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非同期モーター用インバーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電圧変換器、整流器、インバーター

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提案されているインバータは、マイクロコントローラ、許容負荷電流を超えないようにする保護ユニット、IGBTの強力な電圧スイッチで構成されています。 専用のドライバーチップによって制御されます。

非同期モーター用インバーター
図。 1

図上。 図1にインバータ回路を示します。

マイクロコントローラのクロック周波数は、外部回路R5R6C2によって設定され、それに含まれる同調抵抗R5は、生成された三相電圧の周波数が必要なものに対応するように設定できます。 RBO-RB5 マイクロコントローラの出力では、ノード A1 ~ A3 (強力な 300 V 電圧スイッチ) の制御信号が生成されます.これらのノードは同一であり、標準スキームに従って構築されています. 必要に応じて、それらにインストールされている 2110 つの IR2130 マイクロ回路を 7 つに置き換えることができます - IRXNUMX RBXNUMX マイクロコントローラーの出力で、電流保護トリガーを初期状態に設定するパルスが生成されます。

KhTZ-XT5 インバーターの出力には、「上」アームと「下」アームの開閉状態の間隔の比率をソフトウェアで変更することにより、正弦波に近い三相電圧が生成されます。スイッチ A1-A3。 各フェーズでは、出力電圧の周期ごとに可変持続時間の 36 個のパルスが形成されますが、残念ながら、使用されるマイクロコントローラーのリソースが限られているため、それ以上は許容されません。

許容値を超えないように保護ユニットを保護するためのインバータの負荷電流センサーは、スイッチ A10 ~ A1 の共通の負電力回路に含まれる抵抗 R3 です。 この抵抗器の両端の電圧降下が 1,7 V を超えると、コンパレータ DA1 の出力の電圧の論理レベルが変化し、要素 DD2.1、DD2.2 からのトリガーが出力の高レベル状態に「転送」されます。要素DD2.2の。 ノード A1-A3 に入るこのレベルは、そこにインストールされているドライバー マイクロ回路の動作を禁止し、すべての IGBT を即座に閉じ、インバーターに接続された電気モーターの 1 相すべての電流を停止します。トリガーは、マイクロコントローラーの信号で元の状態に戻ります。 保護スレッショルドは、トリミング抵抗 RXNUMX によって設定されます。

300 V電圧源は、E MuradkhanyanとEPiliposyanが記事「電気モーターに電力を供給するための調整可能な整流器」(「ラジオ」、2006年、No。11、40〜43ページ)で提案したスキームに従って組み立てられています。 「ラジオ」、2007年、第6号、p。 50.電源には主電源フィルターが追加されています。インバーターを操作するときは、電源電圧をオンにする順序を確認することが重要です。 220 Vの最初の電圧が変圧器T1(図1)に印加さ​​れ、その後300Vの電圧がオンになります。

インバーターは、1 kW の非同期三相モーターでテストされ、その巻線はデルタに接続されました。 変流器を介して接続されたオシロスコープでチェックされた位相の電流の形状は、ほぼ正弦波であることが判明しました。 テスト中に、モーターシャフトの始動トルクが不十分であり、始動電流が高すぎることがわかりました。

300 V電源の出力電圧は、電源を入れてから約3秒間スムーズに上昇するという事実を利用して、モーターをソフトスタートすることでこれらの欠点を解消しました。 これを行うには、300 Vの電源電圧の電流値に比例して三相電圧の周波数を変更する必要があります。このアイデアを実装するために、PIC16F84マイクロコントローラーは内蔵のPIC16F676に置き換えられました。 ADCで。

非同期モーター用インバーター
図。 2

交換スキームを図に示します。 2.

PIC16F676マイクロコントローラのプログラムに300Vの電源電圧の電流値の分析が導入されました。0から300Vに変化すると、生成される三相電圧の周波数は12から50 Hzに増加し、その後も維持されます。達成値に等しい。

マイクロコントローラ PIC16F84 および PIC 16F676 用のプログラムをダウンロードできます 故に.

著者: A. チトフ、スコドニャ、モスクワ地方。 出版物: radioradar.net

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