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第一章 变频技术综合应用 第二章 电动机的基础知识 第三章 变频器的调速原理 第四章 电力电子器件 主电路 第五章 控制电路 第六章 电动机调速特点 第七章 接电抗器的作用 第八章 变频器的抗干扰 第九章 安装接线调试与维修 第一章 变频技术综合应用 变频技术在照明和电源设备上的应用 变频技术在空调设备上的应用 变频技术在机床设备上的应用 变频技术在电梯设备上的应用 变频技术在生产线中的应用 变频技术在家用电器中的应用 1,变频技术应用概述 变频技术在照明和电源设备上的应用 应用变频技术的目的之一就是节能。我国重点实施的“绿色照明工程”中,变频电子节能灯是主要推广项目,其工作频率高达20~50KHZ以上。高频镇流器的内耗一般在1W左右,而电感镇流器却高达8W左右,仅镇流器一项即可节电20%,再配上稀土三基色高效荧光灯,取代普通的白炽灯可节电60%~80%;取代普通的荧光灯可节电25%~50%。 高频照明技术 (2)LC耦合串联谐振基本电路 变频电源 UPS发展方向 变频技术在空调设备上的应用 空调现已经被广泛应用。空调电动机一般为380V、15~55KW。作为建筑物重要的耗电设备,空调风机采用变频调速已是大事所趋。采用变转矩变频器,即可满足空调的需要,且可节电30%~60%,又延长了空调机的寿命。再加上温湿度传感器和微机闭环控制,成为现代化的空调室。而小型空调器数量大,应用面广,多为单相电动机驱动,故效率低,又笨重。后采用微型三相电动机,与相同功率单相电动机比,体积和重量可减少30%~50%左右。变频器可由三相供电,也可单相输入、三相输出。 8.3.1中央(集中)空调 家用空调 这里从节电的角度来考虑数控机床的电气拖动问题。 数控机床的电力驱动主要分为3种类型: 1)进给伺服驱动系统 2)主轴驱动系统 3)电机内装式高速交流主轴驱动系统 对于自动车床,采用具有下列功能的变频器可以缩短加工周期: (1) 可不经过停止状态直接由正转变反转。 (2) 变频器输出频率为120Hz以上,可加快速度。 (3) 备有相应于急剧减速的再生制动装置。而且有制动功能,减速结束时 不用机械闸就能完全停止。 (4) 低速时速度变化率小,运行平滑。 使用效果有: (1) 缩短了加工周期,使生产率提高。 (2) 将以往的带制动器电机更换为通用电机,因而不需要维护。 (3)由于采用数控变频器,使速度再现性好,产品质量稳定。 1.变频调速器在电机的应用 第四章 电力电子器件 晶闸管的特性参数及保护 门极关断晶闸管的特性参数 功率晶体管的特性参数及驱动电路 MOS器件的特性参数及保护 绝缘栅双极型晶体管IGBT的特性参数、驱动电路及其保护 集成门极换流晶闸管和功率集成电路简介 电力电子器件是电力电子技术的物质基础和技术关键,也是变频技术技术发展的“龙头”。 可以说,电力电子技术起步于晶闸管,普及于GTR,提高于IGBT。新型电力电子器件的涌现与发展,促进了电力电子电路的结构、控制方式、装置性能的提高。本章从应用的角度出发,对电力电子器件的种类、性能及应用等加以介绍。 2.1 半控型电力电子器件 2.1.1晶闸管(SCR)的特性及参数 晶闸管的特性 (1)晶闸管的阳极伏安特性 ③采用直流电抗器的均流电路 4)利用反馈控制作过电流保护 这种保护的特点是控制系统本身的动作速度快,在一些容易发生短路的设备如逆变器中,常采用这种保护方法,但内部发生短路时还得靠快速熔断器来保护。 2.2.1门极关断晶闸管的特性及参数 1.GTO的特性 2.3 大功率晶体管 大功率晶体管GTR(Giant Transistor)也称为电力晶体管PTR(Power Transistor),是一种具有发射极(e)、基极(b)、集电极(c)区的三层器件,有npn和pnp两种结构,故又称双结型晶体管BJT(Bi Junction Tansistor)。它既有晶体管的固有特性,又扩大了功率容量。在大功率电力变换电路中,10kHz以下的应用较多。GTR的缺点是耐冲击能力差,易受二次击穿而损坏,所以使用时必须考虑以下参数:击穿电压、电流增益、耗散功率和开关速度,这四个参数是相互制约的。 2.GTR的特性 晶体管通常连接成共发射极电路 第五章 控制电路 第9章 变频器的安装接线、调试与维修 本章要点 变频器的原理框图及接线图 变频调速系统的主电路 变频器的控制电路及电线 变频器的安装及抗干扰 可编程控制器与变频器的连接 变频调速系统的调试 变频器的维护 变
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