摘要:對中高壓變頻器幾種常見的主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析比較,對不同電路結(jié)構(gòu)的中高壓變頻器的可靠性、冗余設(shè)計(jì)、諧波含量及dv/dt等指標(biāo)進(jìn)行了深入的討論,并對中高壓變頻器的發(fā)展方向提出了自己的看法。 關(guān)鍵詞:中(高)壓變頻器;完美無諧波;單元串聯(lián)多電平技術(shù);中性點(diǎn)鉗位技術(shù);集成門極換流晶閘管
眾所周知,大功率風(fēng)機(jī)、水泵的變頻調(diào)速方案,可以收到顯著的節(jié)能效果,其直接經(jīng)濟(jì)效益很大,宏觀經(jīng)濟(jì)效益及社會效益則更大。可以預(yù)計(jì),大功率交流電機(jī)變頻調(diào)速新技術(shù)的發(fā)展是我國節(jié)能事業(yè)的主導(dǎo)方向之一。 目前,阻礙變頻調(diào)速技術(shù)在高壓大功率交流傳動(dòng)中推廣應(yīng)用的主要問題有兩個(gè):一是我國大容量(200kW以上)電動(dòng)機(jī)的供電電壓高(6kV、10kV),而組成變頻器的功率器件的耐壓水平較低,造成電壓匹配上的難題;二是高壓大功率變頻調(diào)速系統(tǒng)技術(shù)含量高,難度大,成本也高,而一般的風(fēng)機(jī)、水泵等節(jié)能改造都要求低投入、高回報(bào),從而造成經(jīng)濟(jì)效益上的難題。這兩個(gè)世界性的難題阻礙了高壓大容量變頻調(diào)速技術(shù)的推廣應(yīng)用,因此如何解決高壓供電和用高技術(shù)生產(chǎn)出低成本高可靠性的變頻調(diào)速裝置是當(dāng)前世界各國相關(guān)行業(yè)競相關(guān)注的熱點(diǎn)。 一般來講,在高壓供電而功率器件耐壓能力有限的情況下,可采用功率器件串聯(lián)的方法來解決。但是器件在串聯(lián)使用時(shí),因?yàn)楦髌骷膭?dòng)態(tài)電阻和極電容不同,而存在靜態(tài)和動(dòng)態(tài)均壓的問題。如果采用與器件并聯(lián)R和RC的均壓措施,會使電路復(fù)雜,損耗增加;同時(shí),器件的串聯(lián)對驅(qū)動(dòng)電路的要求也大大提高,要盡量做到串聯(lián)器件同時(shí)導(dǎo)通和關(guān)斷,否則由于各器件開斷時(shí)間不一,承受電壓不均,會導(dǎo)致器件損壞甚至整個(gè)裝置崩潰。 諧波問題是所有變頻器的共同問題,尤其在大功率變頻調(diào)速中更為突出。諧波會污染電網(wǎng),殃及同一電網(wǎng)上的其它用電設(shè)備,甚至影響電力系統(tǒng)的正常運(yùn)行;諧波還會干擾通訊和控制系統(tǒng),嚴(yán)重時(shí)會使通訊中斷,系統(tǒng)癱瘓;諧波電流也會使電動(dòng)機(jī)損耗增加,因而發(fā)熱增加,效率及功率因數(shù)下降,以至不得不“降額”使用。
中高壓變頻器主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的分析比較
可靠性和冗余設(shè)計(jì)問題,一般的高壓大功率拖動(dòng)系統(tǒng)都要求很高的系統(tǒng)可靠性,尤其是國民經(jīng)濟(jì)的重要部門如電力、能源、冶金、礦山和石化等行業(yè),一旦出現(xiàn)故障,將會造成人民生命財(cái)產(chǎn)的巨大損失,因此高壓變頻裝置設(shè)計(jì)中是否便于采用冗余設(shè)計(jì)及旁路控制功能也是至關(guān)重要的。 目前世界上的高壓變頻器不象低壓變頻器那樣具有成熟的、一致性的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),而是限于采用目前電壓耐量的功率器件,如何面對高壓使用條件的要求,國內(nèi)外各變頻器生產(chǎn)廠商八仙過海,各有高招,因此其主電路結(jié)構(gòu)不盡一致,但都較為成功地解決了高電壓大容量這一難題。當(dāng)然在性能指標(biāo)及價(jià)格上也各有差異。如美國羅賓康(ROBICON)公司生產(chǎn)的完美無諧波變頻器;洛克韋爾(AB)公司生產(chǎn)的Bulletin1557和PowerFlex7000系列變頻器,德國西門子公司生產(chǎn)的SIMOVERTMV中壓變頻器;瑞典ABB公司生產(chǎn)的ACS1000系列變頻器;意大利ANSALDO公司生產(chǎn)的SILCOVERT?TH變頻器以及日本三菱、富士公司生產(chǎn)的完美無諧波變頻器和國內(nèi)北京的凱奇、先行、利德華福公司和成都佳靈公司生產(chǎn)的高壓變頻器等。 本文對中高壓變頻器幾種常用的主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析比較,對不同電路結(jié)構(gòu)的中高壓變頻器的可靠性、冗余設(shè)計(jì)、諧波含量以及dv/dt等指標(biāo)進(jìn)行了深入的討論,并對中高壓變頻器的發(fā)展方向提出了自己的看法。 