不为0,稳态时有:Ud=UsKmsin(δ+α)sinα(1)Qs=U2S2Rsin2δ(2)式中Km为逆变器输出电压基波有效值与直流电压之比(称为调制比)

  三、占空比和调制比有何关系?  占空比是指脉冲信号的通电时间与通电周期之比。在一串理想的脉冲周期序列中(如方波),正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值,占空比是一个瞬时周期概念。  调制比是一个稳态平均值的概念,是指电压利用率;另一方面,某一调制方法实际工作MI可以估算THD大约是多少。

  四、PWM、SPWM、SVPWM简介  PWM(Pulse Width Modulation),简称脉宽调制,脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,其根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。  SPWM (Sinusoidal PWM),就是在PWM的基础上改变了调制脉冲方式,脉冲宽度时间占空比按正弦规律排列,这样输出波形经过适当的滤波可以做到正弦波输出。它广泛地用于直流交流逆变器等。

  SVPWM(Space Vector Pulse Width Modulation)空间矢量脉宽调制,它是以三相对称正弦波电压供电时,三相对称电动机定子理想磁链圆为参考标准,以三相逆变器不同开关模式做切换,从而形成PWM波,以所形成的实际的磁链矢量来追踪其准确的磁链圆。

变频器的载波频率一般设置为4K-10K,按原理来说载波频率越大,变频器的输出波形越好,当然对电机也是比较好的,但是变频器逆变模块发热量比较大,变频器功率较低,平时工作容易发生过电流报警,载波频率越低,对变频器保护越好,但是对电机损害比较大,电机发热严重,震动厉害,所以一般都设置的比较适中,这样对电机和变频器都起到保护作用,也能发挥最大优势

1、载波频率对变频器输出电流的影响

(1)运行频率越高,则电压波的占空比越大,电流高次谐波成份越小,即载波频率越高,电流波形的平滑性越好;

(2)载波频率越高,变频器允许输出的电流越小;

(3)载波频率越高,布线电容的容抗越小(因为xc=1/2πfc),由高频脉冲引起的漏电流越大。

2、载波频率对电机的影响

载波频率越高,电机的振动越小,运行噪音越小,电机发热也越少。但载波频率越高,谐波电流的频率也越高,电机定子的集肤效应也越严重,电机损耗越大,输出功率越小。

3、载波频率对其它设备的影响

载波频率越高,高频电压通过静电感应,电磁感应,电磁辐射等对电子设备的干扰也越严重。

4、载波频率对变频器自身的影响

载波频率越大,变频器的损耗越大,输出功率越小。如果环境温度高,逆变桥上下两个两个逆变管在交替导通过程中的死区将变小,严重时可导致桥臂短路而损坏变频器。

所以调试载波频率的原则是,在保证系统可靠运行的前提下,尽量提高载波频率。 一般而言,变频器厂家对于载波频率都有缺省限制。比如55kw以下为3k-15k,55kw-110kw为1k-10k,110以上为0.5k-5k。所以用户在调试过程中不用担心载波频率的大小是否会损害变频器本身。当然,载波频率低是会影响电机的噪音,但同时却能提高emc功能。针对不同的工况建议使用不同的载波频率,不能一概而论。 比如艾默生ev2000的g型机默认载频入下:0.75-45kw 8k 55-90kw 3k 110-220kw 2k 。

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