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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

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