2功率器件串聯(lián)二電平電流型高壓變頻器 美國洛克韋爾公司的中壓變頻器Bulletin1557系列,其電路結(jié)構(gòu)為交?直?交電流源型,采用功率器件GTO串聯(lián)的兩電平逆變器。其控制方式采用無速度傳感器直接矢量控制,電機(jī)轉(zhuǎn)矩可快速變化而不影響磁通,綜合了脈寬調(diào)制和電流源結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn),其運(yùn)行效果近似直流傳動(dòng)裝置。該公司可提供幾種方案以滿足諧波抑制的要求,如標(biāo)準(zhǔn)的12脈沖和18脈沖及PWM整流器,標(biāo)準(zhǔn)的諧波濾波器及功率因數(shù)補(bǔ)償器,以使其諧波符合IEEE519?1992標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。圖1所示為18脈沖整流器的Bulletin1557變頻器的主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。 AB公司于近期推出新一代的中壓變頻器PowerFlex7000系列,用新型功率器件——對稱門極換流晶閘管(SGCT)代替原先的GTO,使驅(qū)動(dòng)和吸收電路簡化,系統(tǒng)效率提高,6kV系統(tǒng)每個(gè)橋臂采用三只耐壓為6500V的SGCT串聯(lián)。 電流源變頻器的優(yōu)點(diǎn)是易于控制電流,便于實(shí)現(xiàn)能量回饋和四象限運(yùn)行;缺點(diǎn)是變頻器的性能與電機(jī)的參數(shù)有關(guān),不易實(shí)現(xiàn)多電機(jī)聯(lián)動(dòng),通用性差,電流的諧波成分大,污染和損耗較大,且共模電壓高,對電機(jī)的絕緣有影響。 AB公司的變頻器采用功率器件串聯(lián)的二電平逆變方案,結(jié)構(gòu)簡單,使用的功率器件少,但器件串聯(lián)帶來均壓問題,且二電平輸出的dv/dt會對電機(jī)的絕緣造成危害,要求提高電機(jī)的絕緣等級;且諧波成分大,需要專門設(shè)計(jì)輸出濾波器,才能供電機(jī)使用,即使如此其總諧波畸變THD也僅能達(dá)到4%左右。 輸入端采用可控器件實(shí)現(xiàn)PWM整流,便于實(shí)現(xiàn)能量回饋和四象限運(yùn)行,但同時(shí)使網(wǎng)側(cè)諧波增大,需加進(jìn)線電抗器濾波才能滿足電網(wǎng)的要求,這也增加了體積和成本。 因?yàn)槭侵苯痈邏鹤冾l,電網(wǎng)電壓和電機(jī)電壓相同,容易實(shí)現(xiàn)旁路控制功能,以便在裝置出現(xiàn)故障時(shí)將電機(jī)投入電網(wǎng)運(yùn)行。 3單元串聯(lián)多重化電壓源型變頻器 美國羅賓康公司利用單元串聯(lián)多重化技術(shù),生產(chǎn)出功率為315kW~10MW的完美無諧波(PERFECTHARMONY)高壓變頻器,無須輸出變壓器實(shí)現(xiàn)了直接3.3kV或6kV高壓輸出;首家在高壓變頻器中采用了先進(jìn)的IGBT功率開關(guān)器件,達(dá)到了完美無諧波的輸出波形,無須外加濾波器即可滿足各國供電部門對諧波的嚴(yán)格要求;輸入功率因數(shù)可達(dá)0.95以上,THD<1%,總體效率(包括輸入隔離變壓器在內(nèi))高達(dá)97%。達(dá)到這么高指標(biāo)的原因是采用了三項(xiàng)新的
所謂多重化技術(shù)就是每相由幾個(gè)低壓PWM功率單元串聯(lián)組成,各功率單元由一個(gè)多繞組的隔離變壓器供電,用高速微處理器實(shí)現(xiàn)控制和以光導(dǎo)纖維隔離驅(qū)動(dòng)。多重化技術(shù)從根本上解決了一般6脈沖和12脈沖變頻器所產(chǎn)生的諧波問題,可實(shí)現(xiàn)完美無諧波變頻。圖2為6kV變頻器的主電路拓?fù)鋱D,每組由5個(gè)額定電壓為690V的功率單元串聯(lián),因此相電壓為690V×5=3450V,所對應(yīng)的線電壓為6000V。每個(gè)功率單元由輸入隔離變壓器的15個(gè)二次繞組分別供電,15個(gè)二次繞組分成5組,每組之間存在一個(gè)12°的相位差。圖3中以中間△接法為參考(0°),上下方各有兩套分別超前(+12°、+24°)和滯后(-12°、-24°)的4組繞組。所需相差角度可通過變壓器的不同聯(lián)接組別來實(shí)現(xiàn)。 圖3中的每個(gè)功率單元都是由低壓絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)構(gòu)成的三相輸入,單相輸出的低壓PWM電壓型逆變器。功率單元電路見圖4。每個(gè)功率單元輸出電壓為1、0、-1三種狀態(tài)電平,每相5個(gè)單元疊加,就可產(chǎn)生11種不同的電平等級,分別為±5、±4、±3、±2、±1和0。圖5為一相合成的正波輸出電壓波形。