CN201584942U - 节能型的变频控制器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种节能型的变频控制器,包括电源输入模块,电源输入模块的输出端连接有电源稳压模块和中间直流电路模块,电源稳压模块的输出端连接有信号处理模块和信号驱动模块,信号处理模块的输出端连接到信号驱动模块的输入端,信号驱动模块的输出端连接有逆变模块,中间直流电路模块的输出端也连接到逆变模块,逆变模块的输出端作为变频控制器的输出接口。这种节能型的变频控制器节能、便于实现电机的无级调速,对电网冲击小。本实用新型作为一种节能型的变频控制器广泛应用于电机控制方面。

Description

节能型的变频控制器
技术领域
本实用新型涉及一种电机控制器,特别是一种节能型的变频控制器。
背景技术
传统的交流电机控制器都是通过中间继电器驱动交流接触器,当交流接触器处于断开状态下,电机处于停止不运转状态;当交流接触器处于闭合状态下,三相交流电源输入到电机使电机即时运转,如果三相交流电源与交流电机输入端之间没有串接电阻,则电机处于满负荷下运行,此时交流电机的运转速度是最快的。如果要改变电机的转速,则必须通过多组中间继电器驱动交流接触器,通过闭合不同的交流接触器在交流电机的输入端前串接不同的电阻限制驱动电流,从而使交流电机的运转速度分几档减小。传统的交流电机控制器存在以下缺点:1、交流电机自身有一个最佳特性曲线,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的白白浪费;2、为了减少电机的运转速度而串接的电阻,电阻的功率消耗也造成电能的浪费;3、接触器从断开到闭合,电机由停止到全压启动,出于启动力矩需要,电机要从电网吸收额定7倍的电流,而大的电流不仅浪费电力,而且对电网的损害也很大,而且增加了电缆的线损;4、电机的速度控制只能分几档控制,而无法连续控制交流电机的运转速度,这不利于对电机的精确控制;5、电机长期处于满负荷的驱动电压和驱动频率的工作状态,当电网波动导致电网电压或者电网频率明显上升,这些都会使电机的使用寿命大大缩短。
实用新型内容
为了解决上述的技术问题,本实用新型的目的是提供一种节能的、可无级调速的变频控制器。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
节能型的变频控制器,包括电源输入模块,电源输入模块的输出端连接有电源稳压模块和中间直流电路模块,电源稳压模块的输出端连接有信号处理模块和信号驱动模块,信号处理模块的输出端连接到信号驱动模块的输入端,信号驱动模块的输出端连接有逆变模块,中间直流电路模块的输出端也连接到逆变模块,逆变模块的输出端作为变频控制器的输出接口;输入的三相交流电经电源输入模块整流滤波处理后,一路输出经中间直流电路模块输出到逆变模块,另一路输出经电源稳压模块进行稳压处理,为信号处理模块、信号驱动模块和逆变模块供电,逆变模块在信号处理模块控制下,把直流电转换成驱动电机的交流电。
进一步,所述信号处理模块包括微处理器。
进一步,所述微处理器内部包括频率可调的脉宽调制(PWM)输出接口电路。
进一步,所述信号处理模块还包括传感器输入电路,传感器输入电路的输入端连接有光电耦合器,光电耦合器的另一端连接到微处理器的输入端;各种传感器输入信号经过光藕隔离,输入到微处理器。
进一步,所述微处理器的通信端口连接有RS485总线接口电路。
进一步,所述微处理器的输入端口连接有三相交流电流反馈输入电路。
进一步,所述微处理器的输入输出端口连接有按键输入电路和/或显示电路。
进一步,所述微处理器的输入端口连接有过热保护电路和/或错缺相保护电路。
本实用新型的有益效果是:这种节能型的变频控制器通过把市电进行交流-直流-交流处理来控制电机,使交流电机工作在最佳驱动电压和频率状态,这样就避免了多余的力矩产生的有功功率消耗和串接的限流电阻为减速而产生的功率消耗,有效达到节电的目的,它比传统的控制器节电约20%~30%。交流电机启动平稳,防止了交流电机对电网的瞬间冲击,减少了电缆的线损。使驱动电机的电压和频率可以根据需要控制在最佳工作特性曲线上,避免电机长期工作在满负荷的工作状态,增长了电机的使用寿命。也便于实现交流电机的连续无级调速,使控制更精确。采用频率可变的脉宽调制(PWM)方波控制使控制更精确、简便。三相交流反馈信号输入电路、传感器输入电路、过热保护电路、错缺相保护电路和按键显示电路使变频控制器功能完善、可靠、使用方便。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
图1是本实用新型实施例变频控制器的硬件框图;
图2是本实用新型实施例的电源输入模块和中间直流电路模块的电路原理图;
图3是本实用新型实施例的电源稳压模块电路原理图;
图4是本实用新型实施例的信号处理模块电路原理图;
图5是本实用新型实施例的信号驱动模块电路原理图;
图6是本实用新型实施例的逆变模块电路原理图;
图7是本实用新型实施例的外围设备连接图;
图8是本实用新型实施例的外围设备电气原理图。
具体实施方式
参照图1,节能型的变频控制器,包括电源输入模块,电源输入模块的输出端连接有电源稳压模块和中间直流电路模块,电源稳压模块的输出端连接有信号处理模块和信号驱动模块,信号处理模块的输出端连接到信号驱动模块的输入端,信号驱动模块的输出端连接有逆变模块,中间直流电路模块的输出端也连接到逆变模块,逆变模块的输出端作为变频控制器的输出接口;输入的三相交流电经电源输入模块整流滤波处理后,一路输出经中间直流电路模块输出到逆变模块,另一路输出经电源稳压模块进行稳压处理,为信号处理模块、信号驱动模块和逆变模块供电,逆变模块在信号处理模块控制下,把直流电转换成驱动电机的交流电。
参照图2,三相市电输入后,电源输入模块把三相交流电经过D2整流器转换成直流电,图2中也展示了中间直流电路模块,中间直流电路模块主要包括一个接触器,整流后的大电流的直流电经过接触器输出到逆变模块,为逆变模块的输出提供大电流的直流电输入。
参照图3,电源稳压模块主要由开关电源组成,开关电源把不稳定的直流电压,变换成稳定的+24V、+15V、+5V直流电压,给信号处理模块与信号驱动模块、逆变模块供电。
参照图4,所述信号处理模块主要由微处理器、存储器、RS485接口电路、三相交流电输出反馈电路和信号输出电路组成,本实施例的微处理器采用富士MB90462B主芯片,其功能强大,信号处理能力和抗干扰能力强,微处理器带有脉宽调制(PWM)输出接口,可以输出频率可变的脉宽调制(PWM)方波控制信号,实现对电机的精确控制。存储器选用串行EEPROM芯片24C04,RS485接口电路通过SN75176B实现,三相交流电流反馈输入电路把三相电源信号通过运算放大器输入微处理器,通过测量输出的三相电流参数,自动调节输出信号参数。微处理器外围还包括按键输入电路和/或显示电路,便于实现人机交互操作;外围的过热保护电路和/或错缺相保护电路的输入,增加了整个控制系统的安全性;各种传感器信号经过光耦隔离后输入到微处理器。
参照图5,信号驱动模块电路把驱动信号放大,使其有足够的能力推动后面的逆变器模块工作在开关状态。
参照图6,逆变模块把直流电逆变成相位互差120度的交流电,频率与电压受微处理器控制。图8中把母线上的直流电压经过六个IGBT集成电路逆变成输出频率与输出电压可变的交流电;另外一个IGBT集成电路逆变成电机控制的制动信号。
图7是变频控制器的外围设备连接图,包括系统复位和故障复位按钮,便于出现故障的时候人工按按钮进行复位操作。外围电路还包括一些传感器输入和电机输出接口。
图8是一个具体实施例的外围设备电气原理图,包括主机启停控制回路、辅机正转控制回路和辅机反转控制回路,另外还有故障指示灯,当出现故障的时候故障指示灯点亮。
以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明,但本发明创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可作出种种的等同变形或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

