스위칭 전원 시작 전압 조정 전원 범위
스위칭 전원 공급 장치의 전원 공급 장치 범위
PWM 모드에서 스위칭 전원 공급 장치의 전원 공급 범위는 최대 듀티 사이클과 최소 듀티 사이클에 의해 결정됩니다.
최대 듀티 사이클 제한: 단일 종단 전원 공급 장치는 자속 재설정을 보장하고 하프 브리지 및 풀 브리지는 데드 타임을 유지하며 스위치 듀티 사이클은 일반적으로 0.5 미만이며 일반 설계는 {{5}입니다. }.45;
The minimum duty cycle, affected by the switch off time, the minimum duty cycle cannot be zero, the off time of the bipolar switch is >500nS이고 MOSFET은 수십 nS만큼 작을 수 있습니다. 둘 다 50K 주파수에서 작동하면 바이폴라 스위치 튜브의 꺼짐 시간은 다음과 같습니다. 주기의 1.5%에 도달했습니다. 특정 효율을 보장하기 위해 전원 공급 장치 설계에서는 펄스 폭의 1/5 미만인 턴오프 시간이 필요합니다. tf가 500nS인 바이폴라 스위치 튜브를 사용하는 경우 최소 펄스 폭은 2.5uS이고 듀티 사이클은 0.125, 즉 듀티 사이클의 변화율은 0.45/0입니다.{{16 }}.6(배), 허용 가능한 입력 전압 변화율은 3.6배입니다.
주파수 변환기 스위칭 전원 공급 장치의 스위칭 튜브 고장 진단 방법
주파수 변환 속도 제어 시스템은 주파수 변환기와 모터의 두 부분으로 구성되지만 주파수 변환기 부분의 고장 확률이 더 높습니다. 주파수 변환기의 높은 고장률로 이어지는 중요한 요인은 스위치 튜브의 빈번한 고장입니다. 스위칭 튜브의 결함 진단에는 전문가 시스템 방법, 전압 감지 방법, 지능형 알고리즘 및 전류 감지 방법의 네 가지 주요 방법이 있습니다.
(1) 전문가 시스템 방법은 결함 진단 경험을 기반으로 특정 상황과 결합하여 가능한 결함을 열거하고 지속적으로 풍부하고 요약하며 마지막으로 체계적인 지식 기반을 형성하는 것을 말합니다. 그러면 다시 장애가 발생하면 지식 베이스를 조회하여 진단할 수 있지만 이 진단 방법의 단점은 지식 베이스를 완벽하게 구축할 수 없다는 점입니다.
(2) 전압검출방식은 인버터 이상시 모터의 상전압, 선간전압 또는 중성점전압과의 편차를 검사하여 이상상태를 진단하는 것입니다.
(3) 지능형 알고리즘은 일반적인 최적화 알고리즘을 의미합니다. 주파수 변환 속도 제어 시스템에서 지능형 알고리즘은 주로 인공 신경망, 웨이블릿 분석 및 퍼지 제어를 포함합니다.
(4) 전류 감지 방법, 이 방법은 주로 전류 값을 파악하여 전류를 정상화하여 스위치 튜브를 제어합니다.
스위칭 튜브가 고장난 후 복구하는 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 중복 제어를 사용하는 것입니다. 다른 하나는 내결함성 제어입니다. 이중화 제어는 신뢰성이 높은 시스템에서 사용됩니다. 즉, 작동 중 스위치 튜브가 고장 나면 중복 스위치를 사용합니다. 내결함성 제어는 릴레이를 통해 각 위상 브리지 암을 모터에 연결하는 것입니다. 정상 작동 중에는 모터 중성 위상 릴레이가 열리고 이 위상은 활성화되지 않습니다. 운전 중 특정 구간의 개폐관이 고장나면 이 상의 릴레이가 끊어지도록 하여 갑작스러운 고장으로 인한 손실을 최소화 할 수 있습니다.






