变频器的载波频率比是什么?与变频器性能有何关联?
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变频器的基波频率记为fs;
变频器的载波频率记为fc;
那么,N=fc/fs就是载波频率比。
变频器的载波频率比越高,变频器的输出波形品质越好!
变频器的载波频率就是决定逆变器的功率开关器件(如:IGBT)的开通与关断的次数的频率 它主要影响以下几方面:
1、功率模块IGBT的功率损耗与载波频率有关,载波频率提高,功率损耗增大,功率模块发热增加,对变频器不利。
2、载波频率对变频器输出二次电流的波形影响: 当载波频率高时,电流波形正弦性好,而且平滑。这样谐波就小,干扰就小,反之就差,当载波频率过低时,电机有效转矩减小,损耗加大,温度增高的缺点,反之载波频率过高时,变频器自身损耗加大,IGBT温度上升,同时输出电压的变化率dv/dt增大,对电动机绝缘影响较大。
3、载波频率对电动机的噪音的影响:载波频率越高电动机的噪音相对越小。
4、载波频率与电动机的发热:载波频率高电动机的发热也相对较小。
在实际使用中要综合以上各点,合理选择变频器的载波频率。一般电动机功率越大,载率选项得越小。
变频器的载波频率记为fc;
那么,N=fc/fs就是载波频率比。
变频器的载波频率比越高,变频器的输出波形品质越好!
变频器的载波频率就是决定逆变器的功率开关器件(如:IGBT)的开通与关断的次数的频率 它主要影响以下几方面:
1、功率模块IGBT的功率损耗与载波频率有关,载波频率提高,功率损耗增大,功率模块发热增加,对变频器不利。
2、载波频率对变频器输出二次电流的波形影响: 当载波频率高时,电流波形正弦性好,而且平滑。这样谐波就小,干扰就小,反之就差,当载波频率过低时,电机有效转矩减小,损耗加大,温度增高的缺点,反之载波频率过高时,变频器自身损耗加大,IGBT温度上升,同时输出电压的变化率dv/dt增大,对电动机绝缘影响较大。
3、载波频率对电动机的噪音的影响:载波频率越高电动机的噪音相对越小。
4、载波频率与电动机的发热:载波频率高电动机的发热也相对较小。
在实际使用中要综合以上各点,合理选择变频器的载波频率。一般电动机功率越大,载率选项得越小。
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这里的载波频率是指从控制部分发送到驱动部分最后送到电力模块触发门极的频率,通常就是变频器电力元件的开关频率。
变频器输出的是脉宽方波,开关频率越高,输出的波形就越流畅,对电机的伤害就越小,但开关损耗就越大,模块发热就大。同时也限制了大电流的输出。
因此,高的开关频率,比如5kHZ,通常用在小功率变频器,如11kW到55kW功率段上,相反,低开关频率通常应用在大电流变频,原因常常是使用的IGBT模块本身容量就小,只能牺牲波形来换取功率,同时减小开关发热,降低散热负载。
变频器输出的是脉宽方波,开关频率越高,输出的波形就越流畅,对电机的伤害就越小,但开关损耗就越大,模块发热就大。同时也限制了大电流的输出。
因此,高的开关频率,比如5kHZ,通常用在小功率变频器,如11kW到55kW功率段上,相反,低开关频率通常应用在大电流变频,原因常常是使用的IGBT模块本身容量就小,只能牺牲波形来换取功率,同时减小开关发热,降低散热负载。
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变频器的基波频率记为fs;
变频器的载波频率记为fc;
那么,N=fc/fs就是载波频率比。
对于SPWM调制的三相变频器中,当N为整数时,不含N-2次以下的谐波。
假设fs=50z,fc=2kHz,则N=40,变频器输出不含38次以下的谐波。
一般而言,变频器的负载是电机,电机为感性负载,可以较好的抑制高次谐波,因此,理论上,变频器的载波频率比越高,变频器的输出波形品质越好!
变频器的载波频率记为fc;
那么,N=fc/fs就是载波频率比。
对于SPWM调制的三相变频器中,当N为整数时,不含N-2次以下的谐波。
假设fs=50z,fc=2kHz,则N=40,变频器输出不含38次以下的谐波。
一般而言,变频器的负载是电机,电机为感性负载,可以较好的抑制高次谐波,因此,理论上,变频器的载波频率比越高,变频器的输出波形品质越好!
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