Claims (8)

1.节能型的变频控制器,其特征在于:包括电源输入模块,电源输入模块的输出端连接有电源稳压模块和中间直流电路模块,电源稳压模块的输出端连接有信号处理模块和信号驱动模块,信号处理模块的输出端连接到信号驱动模块的输入端,信号驱动模块的输出端连接有逆变模块,中间直流电路模块的输出端也连接到逆变模块,逆变模块的输出端作为变频控制器的输出接口;输入的三相交流电经电源输入模块整流滤波处理后,一路输出经中间直流电路模块输出到逆变模块,另一路输出经电源稳压模块进行稳压处理,为信号处理模块、信号驱动模块和逆变模块供电,逆变模块在信号处理模块控制下,把直流电转换成驱动电机的交流电。
2.根据权利要求1所述的节能型的变频控制器,其特征在于:所述信号处理模块包括微处理器。
3.根据权利要求2所述的节能型的变频控制器,其特征在于:所述微处理器内部包括频率可调的脉宽调制输出接口电路。
4.根据权利要求2所述的节能型的变频控制器,其特征在于:所述信号处理模块还包括传感器输入电路,传感器输入电路的输入端连接有光电耦合器,光电耦合器的另一端连接到微处理器的输入端;各种传感器输入信号经过光藕隔离,输入到微处理器。
5.根据权利要求2所述的节能型的变频控制器,其特征在于:所述微处理器的通信端口连接有RS485总线接口电路。
6.根据权利要求2所述的节能型的变频控制器,其特征在于:所述微处理器的输入端口连接有三相交流电流反馈输入电路。
7.根据权利要求2所述的节能型的变频控制器,其特征在于:所述微处理器的输入输出端口连接有按键输入电路和/或显示电路。
8.根据权利要求2所述的节能型的变频控制器,其特征在于:所述微处理器的输入端口连接有过热保护电路和/或错缺相保护电路。
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