變頻器整機電路工作流程揭秘
對于變頻器這個器件,朋友們或許并不陌生,如果提起變頻器整機電路的工作流程問題,可能很多朋友都不一定了解!您想知道變頻器整機電路工作流程嗎?想就請您閱讀由廣州科譽撰寫的變頻器整機電路工作流程揭秘這篇文章吧,閱讀完后您就明白變頻器整機電路工作流程的秘密啦!對您今后的維修工作會有很大幫助的喔!
PART 01
對于變頻器電路的工作流程,首先要從“電源的輸入”開始說起,對于單相變頻器供電電源為220VAC,對于三相變頻器供電電源為380VAC,不管是單相還是三相電源,輸入后都會經過輸入抗干擾電路、整流濾波及穩壓電路,把220VAC或380VAC的交流電壓轉換為不同等級的直流電壓供變頻器內部的其它電路使用,變頻器內部的其它電路才能進入各自的工作狀態。因此電源供應電路是變頻器電路工作流程的第一站電路。
PART 02
變頻器內部的各級電路得到相應的供電電源后,各電路具備了正常運行的條件。此時如果沒有給變頻器施加啟動的指令,變頻器處于待機狀態,它的輸出端沒有電壓輸出。當我們通過變頻器的接線端子、或網絡端口或操作面板給變頻器施加指令后,變頻器內部的輸入接口電路就會對所輸入的指令進行識別和調理,調理成微處理器能夠識別和執行的信息傳送給變頻器內部的微處理器電路。因此輸入接口電路是變頻器電路工作流程的第二站電路。
PART 03
當變頻器內部的微處理器電路收到輸入接口電路相應的指令后,會對所接收的信號指令進行分析判斷,然后發出六路驅動脈沖,給變頻器的六路脈沖驅動電路,因此微處理器電路是變頻器電路工作流程的第三站電路。
PART 04
從微處理器電路輸出的六路脈沖的電壓、電流都比較微弱,不足以驅動IGBT大功率管的導通和關斷,這時需要一種電路對微處理器電路輸出的六路脈沖的電壓、電流進行放大,實現對IGBT大功率管的導通和關斷的控制,這部分電路便是傳說中的:“六路脈沖驅動電路”。因此六路脈沖驅動電路是變頻器電路工作流程的第四站電路。
PART 05
有了足夠的驅動電壓和驅動電流,就可以控制變頻器中最高昂貴的一個大功率器件:“IBGT模塊”,IGBT按照微處理器電路發出的指令,遵循一定的規則處于不斷的導通與關斷狀態,在變頻器的U、V、W輸出端就可以得到電壓及頻率均可調的交流電壓供電即使用,因此逆變電路是變頻器電路工作流程的第5站電路。
PART 06
當變頻器輸出三相交流電源后,變頻器內部的溫度監測、三相輸出電壓輸出電流監測等電路立即對變頻器輸出的電壓電流進行監測并把監測情況隨時匯報給微處理器電路,變頻器在運行中一旦有異常情況出現,微處理器電路即可發出封鎖六路脈沖輸出的指令,讓變頻器停止運行。因此變頻器中的各種監測電路是變頻器電路工作流程的第6站電路.
PART 總結
綜上所述,變頻器整機電路工作流程總共經歷電源供應、輸入接口電路、微處理器電路、六路脈沖驅動電路、逆變電路、各種監測電路六個環節。廣州科譽認為,如果我們弄明白了變頻器整機電路工作流程,在維修變頻器故障時就可以根據變頻器整機電路工作流程對故障進行判斷,有利于鎖定引發變頻器故障的電路范圍展開維修。
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