变频器整机电路工作流程揭秘
对于变频器这个器件,朋友们或许并不陌生,如果提起变频器整机电路的工作流程问题,可能很多朋友都不一定了解!您想知道变频器整机电路工作流程吗?想就请您阅读由广州科誉撰写的变频器整机电路工作流程揭秘这篇文章吧,阅读完后您就明白变频器整机电路工作流程的秘密啦!对您今后的维修工作会有很大帮助的喔!
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01
对于变频器电路的工作流程,首先要从“电源的输入”开始说起,对于单相变频器供电电源为220VAC,对于三相变频器供电电源为380VAC,不管是单相还是三相电源,输入后都会经过输入抗干扰电路、整流滤波及稳压电路,把220VAC或380VAC的交流电压转换为不同等级的直流电压供变频器内部的其它电路使用,变频器内部的其它电路才能进入各自的工作状态。因此电源供应电路是变频器电路工作流程的第一站电路。
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02
变频器内部的各级电路得到相应的供电电源后,各电路具备了正常运行的条件。此时如果没有给变频器施加启动的指令,变频器处于待机状态,它的输出端没有电压输出。当我们通过变频器的接线端子、或网络端口或操作面板给变频器施加指令后,变频器内部的输入接口电路就会对所输入的指令进行识别和调理,调理成微处理器能够识别和执行的信息传送给变频器内部的微处理器电路。因此输入接口电路是变频器电路工作流程的第二站电路。
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03
当变频器内部的微处理器电路收到输入接口电路相应的指令后,会对所接收的信号指令进行分析判断,然后发出六路驱动脉冲,给变频器的六路脉冲驱动电路,因此微处理器电路是变频器电路工作流程的第三站电路。
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04
从微处理器电路输出的六路脉冲的电压、电流都比较微弱,不足以驱动IGBT大功率管的导通和关断,这时需要一种电路对微处理器电路输出的六路脉冲的电压、电流进行放大,实现对IGBT大功率管的导通和关断的控制,这部分电路便是传说中的:“六路脉冲驱动电路”。因此六路脉冲驱动电路是变频器电路工作流程的第四站电路。
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05
有了足够的驱动电压和驱动电流,就可以控制变频器中最高昂贵的一个大功率器件:“IBGT模块”,IGBT按照微处理器电路发出的指令,遵循一定的规则处于不断的导通与关断状态,在变频器的U、V、W输出端就可以得到电压及频率均可调的交流电压供电即使用,因此逆变电路是变频器电路工作流程的第5站电路。
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06
当变频器输出三相交流电源后,变频器内部的温度监测、三相输出电压输出电流监测等电路立即对变频器输出的电压电流进行监测并把监测情况随时汇报给微处理器电路,变频器在运行中一旦有异常情况出现,微处理器电路即可发出封锁六路脉冲输出的指令,让变频器停止运行。因此变频器中的各种监测电路是变频器电路工作流程的第6站电路.
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总结
综上所述,变频器整机电路工作流程总共经历电源供应、输入接口电路、微处理器电路、六路脉冲驱动电路、逆变电路、各种监测电路六个环节。广州科誉认为,如果我们弄明白了变频器整机电路工作流程,在维修变频器故障时就可以根据变频器整机电路工作流程对故障进行判断,有利于锁定引发变频器故障的电路范围展开维修。
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