用這種多重化技術(shù)構(gòu)成的高壓變頻器,也稱為單元串聯(lián)多電平PWM電壓型變頻器,采用功率單元串聯(lián),而不是用傳統(tǒng)的器件串聯(lián)來實(shí)現(xiàn)高壓輸出,所以不存在器件均壓的問題。每個(gè)功率單元承受全部的輸出電流,但僅承受1/5的輸出相電壓和1/15的輸出功率。變頻器由于采用多重化PWM技術(shù),由5對依次相移12°的三角載波對基波電壓進(jìn)行調(diào)制。對A相基波調(diào)制所得的5個(gè)信號,分別控制A1~A5五個(gè)功率單元,經(jīng)疊加可得圖5所示的具有11級階梯電平的相電壓波形,線電壓波型具有21階梯電平,它相當(dāng)于30脈波變頻,理論上19次以下的諧波都可以抵消,總的電壓和電流失真率可分別低于1.2%和0.8%,堪稱完美無諧波變頻器。它的輸入功
中高壓變頻器主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的分析比較
單元串聯(lián)多重化變頻器的優(yōu)點(diǎn)是: 1)由于采用功率單元串聯(lián),可采用技術(shù)成熟,價(jià)格低廉的低壓IGBT組成逆變單元,通過串聯(lián)單元的個(gè)數(shù)適應(yīng)不同的輸出電壓要求; 2)完美的輸入輸出波形,使其能適應(yīng)任何場合及電機(jī)使用; 3)由于多功率單元具有相同的結(jié)構(gòu)及參數(shù),便于將功率單元做成模塊化,實(shí)現(xiàn)冗余設(shè)計(jì),即使在個(gè)別單元故障時(shí)也可通過單元旁路功能將該單元短路,系統(tǒng)仍能正常或降額運(yùn)行。 其缺點(diǎn)是: 1)使用的功率單元及功率器件數(shù)量太多,6kV系統(tǒng)要使用150只功率器件(90只二極管,60只IGBT),裝置的體積太大,重量大,安裝位置成問題; 2)無法實(shí)現(xiàn)能量回饋及四象限運(yùn)行,且無法實(shí)現(xiàn)制動(dòng); 3)當(dāng)電網(wǎng)電壓和電機(jī)電壓不同時(shí)無法實(shí)現(xiàn)旁路切換控制。 用功率單元串聯(lián)構(gòu)成高壓變頻器的另一種改進(jìn)方案是采用高壓IGBT器件,以減少串聯(lián)的功率單元數(shù)。例如,用3300V耐壓的IGBT器件,用兩個(gè)功率單元串聯(lián)的變頻器可輸出4.16kV中壓;若要6kV輸出,只要三個(gè)單元串聯(lián)。功率單元和器件數(shù)量的減少,使損耗和故障也減少了,有利于提高裝置的效率和可靠性,縮小裝置體積。但由于電平級數(shù)的減少,輸出諧波增加,為獲得優(yōu)良的輸出波形,必須加輸出濾波器。另外由于高壓IGBT比普通低壓IGBT要貴得多,所以雖然功率器件減少了,但成本不一定下降。 4中性點(diǎn)鉗位三電平PWM變頻器 在PWM電壓源型變頻器中,當(dāng)輸出電壓較高時(shí),為了避免器件串聯(lián)引起的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)均壓問題,同時(shí)降低輸出諧波及dv/dt的影響,逆變器部分可以采用中性點(diǎn)鉗位的三電平方式(Neutralpointclamped:NPC)。逆變器的功率器件可采用高壓IGBT或IGCT。ABB公司生產(chǎn)的ACS1000系列變頻器為采用新型功率器件——集成門極換流晶閘管(IGCT)的三電平變頻器,輸出電壓等級有2.2kV、3.3kV和4.16kV。圖6所示為ACS100012脈沖整流三電平電壓源變頻器的主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。西門子公司采用高壓IGBT器件,生產(chǎn)了與此類似的變頻器SIMOVERTMV系列。 整流部分采用12脈波二極管整流器,逆變部分采用三電平PWM逆變器。由圖6可以看出,該系列變頻器采用傳統(tǒng)的電壓型變頻器結(jié)構(gòu),通過采用高耐壓的IGCT功率器件,使得器件總數(shù)減少為12個(gè)。隨著器件數(shù)量的減少,成本降低,電路結(jié)構(gòu)簡潔,從而使體積縮小,可靠性更高。 由于變頻器的整流部分是非線性的,產(chǎn)生的高次諧波將對電網(wǎng)造成污染。為此,圖6所示的ACS1000系列變頻器的12脈波整流接線圖中,將兩組三相橋式整流電路用整流變壓器聯(lián)系起來,其初級繞組接成三角形,其次級繞組則一組接成三角形,另一組接成星形,整流變壓器兩個(gè)次級繞組的線電壓相同,但相位則相差30°角,這樣5次、7次諧波在變壓器的初級將會有180°的相移,因而能夠互相抵消,同樣的17、19次諧波也會互相抵消。這樣經(jīng)過2個(gè)整流橋的串聯(lián)疊加后,即可得到12脈波的整流輸出波形,比6脈波更平滑,并且每個(gè)整流橋的二級管耐壓可降低一半。采用12相整流電路減少了特征諧波含量,由于
