徐州英威腾END变频器维修驱动单元
驱动单元根据控制单元的指令对IGBT进行驱动。IGBT栅极驱动电路有多种形式。按照驱动电路元件的组成可分为分立元件组成的驱动电路和集成化的驱动电路。
图5 IGBT驱动电路
上图为用光耦合器、三极管等分立元器件构成的IGBT驱动电路。当输入控制信号时,光耦VLC导通,晶体管V2截止,V3导通输出+15V驱动电压。当输入控制信号为零时,VLC截止,V2、V4导通,输出-10V电压。
IGBT的集成栅极驱动器种类繁多,几乎各生产IGBT模块的公司都推出了自己的配套驱动器。
图6 集成电路TLP250构成的驱动器及TLP250的管脚图
上图为由集成电路TLP250构成的驱动器及TLP250的管脚图。徐州英威腾END变频器维修TLP250内置光耦的隔离电压可达2500V,上升和下降时间均小于0.5μs,输出电流达0.5A,可直接驱动50A/1200V以内的IGBT。外加推挽放大晶体管后,可驱动电流容量更大的IGBT。TLP250构成的驱动器体积小,价格便宜,是不带过流保护的IGBT驱动器中较理想的选
下图为由EXB8..Series集成芯片构成的驱动电路,
EXB8..Series集成芯片是一种专用于IGBT的集驱动、保护等功能于一体的复合集成电路。广泛用于逆变器和电机驱动用变频器、伺服电机驱动、UPS、感应加热和电焊设备等工业领域。
图7 EXB8..Series集成芯片构成的驱动电路
3.6 检测单元
控制系统反馈量检测的程度,从某种意义上说,很大程度上决定了控制系统所能达到的控制品质。检测电路是变频调速系统的重要组成部分,它相当于系统的“眼睛和触觉”。检测与保护电路设计的合理与否,直接关系到系统运行的可靠性和控制精度。
3.6.1 电流检测方法
电流信号检测的结果可以用于变频器转矩和电流控制以及过流保护信号。徐州英威腾END变频器维修电流信号的检测主要有以下几种方法。
(1) 直接串联取样电阻法
这种方法简单、可靠、不失真、速度快,有损耗,不隔离,只适用于小电流并不需要隔离的情况,多用于只有几个kVA的小容量变频器中。
(2)电流互感器法
这种方法损耗小,与主电路隔离,使用方便、灵活、便宜,但线性度较低,工作频带窄(主要用来测工频),且有一定滞后,多用于高压大电流的场合。
图8 电流互感器
上图中,R为取样电阻,取样信号为:
Us=I2R=I1R/M
式中,M为互感器绕组匝数。
(3) 霍尔传感器法
它具有精度高、线性好、频带宽、响应快、过载能力强和不损失测量电路能量等优点。其原理如下图所示。
图9 霍尔传感器原理图
上图中,Ip为被测电流,这是一种磁场平衡测量方式,精度比较高,徐州英威腾END变频器维修若LEM的变流比为1:M,则取得电压Us也符合式Us=IpR/M。在通用变频器中霍尔传感器已成为电流检测的主力。
3.6.2 电压检测方法
电压信号检测的结果可以用于变频器输出转矩和电压控制以及过压、欠压保护信号。电压信号的检测可用电阻分压、线性光耦、电压互感器或霍尔传感器等方法。
(1)电阻分压法:用电阻网络将高压进行分压,得到按比例缩小的低电压。该方法使用简单,但其精度受外界环境(主要是温度)影响较大,且不能实现隔离,如果作为模拟反馈量进行A/D转换,需要加入隔离放大器。该方法适用于低压系统。
(2) 电压互感器法:与电流互感器类似,只能用于检测交流电压,徐州英威腾END变频器维修适用于高压系统中。
(3)霍尔电压传感器法:原理与霍尔电流传感器类似,如下图所示。
图10 霍尔电压传感器
(4) 线性光耦法:霍尔电压传感器具有反应速度快和精度高的特点,在小功率的变频器中,采用霍尔传感器的成本昂贵,而采用高性能的光耦则可降低成本。像HP公司生产的线性光耦HCNR200/201等具有很高的线性度和灵敏度,可地传送电压信号。图11是一个用HCNR200/201测量电压的实际电路,光耦实际上起直流变压器的作用。
图11 用HCNR200/201测量电压的实际电路
上图中,原边运放采用的是单电源供电的LM2904,副边运放采用精密运放OP07。徐州英威腾END变频器维修在测量直流高压时,应先采用电阻分压降压,以得到一个未经隔离的低压直流信号,经过线性光耦隔离将其变换成与之成正比的直流电压送入A/D转换测量。完全可以利用光耦的线性和隔离功能结合直接串联分流器测量电流。