本实用新型涉及变频技术的技术领域,尤其涉及一种变频器。
背景技术:
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。由于在某些特殊的场合,三相电源的交流频率不一定是在一个固定的频率,例如飞机的电力系统,并在任何情况下,可能无法在固定频率的感应电机利用为最有效的操作。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于提供一种变频器,以解决上述背景技术中提出的感应电机无法在三相电源的交流频率不固定的场合工作的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种变频器,包括控制模块、多个整流模块与检测模块;每个整流模块包括多个整流元件,用于接收第一频率的信号,所述第一频率为电源的频率,所述整流模块提供用于负载的第二频率的信号,所述控制模块提供控制信号控制所述多个整流模块,所述控制模块提供的控制信号与所述第一频率的信号不同步;所述检测模块一端与所述整流模块的输出端连接,用于检测第二频率,另一端与所述控制模块连接,向控制模块提供检测信号。
进一步的,所述电源为三相交流电源。
进一步的,每个整流模块包括三组整流元件,每个整流元件对应所述三相交流电源的不同相位。
进一步的,所述多个整流模块为三个整流模块。
进一步的,每个整流模块提供的第二频率对应负载的不同相位。
进一步的,所述控制模块向所述整流元件提供正整流信号或负整流信号。
进一步的,所述控制模块还向所述整流元件提供正整流信号与负整流信号之间的过渡信号。
进一步的,所述整流元件为晶闸。
与现有的技术相比,本实用新型的有益效果是:通过控制模块向多个整流元件提供交替的正整流信号或负整流信号,整流模块提供用于负载的信号,达到控制频率的目的,再通过检测模块检测整流模块的输出的频率,进一步把控控制频率。从而使得,在三相电源的交流频率不固定的场合使负载正常运行。
附图说明
图1为本实用新型一种变频器的变频电路的示意框图;
图2为本实用新型一种变频器的变频电路的示意图;
图3为本实用新型一种变频器的整流元件的控制信号的波形图。
其中:1、整流模块;2、整流元件;3、控制模块;4、负载;5、检测模块;21、正整流信号;22、负整流信号;23、过渡信号。
具体实施方式
为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本实用新型的具体实施方式。
如图1-3所示,一种变频器,包括控制模块2、多个整流模块1与检测模块5;每个整流模块1包括多个整流元件2,用于接收第一频率的信号,第一频率为电源频率,整流模块1提供用于负载4的第二频率的信号,控制模块2提供控制信号控制多个整流模块1,控制模块2提供的控制信号与第一频率的信号不同步;检测模块5一端与整流模块1的输出端连接,用于检测第二频率,另一端与控制模块2连接,向控制模块2提供检测信号。电源为三相交流电源,每个整流模块1包括三组整流元件2,每个整流元件2对应三相交流电源的不同相位。多个整流模块1为三个整流模块1,每个整流模块1提供的第二频率对应负载4的不同相位。控制模块2向整流元件2提供正整流信号21或负整流信号22,控制模块2还向整流元件2提供正整流信号21与负整流信号22之间的过渡信号23。整流元件2为晶闸管。
本实用新型实施方式,变频器可以接收三相交流输入信号,三相交流输入信号包括U、V、W相输入信号,每个相位与其它相位偏移约120度(120°,2π/3弧度)或输入波形周期的约三分之一。外部三相电源向第一频率提供三相输入信号,整流模块1将第一频率转换为第二频率,第二频率提供于负载4。
每个整流模块1包括多个整流元件2,整流元件2用于接收处于第一频率的输入信号的不同相位。每个整流模块1为第二频率向负载4提供输出信号对应相位,总的来说,由相应单个整流模块1提供的单相输出信号,多个整流模块1提供给负载4的三相输出信号。U相整流模块1的第一组整流元件2接收U相输入信号,U相整流模块1的第二组整流元件2接收V相输入信号,U相整流模块1的第三组整流元件2接收W相输入信号。V、W相整流模块1同理。随后,U、V、W相整流模块1的分别输出U、V、W相输出信号形成三相输出信号提供给负载4。
检测模块5一端与所述整流模块1的输出端连接,用于检测第二频率,另一端与控制模块3连接,向控制模块3提供检测信号。
控制模块3向整流元件2提供控制信号。每个整流元件2基于控制信号对输入信号进行正向整流或负向整流,以产生输出。控制信号选择性地启用多个整流模块1,使得负载4得到不同于输入信号的第一频率的第二频率的输出信号。每个控制信号是循环的,正整流信号21和负整流信号22相互交替。因为在没有0频率的过渡信号23的情况下,可以连接输入的两相,使得可能发生相到相短路,因此,控制信号在正整流信号21和负整流信号22之间加入过渡信号23。U相控制信号,V相控制信号和W相控制信号可以彼此不同,三相控制信号偏移约120度(120°,2π/3弧度)或波形周期的约三分之一。
由控制模块3提供的控制信号的频率可以与产生输出信号的第二频率相同或非常相似。然而,控制信号的频率不需要与AC输入信号的第一频率同步,从而简化了变频器的设计。在波形方面,正整流信号21和负整流信号22可以具有相同或近似相等的长度,而过渡部分的长度可以短得多。然而,过渡信号23具有大于输入信号的周期的长度,以防止输入相位相导通。
上面结合附图对本实用新型的实施方式进行了描述,但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下,在不脱离本实用新型宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本实用新型的保护之内。