變頻器的逆變部分采用傳統(tǒng)的三電平方式,所以輸出波形中會不可避免地產(chǎn)生比較大的諧波分量(THD達(dá)12.8%),這是三電平逆變方式所固有的,其線電壓波形見圖7。因此在變頻器的輸出側(cè)必須配置輸出LC濾波器才能用于普通的鼠籠型電機(jī)。經(jīng)過LC濾波器后,可使其THD<1%。同樣由于諧波的原因,電動(dòng)機(jī)的功率因數(shù)和效率都會受到一定的影響,只有在額定工況點(diǎn)才能達(dá)到最佳的工作狀態(tài),隨著轉(zhuǎn)速的下降,功率因數(shù)和效率都會相應(yīng)降低。 三電平逆變器的結(jié)構(gòu)簡單,體積小,成本低,使用功率器件數(shù)量最少(12只),避免了器件的串聯(lián),提高了裝置的可靠性指標(biāo)。根據(jù)目前IGCT及高壓IGBT的耐壓水平,三電平逆變器的最高輸出電壓等級為4.16kV,當(dāng)輸出電壓要求6kV時(shí),采用12個(gè)功率器件已不能滿足要求,必須采用器件串聯(lián),除了增加成本外,必然會帶來均壓問題,失去了三電平結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢,并且會大大影響系統(tǒng)的可靠性。若將來采用9kV耐壓的IGCT,則三電平變頻器可直接輸出6kV,但是諧波及dv/dt也相應(yīng)增加,必須加強(qiáng)濾波功能以滿足THD指標(biāo)。或者采用下面要講到的四電平逆變器。 在9kV耐壓的器件出現(xiàn)之前,對于6kV高壓電機(jī),可采用Y/△改接的辦法,將Y型接法的6kV電機(jī)改為△接法,線電壓為3.47kV,采用3.3kV或4.16kV輸出的變頻器即能滿足要求,同時(shí)也滿足了IGCT電壓型變頻器對電機(jī)的絕緣等級提高一級的要求,因此這個(gè)方案可能是最經(jīng)濟(jì)合理的。但在進(jìn)行Y/△改接后,電機(jī)電壓與電網(wǎng)電壓不一致,無法實(shí)現(xiàn)旁路功能,當(dāng)變頻器出現(xiàn)故障時(shí),又要保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行,必須首先將電機(jī)改回Y型接法,再投入6kV電網(wǎng)。為此,電機(jī)的Y/△改接應(yīng)通過Y/△切換柜實(shí)現(xiàn),以便實(shí)現(xiàn)旁路功能。而ACS1000系列本身的旁路切換是在電機(jī)電壓與電網(wǎng)電壓一致時(shí)完成的。 若采用有源輸入前端,則可實(shí)現(xiàn)能量回饋及四象限運(yùn)行,但三電平結(jié)構(gòu)不易實(shí)現(xiàn)冗余設(shè)計(jì)。 5多電平高壓變頻器 隨著現(xiàn)代拓?fù)浼夹g(shù)的發(fā)展,多電平高壓變頻調(diào)速技術(shù)得到了實(shí)際的應(yīng)用。這種高壓變頻器的代表是法國阿爾斯通(ALSTOM)公司生產(chǎn)的ALSPAVDM6000系列高壓變頻器,其逆變器結(jié)構(gòu)如圖8所示。 由圖8可見,功率器件不是簡單地串聯(lián),而是結(jié)構(gòu)上的串聯(lián),通過電容鉗位,保證了電壓的安全分配。其主要特點(diǎn)是: 1)通過整體單元裝置的串并聯(lián)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)以滿足不同的電壓等級(如3.3kV、4.16kV、6.6kV、10kV)的需要。 2)這種結(jié)構(gòu)可使系統(tǒng)普遍采用直流母線方案,以實(shí)現(xiàn)在多臺高壓變頻器之間能量互相交換。 3)這種結(jié)構(gòu)沒有傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)中的各級功率器件上的眾多分壓分流裝置,消除了系統(tǒng)的可靠性低的因素,從而使系統(tǒng)結(jié)構(gòu)非常簡單,可靠,易于維護(hù)。 4)輸出波形非常接近正弦波,可適用于普通感應(yīng)電機(jī)和同步電機(jī)調(diào)速,而無需降低容量,沒有dv/dt對電機(jī)絕緣等的影響,電機(jī)沒有額外的溫升,是一種技術(shù)先進(jìn)的高壓變頻器。輸出電壓和電機(jī)電流波形如圖9所示。 5)ALSPAVDM6000系列高壓變頻器可根據(jù)電網(wǎng)對諧波的不同要求采用12脈波,18脈波的二極管整流或晶閘管整流;若要將電能反饋回電網(wǎng),可用晶閘管整流橋;若要求控制電網(wǎng)的諧波、功率因數(shù),及實(shí)現(xiàn)四象限運(yùn)行,可選擇有源前端。 6多電平+多重化變頻器 日本富士公司采用高壓IGBT開發(fā)的中壓變頻器FRENIC4600FM4系列,它匯集了多電平和多重化變
中高壓變頻器主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的分析比較
