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变频器的PAM控制和PWM控制的比较

来源:艾特贸易2018-09-28

简介为实现变频器的变压变频控制,对于上述六脉波方式,必须在逆变器变频的同时,改变输入直流电压大小,称为脉冲幅度控制即 PAM 控制,其主电路如图 6-4(a) 所示。由于六脉波方式的固

    为实现变频器的变压变频控制,对于上述六脉波方式,必须在逆变器变频的同时,改变输入直流电压大小,称为脉冲幅度控制即PAM控制,其主电路如图6-4(a)所示。由于六脉波方式的固有缺陷,目前中小型变频器已很少采用。1964年德国率先提出了脉宽调制变频的设想,他们把通信系统中的调制技术推广应用于变频器。图6-4(b)所示为PWM控制的主电路,和PAM相比,PWM减少了一个可控环节,逆变器的开关则采用全控器件,按一定规律控制其导通或关断,使输出端获得一系列宽度不等的矩形电压脉冲列。PWM逆变器可以通过改变脉冲的宽度进行调压,通过改变调制周期进行变频。

PAM和PWM控制的主电路

    6-4    PAMPWM控制的主电路

   PWM变频器有如下优点:

    ①主电路只有一个功率级可控环节,简化主电路的结构,降低变频器成本。

    ②可获得比常规六脉波更为接近正弦的输出电压波形,谐波含量减小,因而转矩脉动小,大大扩展了电动机调速范围。

    ③采用不控整流,使电网功率因数接近于1

    ④逆变器同时进行调压、变频,系统的动态响应不受中间滤波环节的影响。

    ⑤由于主开关器件的开关频率足够高,可以实现快速电流控制。这对于矢量控制式高性能变频器是必不可少的。

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