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采用GTR作为逆变器的变频器有怎样的特点?

提示:

采用GTR作为变频器逆变器的典型应用电路如图1-10所示。该电路的特点主要有以下几个方面。 图10-10 采用GTR作为变频器逆变器的典型应用电路 (1)输出电压 由于可以采用脉宽调制的方法,故GTR作为变频器逆变器的输出电压为幅值等于直流电压的强脉冲序列,如图10-11所示。 (2)载波频率 由于电力晶体管GTR的导通与关断时间均较

    采用GTR作为变频器逆变器的典型应用电路如图1-10所示。该电路的特点主要有以下几个方面。
采用GTR作为变频器逆变器的典型应用电路
    10-10    采用GTR作为变频器逆变器的典型应用电路
    (1)输出电压
    由于可以采用脉宽调制的方法,故GTR作为变频器逆变器的输出电压为幅值等于直流电压的强脉冲序列,如图10-11所示。
    (2)载波频率
    由于电力晶体管GTR的导通与关断时间均较长,故允许的载波频率较低,大部分变频器的上限载波频率约在1.21.5 kHz范围内。
    (3)电流波形
    由于GTR作为变频器逆变器的载波频率较低,故电流的高次谐波成分较大,如图10-12所示。这些高次谐波电流就会在硅钢片中形成涡流,并使硅钢片相互之间产生电磁力而振动;同时,由于载波频率处于入耳声音较为敏感的区域,故可以听到电动机发出的较强的电磁噪声。
    (4)输出转矩
    由于GTR作为变频器逆变器的输出电流中高次谐波成分较大,故在50 Hz频率时电动机轴上的输出转矩与工频运行时相比,将略有减小。
GTR作为变频器逆变器的输出电压波形示意图
    10-11    GTR作为变频器逆变器的输出电压波形示意图
GTR作为变频器逆变器的输出电流波形示意图
    10-12    GTR作为变频器逆变器的输出电流波形示意图

(责任编辑: 佚名 )

  • 本文关键字:GTR 变频器 

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