該型變頻器由于采用了高壓整流二極管和高壓IGBT,因此系統(tǒng)主電路使用的器件大為減少,可靠性提高,損耗降低,體積縮小。變頻器的綜合效率可達(dá)98%,功率因數(shù)高達(dá)0.95,不需要加設(shè)進(jìn)相電容器或交直流電抗器,也不需要輸出濾波器,使系統(tǒng)結(jié)構(gòu)大為簡化。圖10所示為FRENIC4600FM4的主電路及功率單元結(jié)構(gòu)圖。 但是仔細(xì)分析,該型變頻器的性能價(jià)格優(yōu)勢并不大,與其同時(shí)采用多電平和多重化兩種技術(shù),還不如采用前面提到的高壓IGBT的多重化變頻器,反而顯得有些不倫不類。因?yàn)椋萌娖郊夹g(shù)構(gòu)成單相逆變功率單元,在器件數(shù)量上并不占優(yōu)勢,要比同樣電壓和功率等級的三電平三相逆變器足足多用一倍的器件,同樣比普通單相逆變功率單元也正好多出一倍的器件。例如:用3300V耐壓的IGBT器件,采用單元串聯(lián)多重化電路6kV系統(tǒng)每相需三個(gè)單元串聯(lián),總共9個(gè)單元,共需54只整流二極管,36只IGBT;而采用三電平功率單元,每相需兩個(gè)單元串聯(lián),總共6個(gè)單元,共需72只整流二極管,48只IGBT,足足多用了1/3的器件并且使功率單元的冗余成本增加了一倍,降低了多重化變頻器冗余性能好的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)增加了裝置的成本。所以該型變頻器實(shí)際上并不可取。 7變壓器耦合輸出高壓變頻器 中高壓變頻器的主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),除了前面提到的二電平、多電平和單元串聯(lián)多重化方案外,1999年,有人提出了一種新型的變壓器耦合式單元串聯(lián)高壓變頻器主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。其主要思想是用變壓器將三個(gè)由高壓IGBT或IGCT構(gòu)成的常規(guī)二電平三相逆變器單元的輸出疊加起來,實(shí)現(xiàn)更高電壓輸出,并且這三個(gè)常規(guī)逆變器可采用普通低壓變頻器的控制方法,使得變頻器的電路結(jié)構(gòu)及控制方法都大大簡化。 圖11是這種新型高壓變頻器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖,該
——一個(gè)18脈波的輸入變壓器,可基本實(shí)現(xiàn)輸入電流無諧波; ——三個(gè)常規(guī)兩電平的三相DC/AC逆變器; ——三個(gè)變化為1:1的輸出變壓器; ——高壓電機(jī)。 下面從幾個(gè)方面分析其工作原理。 1)電壓關(guān)系 考慮電機(jī)的線電壓,可得: UKL=Ua1b1+Ub1a2+Ua2b2 ULM=Ub2c2+Uc2b3+Ub3c3(1) UMK=Uc3a3+Ua3c1+Uc1a1 由于輸出變壓器的變比為1:1,也就是 Ub1a2=Ua3b3,Uc2b3=Uc1b1, Uc1a3=Ua2b2,于是可得到, UKL=Ua1b1+Ua2b2+Ua3b3 ULM=Ub1c1+Ub2c2+Ub3c3(2) UMK=Uc1a1+Uc2a2+Uc3a3電壓間的這種關(guān)系體現(xiàn)在圖12中。每個(gè)逆變器都采用SPWM或空間電壓矢量PWM(SVPWM)控制方法,每個(gè)逆變器輸出線電壓的有效值為〔〕aE,其中E為逆變器輸入直流電壓,a為調(diào)制深度,在諧波注入SPWM和SVPWM中a最大可為1.15。由式(2)可得電機(jī)線電壓的有效值為〔〕aE。 對線電壓為2300V的高壓電機(jī),E=1090V,采用額定電壓為1700V的IGBT就可構(gòu)成本系統(tǒng);對線電壓為4160V的高壓電機(jī),E=1970V,可采用額定電壓為3300V的IGBT;而當(dāng)高壓電機(jī)的線電壓為6600V時(shí),E=3130V,則應(yīng)采用額定電壓為4500V的IGCT;因此本方案具有很強(qiáng)的適應(yīng)性。 2)電流關(guān)系 設(shè)電機(jī)三相電流平衡,電流的有效值為I,在不考慮電流諧波的情況下ia1=Isin(ωt)ib2=Isin(ωt-120°)(3)ic3=Isin(ωt+120°) 在圖12中,ia1=i4-i6,ib2=i6-i2,i2+i4+i6=0,從而有ia1=Isin(ωt+90°)ib2=Isin(ωt-30°)(4)ic3=Isin(ωt-150°) 考慮到輸出變壓器原邊和副邊電流相等,可計(jì)算得到第一個(gè)逆變器的三個(gè)輸出電流為,ia1=Isin(ωt)ib1=Isin(ωt-120°)(5)ic1=Isin(ωt+120°) 另外兩個(gè)逆變器的三個(gè)輸出電流也滿足以上關(guān)系,即:ia1=ia2=ia3=Isin(ωt)ib1=ib2=ib3=Isin(ωt-120°)(6)ic1=ic2=ic3=Isin(ωt+120°) 也就是說三個(gè)逆變器輸出電流完全平衡。 3)功率關(guān)系在得出電壓電流關(guān)系式后,我們很容易得到該高壓變頻器各部分間的功率關(guān)系。