CN104410262A - 一种可以消除变频器共模电压的装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种可以消除变频器共模电压的装置,包括逆变器、三相耦合变压器、波形发生模块、DSP控制器、感应电动机、电容,所述波形发生模块由绝缘栅双极晶体管、二极管、三相耦合变压器组成。通过该装置产生的电压加入感应电机的三相相电压中,来达到消除共模电压的目的。该装置电路设计简单,且不会对电机以及生产造成危害,对整个电机可靠运行具有重大的实际意义。
Description
技术领域
本发明属于电气工程领域,具体说是指一种可以消除变频器共模电压的装置。
背景技术
目前,传统的进行矢量控制的两电平通用变频器是不能通过软件编程完全消除共模电压的,只能将共模电压降低到原来的六分之一,这部分电压如果不加以抑制,也会对生产造成一定的损失,然而,现在并没有具体的针对这部分电压的消除装置,通过对这部分电压波形的测量,可知该电压是成周期的矩形波。
发明内容
发明目的:
本发明提供了一种可以消除变频器共模电压的装置,其目的在于可以在电机驱动系统运行中方便的对电机产生的共模电压进行有效地抑制,且电路设计简单,且不会对电机以及生产造成危害。
技术方案:
本发明是通过以下技术方案实施的:
一种可以消除变频器共模电压的装置,包括逆变器、三相耦合变压器、波形发生模块、DSP控制器、感应电动机,其特征在于:逆变器通过导线连接三相耦合变压器,三相耦合变压器通过导线连接感应电动机,波形发生模块和DSP控制器连接,三相耦合变压器是波形发生模块的一部分。
所述波形发生模块由绝缘栅双极晶体管、二极管和三相耦合变压器组成,绝缘栅双极晶体管与二极管并联后通过导线连接三相耦合变压器。
逆变器的输入端并联有电容,电容与波形发生模块的输入端并联。
优点和效果:
本发明解决了运用空间矢量的两电平通用变频器不能完全消除共模电压的问题,可以将不能用软件编程来消除的共模电压,通过本装置来消除。且该装置抑制方法简单安全,不会增加变频器负担,也不会产生人身伤害。
附图说明
图1为本发明的结构示意图,图中6:1是是变压器的本身的参数,即指三相耦合变压器一次侧到二次侧的电压变比。
附图标记说明:
1、逆变器,2、三相耦合变压器,3、波形发生模块,4、DSP控制器,5、感应电机,6、绝缘栅双极晶体管,7、二极管,8、电容。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进行具体说明:
本发明提供一种可以消除变频器共模电压的装置,是一种产生和共模电压大小相等、相位相反的电压的装置。通过该装置产生的电压加入感应电机的三相相电压中,来达到消除共模电压的目的。
一种可以消除变频器共模电压的装置,包括逆变器1、三相耦合变压器2、波形发生模块3、DSP控制器4、感应电动机5、电容8,其中逆变器1通过导线连接三相耦合变压器2,三相耦合变压器2通过导线连接感应电动机5,波形发生模块3和DSP控制器4连接,三相耦合变压器2是波形发生模块3的一部分。
所述的波形发生模块3由绝缘栅双极晶体管6、二极管7和三相耦合变压器2组成,绝缘栅双极晶体管6与二极管7并联后通过导线连接三相耦合变压器2。
逆变器1的输入端并联有电容8,用来作为电压源,起稳压作用,电容8与波形发生模块3的输入端并联。
本发明的工作原理如下:
当需要用逆变器驱动感应电动机时,该装置通过将逆变器1一次侧的直流电压引入该装置,直流电压的正极接入三相耦合变压器2的一次侧,负极接入该装置绝缘栅双极晶体管6的输出侧,DSP控制器4和绝缘栅双极晶体管6连接,通过DSP系列控制器4来控制绝缘栅双极晶体管6的通断时间,进而控制直流电压在三相耦合变压器2的极性的变化,最后通过三相耦合变压器2将一次侧变化的电压耦合到感应电机的三相电压上,从而达到了抑制电压的目的。
上述DSP控制器4应用DSPTMS320C2000系列芯片,通过对DSP控制器4的开关时间进行切换,控制DSP控制器4的引脚输出的脉冲,来进一步控制绝缘栅双极晶体管6的通断时间。
Claims (3)
1.一种可以消除变频器共模电压的装置,包括逆变器(1)、三相耦合变压器(2)、波形发生模块(3)、DSP控制器(4)、感应电动机(5),其特征在于:逆变器(1)通过导线连接三相耦合变压器(2),三相耦合变压器(2)通过导线连接感应电动机(5),波形发生模块(3)和DSP控制器(4)连接,三相耦合变压器(2)是波形发生模块(3)的一部分。
2.根据权利要求1所述的可以消除变频器共模电压的装置,其特征在于:所述波形发生模块(3)由绝缘栅双极晶体管(6)、二极管(7)和三相耦合变压器(2)组成,绝缘栅双极晶体管(6)与二极管(7)并联后通过导线连接三相耦合变压器(2)。
3.根据权利要求1所述的可以消除变频器共模电压的装置,其特征在于:逆变器(1)的输入端并联有电容(8),电容(8)与波形发生模块(3)的输入端并联。
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2014
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