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摘要:提出了逆变半桥与电容桥组合进行无回馈逆变的方案,对其既有电容放电又有电容充电的双回路通流方式进行了讨论,在交流变频控制中实现了充分地无功补偿。

0 引言

现行的交流变频技术,大多采用电压型的PMW控制方式,并且利用并联于三相逆变桥的反馈整流桥进行无功电流的回馈。这种同时进行频与变压的控制而保持气隙磁通恒定的变流方法,不管是用并联或串联电容器进行无功补偿,都会因容性无功功率与频率成正比而无法在较大的频率调节范围内实现充分的无功补偿。异步电动机等感性负载形成的无功电流不仅要增大电源及变配电装置的容量,还必然会在无功能量往复的传递中造成较大的电能浪费。设法克服定子漏感的降压与激磁感抗造成的电流相位滞后及变频中无功电流回馈的问题,对进一步的节能具有较大的实用价值。

1 主回路的接线及其控制方式

采用图1接线方式构成无回馈交流变频主电路,其中:采用3只晶闸管与3只整流管构成三相半控整流桥,或用6只晶闸管构成三相全控整流桥;在三个交流输入端串联L1、L圆和L3 3只电抗器进行电容桥的限流与滤波;采用C11与C41、C31与C61、C51与C21三对同容量的电力电容器构成副电容桥,并用T7、T8和T9 3只双向晶闸管与主电容桥联接;采用C1与C4、C3与C6、C5与C2 3对同容量的电力电容器构成主电容桥,3个桥路的中点与异步电动机三相定子绕组的3个末端相联;采用普通晶闸管T1与T4、T3与T6、T5与T2 分别串联成三相逆变桥,3个桥路的中点与三相定子绕组的3个首端相联。主电路的特点是:三相逆变桥与三相主电容桥共同构成三相绕组的变流主电路,并在某一晶闸管导通的瞬间构成一个电容器放电与另一电容器充电的双回路;主、副电容桥用3只双向晶闸管分别联接其交流端,在触发相位角的移相变

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