很顯然三個(gè)逆變器的視在功率VA1,VA2,VA3為VA1=VA2=VA3=〔〕aEI,而整個(gè)高壓變頻器的視在功率VA為VA=〔〕aEI,也就是說三個(gè)逆變器均分了整個(gè)變頻器的輸出。 4)PWM策略 由于三個(gè)逆變器電壓、電流和功率完全對稱,因此三個(gè)逆變器可采用完全相同的控制規(guī)律,這時(shí)加在電機(jī)的線電壓等于一個(gè)逆變器輸出線電壓的三倍,相當(dāng)于一個(gè)兩電平的PWM高壓變頻器,這種方法雖然簡單,但由于dv/dt太大,不宜采用。 一種比較好的方法是將三個(gè)逆變器的PWM信號相互錯(cuò)開1/3個(gè)開關(guān)周期,對SPWM來說就是三個(gè)逆變器各自采用一個(gè)三角波,且這三個(gè)三角波之間相位互差120°。圖13是采用這種方法后得到的電機(jī)線電壓波形,其中電壓頻率為40Hz,注入了15%的三
5)輸出變壓器輸出變壓器在本方案中起著十分重要的作用,也可能是本方案的薄弱環(huán)節(jié),因?yàn)樘笕萘康淖儔浩鲿拗扑膽?yīng)用。一般情況下該變壓器可采用圖14所示結(jié)構(gòu)。從前面分析知道,輸出變壓器各繞組間的電壓有效值都為〔〕aE,且流過各繞組的電流相等,有效值都為,于是可得到該變壓器的容量為〔〕aE,也就是說輸出變壓器的容量為變頻器總?cè)萘康?/3,比高-低-高方案中的輸出變壓器的容量要小的多。 這種高壓變頻器方案具有如下突出的優(yōu)點(diǎn): 1)以三個(gè)常規(guī)的變頻器為核心可構(gòu)成高壓變頻器; 2)三個(gè)常規(guī)變頻器平衡對稱運(yùn)行,各自分擔(dān)總輸出功率的1/3; 3)整個(gè)變頻器的輸出可等效為7電平PWM輸出波形優(yōu)于普通三電平變頻器,與四電平變頻器相同。總諧波畸變THD<0.3%,dv/dt也較低; 4)輸出變壓器的容量只需總?cè)萘康?/3,可以內(nèi)置,也可以外裝; 5)18脈波輸入二極管整流器,網(wǎng)側(cè)諧波小,功率因數(shù)高。 8結(jié)語 功率器件串聯(lián)二電平電流型變頻器由于其本身的缺點(diǎn),使用越來越受到限制。 單元串聯(lián)多重化變頻器是由于當(dāng)時(shí)功率器件耐壓太低的產(chǎn)物,系統(tǒng)復(fù)雜,器件數(shù)量多,體積龐大,故障率高;但卻歪打正著,贏得了無可比美的輸入輸出波形,堪稱“完美無諧波”;改進(jìn)的方法是用高壓IGBT或IGCT組成功率單元,以減少單元數(shù),縮小體積,但卻是以犧牲波形為代價(jià)的,要加輸出濾波器,使諧波達(dá)標(biāo)。 采用高壓IGBT、IGCT的三電平變頻器具有結(jié)構(gòu)簡單,可靠性高,器件數(shù)量少,效率高的優(yōu)點(diǎn),在高壓供電面前,能用多電平,誰還會去用多重化呢?但波形稍差,需加LC輸出濾波器,即使如此其成本也比多重化變頻器低。目前由于器件耐壓的限制,輸出電壓只能達(dá)到4.16kV,若要輸出6kV,可采用電機(jī)Y/△改接的辦法,看來這是6kV電機(jī)節(jié)能改造最經(jīng)濟(jì)合理的方案。 變壓器耦合輸出高壓變頻器,有望用目前耐壓水平的器件實(shí)現(xiàn)6kV、10kV高壓輸出,是一種很有前途的新型高壓變頻方案。 隨著功率器件的不斷發(fā)展,在中等功率高壓變頻器中,GTO即將退出舞臺,而高壓IGBT、IGCT是很有發(fā)展前途的器件,是解決中高壓變頻的希望;IGCT由于其導(dǎo)通壓降低、損耗小而占有一定的優(yōu)勢,將成為高壓變頻器的主要功率器件。 參考文獻(xiàn) [1]徐甫榮,崔力.發(fā)電廠輔機(jī)電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速節(jié)能方案探討 [J].變頻器世界,2001,(7). [2]冷增祥.IGBT高壓變頻調(diào)速電源[J].電源技術(shù)應(yīng)用, 2000,(7). [3]劉虹,孫偉遠(yuǎn).中壓變頻器及應(yīng)用綜述[C].中國電工學(xué) 會電力電子學(xué)會第七屆會國學(xué)術(shù)會議論文集,2000. [4]竺偉.二種常見電壓源型高壓變頻器的比較[J].電氣 傳動(dòng)增刊,2000,(8). [5]張永惠.高壓變頻調(diào)速器技術(shù)的比較[J].變頻器世界, 2001,(8). [6]沈安文.一種新型高壓變頻器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)研究[J].電氣 傳動(dòng)增刊,2000,(8). [7]徐甫榮.一種新型的高性能中壓電機(jī)變頻器—ABBACS 1000系列[J].變頻器世界,2002,(2). |
中高壓變頻器主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的分析比較
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高壓級聯(lián)變頻器單元中性點(diǎn)為什么要短接在一起?
