KOKT069 February   2022 AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C12-Q1 , AMC23C14

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2전기 모터 드라이브 소개
  4. 3전기 모터 드라이브의 고장 이벤트 이해
  5. 4전기 모터 드라이브에서 안정적인 감지 및 보호 달성
  6. 5활용 사례 1: 양방향 위상 내 과전류 감지
  7. 6활용 사례 2: DC+ 과전류 감지
  8. 7활용 사례 3: DC – 과전류 또는 단락 감지
  9. 8활용 사례 4: DC 링크(DC+에서 DC–) 과전압 및 부족 전압 감지
  10. 9활용 사례 5: IGBT 모듈 과열 감지

전기 모터 드라이브 소개

그림 1에서 보듯이, 전기 모터 구동 시스템은 AC 주전원에서 전력을 가져와 DC 전압으로 정류한 다음 복잡한 피드백 제어 알고리즘을 통해 부하 수요에 따라 다양한 크기와 주파수로 DC를 다시 AC로 반전합니다.

모터 드라이브 시스템에는 일반적으로 "고전압" 도메인과 "저전압" 도메인의 두 가지 전압 도메인이 있습니다. 일반적으로 저전압 영역에서 마이크로 컨트롤러 또는 디지털 신호 프로세서는 3상 IGBT 전력계에서 피드백 신호(전압, 전류, 온도 등)를 수신하고 전원 스위칭 트랜지스터 및 다른 고압측 전원 회로를 제어하기 위한 펄스 폭 변조 신호를 생성합니다. 이러한 시스템은 저전압 회로에서 고전압 회로를 격리하기 위한 탄력적이고 안정적인 갈바닉 절연이 필요합니다. 절연 아키텍처를 사용하면 모터 드라이브 시스템의 안정적인 작동을 가능하게 하여 고전압 및 저전압 회로 사이의 접지 루프를 파손하여 비용이 많이 드는 회로의 손상을 방지하고 고전압으로부터 운영자를 보호할 수 있습니다.

 AC 입력 전기 모터 드라이브 블록 다이어그램그림 1 AC 입력 전기 모터 드라이브 블록 다이어그램