变频器是对互换电整流而后逆变扭转其电压大幼和频率,,,,,,为互换电机提供工作所需的电压及频率的电力节造设备。。。。。。。。
凭据输出电压波形的类型,,,,,,常见有二电平变频器、三电平变频器,,,,,,以及还有多电平变频器。。。。。。。。工作道理都是通过节造开关器件的开明和关断来提供所需的电压及频率,,,,,,工作电压低于690V的低压变频器通常选取二电平的结构,,,,,,利用于高电压等级、大容量场所的高压变频器通常选取三电平等多电平结构。。。。。。。。
一二电平变频器
通常二电平变频器主电路结构如图1所示。。。。。。。。这种变频器是在通常电机调速中利用的极度多,,,,,,主电路也是最为常见的整流—滤波—逆变结构。。。。。。。。

图1 二电平变频器主电路结构
二电平变频器输出波形如图二所示。。。。。。。。

图2 二电平变频器输出波形
从图上能够看到,,,,,,二电平变频器输出为0,,,,,,V两种电平。。。。。。。。V的电压值蹬宗变频器内部直流母线的电压。。。。。。。。
二三电平变频器
利用于高电压、大功率场所的变频器,,,,,,对其内部的开关器件提出了更高的耐压要求。。。。。。。。高压大电流开关器件普遍价值昂贵,,,,,,并且开关器件的耐压水平有限,,,,,,有些场所并不能找到相应齐全合用的器件。。。。。。。。传统的解决法子是选取开关器件的串并联来满足大电压、大电流的要求,,,,,,但是这种方式存在诸多的问题,,,,,,所以如今很少选取这种方式。。。。。。。。
随着电路拓扑结构的钻研,,,,,,发展出了选取中性点钳位的多电平变频器。。。。。。。。多电平结构能有效的降低对开关器件的耐压等级的需要,,,,,,提高变频器的输出电压等级。。。。。。。。
三电平、四电平等多电平变频器主电路的区别为开关器件、钳位二极管或钳位电容数量的分歧,,,,,,电平数越多,,,,,,对开关器件耐压等级的需要越低,,,,,,但是相应对开关器件数量的需要会越多。。。。。。。。
以三电平变频器为例,,,,,,主电路如图3所示。。。。。。。。每一个桥臂有4个开关器件,,,,,,4个续流二极管和2个钳位二极管。。。。。。。。两个串联开关器件的中点通过钳位二极管和直流侧电容的中点相衔接,,,,,,每个开关器件接受的电压为直流母线电压的一半。。。。。。。。钳位二极管的作用是在开关器件导通时提供电流通路预防电容短路。。。。。。。。

图3 三电平变频器主电路结构
三电平变频器输出波形如图4所示。。。。。。。。三电平顾名思义就是输出电压有三种电平:0,,,,,,V/2,,,,,,V。。。。。。。。V的电压值蹬宗变频器内部直流母线的电压。。。。。。。。

图4 三电平变频器输出波形
多电平的变频器输出波形是类似的,,,,,,随着电平数的增长,,,,,,每个开关器件对耐压水平的需要相对降落,,,,,,并且每个开关器件的开关频率也随着降落,,,,,,从而使变频器的损耗减幼,,,,,,提高输出电压等级,,,,,,显著提高变频器的机能指标。。。。。。。。
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