國內(nèi)是用最多的高壓變頻器是單元級聯(lián)H型變頻器,這種類型可以簡單的認(rèn)為是將低壓變頻器串并聯(lián),在之前的技術(shù)中,必須將每一個(gè)單元母線中點(diǎn)拉出來短接并且接地,請問這是什么原因?而近幾年的技術(shù)則不需要將單元母線中點(diǎn)引出接地,這又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
CMOS技術(shù)及接收器拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)
適用于極深亞微米CMOS。??本文結(jié)論??幾個(gè)深亞微米技術(shù)研究組正致力于研究在RF電路實(shí)現(xiàn)CMOS技術(shù)的可能性。尤其是在新的接收器拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)(如寬帶中頻和低中頻拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu))開發(fā)中,該技術(shù)與高線性下變頻器相結(jié)合
2021-07-29 07:00:00
【轉(zhuǎn)】變頻器故障預(yù)防
變頻器由主回路、電源回路、IPM驅(qū)動(dòng)及保護(hù)回路、冷卻風(fēng)扇等幾部分組成。其結(jié)構(gòu)多為單元化或模塊化形式。由于使用方法不正確或設(shè)置環(huán)境不合理,將容易造成變頻器誤動(dòng)作及發(fā)生故障,或者無法滿足預(yù)期的運(yùn)行效果
2016-05-11 21:33:46
【轉(zhuǎn)帖】變頻器的原理與選型,及主電路結(jié)構(gòu)
調(diào)節(jié)的連續(xù)性。變頻器主電路結(jié)構(gòu)一般認(rèn)為,從主電路的結(jié)構(gòu)和原理上可以認(rèn)為電路分為電壓型結(jié)構(gòu)和電流型控制結(jié)構(gòu);從工作方式上,變頻器的主要功能是實(shí)現(xiàn)交流到交流的電能變換,故而,這種電路工作方式是交交變換
2017-12-11 13:26:26
什么是變頻器 變頻器原理與結(jié)構(gòu)你知道不?
電源的電力變換部分,變頻器的主電路大體上可分為兩類:電壓型是將電壓源的直流變換為交流的變頻器,直流回路的濾波是電容。電流型是將電流源的直流變換為交流的變頻器,其直流回路濾波是電感。 3、變頻器的結(jié)構(gòu)
2016-07-07 17:14:51
單相變頻器和三相變頻器就電機(jī)接線方法上有何區(qū)別?為什么?
變頻器控制電路中電機(jī)用三角形接法還是用星型接法?單相變頻器和三相有何區(qū)別?單相變頻器和三相變頻器就電機(jī)接線方法上有何區(qū)別?為什么?
2023-03-28 16:46:02
基于光纖的高壓變頻器應(yīng)用
電源型逆變器結(jié)構(gòu)。將相鄰功率單元的輸出端串接起來,形成Y聯(lián)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)變壓變頻的高壓直接輸出,供給高壓電動(dòng)機(jī)。圖2:6kV變頻器的電路拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)圖 圖3:功率單元原理圖 工業(yè)光纖的應(yīng)用在高壓變頻系統(tǒng)中,我們
2019-05-15 10:57:16
如何根據(jù)變頻器故障顯示碼診斷故障點(diǎn)?
