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逆变电源技术的发展始终与功率器件及其控制技术发展紧密结合逆变电源技术的发展始终与功率器件及其控制技术发展紧密结合,从开始发展至今经历五个阶段。20世纪50-60年代,晶闸管SCR的诞生为正弦波逆变器的发展创造了条件;20世纪70年代,可关断晶闸管GTO及双极型晶体管BJT的问世,使得逆变技术得到发展和应用;20世纪80年代
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逆变电源技术的发展始终与功率器件及其控制技术发展紧密结合
逆变电源技术的发展始终与功率器件及其控制技术发展紧密结合,从开始发展至今经历五个阶段。20世纪50-60年代,晶闸管SCR的诞生为正弦波逆变器的发展创造了条件;20世纪70年代,可关断晶闸管GTO及双极型晶体管BJT的问世,使得逆变技术得到发展和应用;20世纪80年代,功率场效应管、绝缘栅型晶体管、MOS控制晶闸管等功率器件的诞生为逆变器向大容量方向发展奠定了基础。

浅析变频电源性能特点:变频电源采用正弦脉宽调制 PWM 设计,反应,对 除载 / 加载,稳压反应时间在 2ms 以内。波形纯正,频率高稳定, 不产生干扰磁波。变频电源不但是研发和实验室, 计量室的佳电源,也是 EM/EMC/ 安规测试的标准电源。为了保证不会因电流过大导致电源和负载的损毁,模拟负载具有过流自动停机保险。此外,当负载连续进行测试,且环境温度过高导致热量堆积后,还会在温度过高时自动停机保护。
变频电源调试过程中应考虑的因素
1、接到电动机的电缆应采用屏蔽电缆或铠装电缆,穿金属管敷设。
2、截断电缆的端头应尽可能整齐,未屏蔽的线段尽可能短,电缆长度不宜超过一定的距离(一般为50m)。变频电源是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 变频电源靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频电源还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频电源也得到了非常广泛的应用。因为若变频调速器与电动机间的接线距离太长,来自电缆的高谐波漏电流会对变频调速器和周边设备产生不利影响。

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