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    如何解決數控龍門銑等機床的電容均壓問題你知道嗎?
    來源: | 作者:pro0e7176 | 發布時間: 2017-01-03 | 1114 次瀏覽 | 分享到:
      
      龍門銑床的電容均壓問題應該算是一個比較常見的問題吧,接下來我一起來詳細的分析分析這個問題,看看它怎樣才能夠解決。
      日本長岡科技大學的A. Nabae等人于1980年在IAS年會上首次提出三電平逆變器,又稱中點鉗位式(Neutral-Point-Clamped)逆變器。它的出現為高壓大容量電壓型逆變器的研制開辟了一條新思路。在此基礎上,經過多年的研究發展出3種主要的拓撲結構:二極管鉗位式(Diode-Clamped )、電容鉗位式(Flying-Capacitors )、帶分離直流電源的串聯式(Cascaded-Inverters-with-Separated-DC-Sources)。這三種結構具有以下優點:
     ?、巽姶?、車床、龍門銑床、立式銑床等機床更適合大容量、高電壓的場合。
     ?、诳僧a生M層階梯形輸出電壓,在理論上能提高電平數,可接近純正弦波形,諧波含量很小。
     ?、垭姶鸥蓴_(EMI)問題大大減輕,因為開關元件一次動作的通常只有傳統雙電平的1/(M一1)。
     ?、苄矢呦瑯又C波,PWM控制法開關頻率高、損耗大,變器可用較低頻率進行開關動作,雙電平采用而多電平逆開關頻率低、損耗小,效率得到提高。
      除上述共同特點外,三種拓撲結構各有優缺點,比較如下二極管鉗位的多電平逆變器為電平的電路結構圖,線電壓波形及開關狀態表。這種結構的特點是采用多個二極管對相應開關元件進行鉗位,輸出相應M電平的相電壓開關元件所需額定電流不同。由開關狀態表不難看出,不同管子的開關時間不同,造成不同要求的額定電流。顯然按最小額定或平均額定設計均不可行。按最大額定設計又將造成(M一1)(M一z)i2的開關元件容量的浪費,利用率低。
      銑床、車床、龍門銑床、立式銑床等機床的電容均壓問題。直流側電容由于在一個周期內流入和流出的電流可能不相等,造成一些電容總在放電,而另一部分總在充電,使電容電壓不平衡。事實上,僅當輸出相電壓與線電流互差900時,電容上流入的平均電流才為零,電容電壓才會均衡。而當進行有功傳遞時,如不附加恒壓裝置,必將導致M電平逐漸變為三電平(M為奇數)或兩電平(M為偶數)。解決的辦法通常是用PWM電壓調節器或電池來代替電容,但這樣又將導致系統復雜,使成本升高??偟膩碚f,這種拓撲結構由于均壓問題在無功調節方面應用較好,而在有功傳遞,如電機調速方面控制較難。 電容鉗位的多電平逆變器為一5電平電容鉗位的多電平逆變器電路結構圖??梢钥闯?,直流側電容不變,鉗位二極管被鉗位電容所代替,工作原理與二極管鉗位電路相似,但在電壓合成方面,開關狀態的選擇比后者具有更大的靈活性。
      雖然龍門銑床的電容均壓問題相對來說比較專業,我們可能還不是特別了解,但是在慢慢的研究和使用中一定會更加熟悉的。
                   

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