一种三电平变频器的制作方法

文档序号:12488396阅读:274来源:国知局

本发明涉及变频器技术领域,具体是一种三电平变频器。



背景技术:

由于永磁同步电机的转子上有永磁材料,在电机静止或旋转的情况下,都会产生一个固定磁场。当定子通电后产生的旋转磁场与永磁材料产生的磁场方向一致时,电机运转起来就会轻松顺畅,达到节能省电的目的;反之,磁场方向不一致或有较大误差时,就会起到反作用,电机运转就比较困难,电流特别大,比较费电。

为解决上述问题,在电机转子主轴上增加旋转变压器,在变频器的主控程序上增加特殊算法,利用旋转变压器反馈的角度,记忆电机转子上永磁材料所产生的磁场的位置,在变频器起动电机时,控制定子产生的磁场与转子产生的磁场保持一致,达到节能省电的目的。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种三电平变频器,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种三电平变频器,包括二极管D1、电容C1、晶体管U1和晶体管U2,所述二极管D1的阳极连接三相交流电L1和二极管D4的阴极,二极管D2的阳极连接三相交流电L2和二极管D5的阴极,二极管D3的阳极连接三相交流电L3和二极管D6的阴极,二极管D1的阴极连接二极管D2的阴极、二极管D3的阴极、电容C1、晶体管U1的漏极、晶体管U7的漏极和晶体管U13的漏极,晶体管U1的源极连接晶体管U2的漏极和晶体管U5的漏极,晶体管U7的源极连接晶体管U8的漏极和晶体管U11的漏极,晶体管U13的源极连接晶体管U14的漏极和晶体管U17的漏极,电容C1的另一端连接电容C2、晶体管U2的源极、晶体管U3的漏极、晶体管U8的源极、晶体管U9的漏极、晶体管U14的源极和晶体管U15的漏极,晶体管U5的源极连接晶体管U6的漏极和三相电机的W相,晶体管U11的源极连接晶体管U12的漏极和三相电机的V相,晶体管U17的源极连接晶体管U18的漏极和三相电机的U相,晶体管U3的源极连接晶体管U4的漏极和晶体管U6的源极,晶体管U9的源极连接晶体管U10的漏极和晶体管U12的源极,晶体管U15的源极连接晶体管U16的漏极和晶体管U18的源极,二极管D4的阳极连接二极管D5的阳极、二极管D6的阳极、电容C2的另一端、晶体管U4的源极、晶体管U10的源极和晶体管U16的源极。

作为本发明的进一步方案:二极管D1-D6组成三相桥式整流电路。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:与两电平变频器相比,三电平变频器有如下优点:1、电压输出更接近正弦波,输出力矩增大;2、不需要加输出电抗器,变频器到电机的距离大于500米;3、输出电压峰值只有二电平时的1/2,可直接用普通电机而不用加LC滤波;4、输出漏电流只有二电平时的1/2(共模电流小)EMC干扰减少很大;5、输入端干扰较二电平降底20dB;6、IGBT增多,单支IGBT发热量更小,散热效果更好。

附图说明:

图1为本发明的整体框图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1,一种三电平变频器,包括二极管D1、电容C1、晶体管U1和晶体管U2,所述二极管D1的阳极连接三相交流电L1和二极管D4的阴极,二极管D2的阳极连接三相交流电L2和二极管D5的阴极,二极管D3的阳极连接三相交流电L3和二极管D6的阴极,二极管D1的阴极连接二极管D2的阴极、二极管D3的阴极、电容C1、晶体管U1的漏极、晶体管U7的漏极和晶体管U13的漏极,晶体管U1的源极连接晶体管U2的漏极和晶体管U5的漏极,晶体管U7的源极连接晶体管U8的漏极和晶体管U11的漏极,晶体管U13的源极连接晶体管U14的漏极和晶体管U17的漏极,电容C1的另一端连接电容C2、晶体管U2的源极、晶体管U3的漏极、晶体管U8的源极、晶体管U9的漏极、晶体管U14的源极和晶体管U15的漏极,晶体管U5的源极连接晶体管U6的漏极和三相电机的W相,晶体管U11的源极连接晶体管U12的漏极和三相电机的V相,晶体管U17的源极连接晶体管U18的漏极和三相电机的U相,晶体管U3的源极连接晶体管U4的漏极和晶体管U6的源极,晶体管U9的源极连接晶体管U10的漏极和晶体管U12的源极,晶体管U15的源极连接晶体管U16的漏极和晶体管U18的源极,二极管D4的阳极连接二极管D5的阳极、二极管D6的阳极、电容C2的另一端、晶体管U4的源极、晶体管U10的源极和晶体管U16的源极。

二极管D1-D6组成三相桥式整流电路。

本发明的工作原理是:与普通两电平变频器相比,三电平变频器直流侧电容数量增加到两个,每相桥臂开关管数量由两电平的两个变为四个,并在每相桥臂上增加钳位IGBT。从而在正、负两种电平的基础上,加入了一个O电平,变成三电平,使得输出电压波形的正弦度提高,波形质量有较大改善。

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