1) Variable frequency driver (VFD)
变频驱动(VFD)
2) VFD controller-driver circuit
VFD驱动电路
3) VFD B converter
VFD-B变频器
4) VFD electric drive system
VFD电驱动系统
1.
The harmonic analysis and calculation of the drilling rig's VFD electric drive system
石油钻机VFD电驱动系统的谐波分析和计算
2.
In light of the topological structure of the VFD electric drive system,the harmonic wave produced by the frequency converter was analyzed and calculated,and then it was compared with the measured system voltage waveform and harmonic condition,providing the scientific basis for harmonic suppression of the VFD electric drive system.
针对石油钻机VFD电驱动系统的拓扑结构,分析和计算了变频器产生的谐波,并与实测的系统电压波形及谐波状况进行比较,为石油钻机VFD电驱动系统进行谐波抑制提供了科学依据。
5) variable frequency drive
变频驱动
1.
By using the special control algorithm of variable frequency drive system, the above said problem is solved.
设计了基于变频驱动系统的专用控制算法来解决“倒发电”问题。
2.
The variable frequency drive technology is applied widely into industry.
本文介绍变频驱动系统中再生能量处理方式和变频调速技术,重点对于在设计能量回馈制动变频器中的能量回馈单元和异步电机控制提出一些建议。
3.
The thesis studies the necessity and rationality of using the technology of variable frequency drive to resolve the bottleneck in SPCP s driving system, and describes the hardware developing process of sample of the variable frequency drive.
本文主要论述了,在潜油螺杆泵采油系统中应用变频驱动技术来解决这一问题的必要性和合理性,并详述了试验样机的硬件开发过程。
6) frequency conversion driving
变频驱动
1.
A frequency conversion driving controller with CPLD is included in this paper, with a frequency converter to drive the motor, and an encoder to feedback displacement of the motor, with stepping speed adjustment to resolve the positioning problem.
文章给出的CPLD变频驱动控制卡,结合变频器,用编码器反馈电机角位移,采用分级调速的方案,可以解决交流电机变频驱动的定位问题。
2.
To introduce reason for appearing harmonic wave, characteristic, spreading way and harm to consumers caused by DC or frequency conversion driving equipment for processing steel wire and cable during producing.
介绍金属线缆加工工艺所使用的直流、变频驱动设备在生产过程中产生谐波的原因、特性、传播方式及对用户的危害,详细阐述合理有效的治理措施以及实际治理的工程案例。
补充资料:高压功率MOSFET门极驱动电路
高压功率MOSFET门极驱动电路
high voltage power MOSFET gate driver
gooyo gongl口MOSFET men}{目udongd一on{日高压功率MOSFE丁门极驱动电路(highvoltage Power MOSFET gate driver)用来开关高压电路中功率MOSFET的门极控制电路,又称高压浮动MOS门极驱动器。 对门极驱动电路的要求 (1)功率MOSFET位于高电位主电路中,而驱动电路位于低电位,因此一般需要电气隔离。、 (2)驱动门极的控制信号幅值应满足10~15V。由子功率MOSFET的门极与源极之间存在极间电容,故门极驱动必须提供该极间电容充放电所需的功率。(3)应具有一定的保护功能。 驱动电路的隔离方法 (l)光隔离:采用光祸合器,电路中每个功率MOSFET需要一个隔离电源,电路复杂,价格较贵,体积大,但开关很快,信号传播延时小。 (2)磁隔离:采用脉冲变压器,电路简单,费用可行,但对占空比很宽的脉冲信号进行祸合需要复杂的技术,信号频率较低时,变压器尺寸显著增加,寄生参数将会使快速开关波形畸变。 驱动电路技术发展很快,现已生产多种驱动IC芯片。进入90年代以来,一种高性能的新型高压浮动MOS门极驱动器IC芯片投人使用,使得MOS功率器件的门极驱动更加完善和易于实现。新型组件能直接驱动低电位开关,而且因具有悬浮输出,故又能直接驱动高电位开关。例如IR213o组件为六输出门极驱动器,在三相逆变电路中,用一片组件,一个千15V直流电源就可同时驱动六个功率MOSFET,使电路大为简化。它还具有以下性能:输出电阻值较小,门极极间电容可快速充放电,提高了功率器件开关速度,开关损耗低;在高频及最高允许工作电压下内部损耗较小。门极欠压、过压或负载电流超过预定峰值时,门极信号钳位于低电平,以保护功率开关器件。 绝缘栅双极型晶体管(I GBT)也属于门极电压驱动的功率器件,故上述的门极控制电路也适用于高电位的IGBT。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条