MV7000变频器PWM调制技术

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MV7000变频器PWM调制技术

本文介绍了MV7000三电平中压变频器的主要结构及其特点,重点阐述了结合IEGT运行要求和逆变输出性能要求的各种PWM调制方式。
AIGC
MV7000系列变频器采用了先进的脉宽调制(Pulse Width Modulation, PWM)技术。PWM调制是变频器控制电机电压和频率的重要手段,它通过精确地调整输出电压波形的 duty cycle(占空比),来模拟交流电压的变化,从而驱动感应电动机运行在不同转速下。 在MV7000变频器中,PWM调制过程主要包括以下几个步骤: 1. 由控制器产生的矩形脉冲序列,称为调制信号或载波信号,其频率等于变频器的输出频率。 2. 调制信号与固定的参考信号进行比较,形成误差信号,这个参考信号通常与电机所需的电压幅值成正比,并随着频率变化而相应调整。 3. 根据误差信号调整脉冲宽度,即改变每个脉冲的持续时间,使得输出电压的有效值接近并跟踪参考电压,进而实现对电机速度的精确控制。 4. PWM调制后的电压波形被逆变器转换为高频方波,然后经由电力电子器件如IGBT等整流和滤波后,供给电动机供电。 总之,MV7000变频器的PWM调制技术确保了电机在各种速度、负载条件下高效、平稳的工作性能,同时实现了节能和降低电磁干扰的目标。
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本文介绍了MV7000三电平中压变频器的主要结构及其特点,重点阐述了结合IEGT运行要求和逆变输出性能要求的各种PWM调制方式。
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MV7000系列变频器采用了先进的脉宽调制(Pulse Width Modulation, PWM)技术。PWM调制是变频器控制电机电压和频率的重要手段,它通过精确地调整输出电压波形的 duty cycle(占空比),来模拟交流电压的变化,从而驱动感应电动机运行在不同转速下。 在MV7000变频器中,PWM调制过程主要包括以下几个步骤: 1. 由控制器产生的矩形脉冲序列,称为调制信号或载波信号,其频率等于变频器的输出频率。 2. 调制信号与固定的参考信号进行比较,形成误差信号,这个参考信号通常与电机所需的电压幅值成正比,并随着频率变化而相应调整。 3. 根据误差信号调整脉冲宽度,即改变每个脉冲的持续时间,使得输出电压的有效值接近并跟踪参考电压,进而实现对电机速度的精确控制。 4. PWM调制后的电压波形被逆变器转换为高频方波,然后经由电力电子器件如IGBT等整流和滤波后,供给电动机供电。 总之,MV7000变频器的PWM调制技术确保了电机在各种速度、负载条件下高效、平稳的工作性能,同时实现了节能和降低电磁干扰的目标。

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