Download - Scheib Elektrotechnik GmbH
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Die drei Schalter erzeugen acht mögliche Schalterkombinationen<br />
(2 3 ) und damit acht diskrete Spannungsvektoren am Ausgang<br />
des Wechselrichters bzw. an der Ständerwicklung des<br />
angeschlossenen Motors. Wie in Abb. 2.24a dargestellt, sind<br />
diese Vektoren 100, 110, 010, 011, 001, 101 an die Ecken einer<br />
aufgespannten Sechseck mit 000 und 111 als Nullvektoren.<br />
110 100<br />
+<br />
010<br />
V<br />
U<br />
000<br />
111<br />
101<br />
1<br />
0 0<br />
W<br />
0 1 1<br />
011 001<br />
–<br />
U V W<br />
Abb. 2.24a Abb. 2.24b<br />
Spannungsvektoren<br />
Darstellung des Wechselrichters<br />
als Schalter<br />
Bei den Schaltkombinationen 000 und 111 entsteht an allen drei<br />
Ausgangsklemmen des Wechselrichters das gleiche Potential,<br />
entweder das Plus- oder das Minuspotential aus dem Zwischenkreis<br />
(s. Abb. 2.24b). Für den Motor kommt dies der Wirkung<br />
eines Klemmenkurzschlusses gleich, es wird also die Spannung<br />
0 V an den Motorwicklungen eingeprägt.<br />
Erzeugung der Motorspannung<br />
Betrachtet man den stationären Betrieb, so entspricht dies<br />
einer Führung des Maschinen-Spannungszeigers U ωt auf eine<br />
Kreisbahn, wie in Abb. 2.25b dargestellt.<br />
Die Länge des Spannungszeigers ist ein Maß für den Wert der<br />
Motorspannung und die Umlaufgeschwindigkeit entspricht der<br />
augenblicklichen Betriebsfrequenz.<br />
Die Erzeugung der Motorspannung entsteht durch die Mittelwertbildung<br />
durch kurzes Pulsen benachbarter Zeiger.<br />
Die Danfoss SFAVM hat unter anderem folgende Eigenschaften:<br />
• Der Spannungsvektor kann in Bezug auf den eingestellten<br />
Sollwert in Amplitude und Winkel ohne Abweichung gesteuert<br />
werden.<br />
76 KAPITEL 2: FREQUENZUMRICHTER