的字符(LED顯示時(shí))或文字(LCD顯示時(shí)),給出報(bào)警信號。與此同時(shí),變頻器還會根據(jù)故障的嚴(yán)重程度,驅(qū)使保護(hù)出口繼電器的接點(diǎn)動(dòng)作,接通燈光或音響報(bào)警電路;故障更嚴(yán)重時(shí),還可能發(fā)出保護(hù)停機(jī)指令。這里介紹
2020-09-26 08:24:00
電機(jī)調(diào)速的地方,就會用到變頻器~~
變頻器就是一種調(diào)速裝置,哪里有用到電機(jī)調(diào)速的地方,特別是異步電機(jī)調(diào)速,就會用到變頻器,目前主要是在工業(yè)設(shè)備上得到大規(guī)模使用,因?yàn)殡姍C(jī)是工業(yè)的心臟,而三相異步電機(jī)又占有絕大部分比例,所以變頻器使用比較
2021-04-25 11:23:16
請問怎樣解決變頻器干擾問題
PLC通過串口跟電腦通訊,電腦另一個(gè)串口控制變頻器。發(fā)現(xiàn)當(dāng)變頻器開到30Hz以上時(shí),PLC與電腦通訊出錯(cuò),怎樣解決這個(gè)問題。變頻器電源是另外,與電腦和PLC電源分開的。PLC未接地,變頻器已接地。
2019-04-12 06:36:28
采用無線傳輸控制高壓變頻器
調(diào)速變頻器,然而廠區(qū)用電設(shè)備分散,環(huán)境比較復(fù)雜,不便于高成本的布線,因此需要采用無線傳輸?shù)姆绞竭M(jìn)行模擬量傳輸控制高壓變頻器。 采用無線模擬量采集控制器DW-AJ系列作為模擬量采集和接收,無線傳輸模擬量
2018-08-25 09:02:24
高壓大容量變頻器控制中的通信協(xié)議研究
本文簡單介紹了目前正在研制的高壓變頻器主回路及控制回路的拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,對控制電路中各CPU之間采用RS232接口進(jìn)行通信的協(xié)議進(jìn)行了研究,分析并比
2009-05-31 14:56:39
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級聯(lián)型高壓變頻器輸出諧波研究
級聯(lián)型高壓變頻器輸出諧波研究:介船了高壓變頻器研究的現(xiàn)實(shí)意義和注意事項(xiàng),并在多電壓胞圾聯(lián)型高壓變頻器的基礎(chǔ)上.仿真分析了不同SPWM控制策略下變頻器的波形輸出和諧波頻
2010-08-07 21:37:45
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高壓變頻器脈波移相變壓器的設(shè)計(jì)
高壓變頻器是指輸入電源電壓在3~10kV的大功率變頻器。由于其功率大、電壓等級高,所以對其輸入諧波、功率因數(shù)等要求很高。采用移相變壓器實(shí)現(xiàn)高壓變頻器的多重化整流,可使
2010-10-20 16:52:24
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中壓五電平單元級聯(lián)變頻器的研究與設(shè)計(jì)
波形質(zhì)量更好。論文介紹了五電平功率單元級聯(lián)變頻器的主電路拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、探討了輸入移相整流技術(shù),運(yùn)用坐標(biāo)變換的方法推導(dǎo)和分析了單元級聯(lián)變頻器及異步電機(jī)矢
2010-11-10 15:59:46
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通用變頻器常見的驅(qū)動(dòng)電路形式及分析
通用變頻器常見的驅(qū)動(dòng)電路形式及分析
主要通過對變頻器驅(qū)動(dòng)電路的分析,了解一些驅(qū)動(dòng)電路的常見形式及發(fā)展趨勢,滿足解決現(xiàn)場實(shí)際
2009-04-09 08:39:11
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什么是高壓變頻器原理
什么是高壓變頻器原理
高壓變頻器(在國外稱中壓變頻器)自上個(gè)世紀(jì)九十年代中期開始在國內(nèi)推廣,經(jīng)過十年的發(fā)展,今天已經(jīng)普遍為市場所接受,估計(jì)今年的市場容量
2009-05-13 14:49:02
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PLC在國產(chǎn)高壓大功率變頻器中的運(yùn)用
PLC在國產(chǎn)高壓大功率變頻器中的運(yùn)用
在國產(chǎn)高壓變頻器的設(shè)計(jì)中,為了提高高壓變頻器內(nèi)部控制的靈活性以及在現(xiàn)場應(yīng)用的可擴(kuò)展性,
2009-06-17 14:41:12
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中高壓變頻器的分類和比較
中高壓變頻器的分類和比較
1 概述
目前,世界上的高壓變頻器不像低壓變頻器那樣具有成熟的一致性的主電路拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),而是限
2009-07-04 11:58:27
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關(guān)于中、高壓變頻器的一些知識
關(guān)于中、高壓變頻器的一些知識
摘要:中、高壓變頻器主電路不像低壓變頻器那樣,至今還沒有統(tǒng)一的拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),它們從功率
2009-07-08 10:53:59
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高壓大功率變換器拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)的演化及分析和比較
高壓大功率變換器拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)的演化及分析和比較
摘要:闡述了高壓大功率變換器拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)的發(fā)展,同時(shí)對它們進(jìn)行了分
2009-07-11 10:54:28
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高壓IGBT變頻器及應(yīng)用
高壓IGBT變頻器及應(yīng)用
1前言
電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)與控制理論的結(jié)合,有力地促進(jìn)了交流變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展
2009-07-18 11:38:32
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18脈沖結(jié)構(gòu)的Bulletin1557變頻器電路圖
18脈沖結(jié)構(gòu)的Bulletin1557變頻器
圖 18脈沖結(jié)構(gòu)的Bulletin1557變頻器
A?B公司中壓變頻器為Bull
2009-07-18 11:43:47
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變頻器維修及案例分析
變頻器維修及案例分析
變頻器維修方法:通過真實(shí)的變頻器維修案例,教大家運(yùn)用變頻器報(bào)警參數(shù)、類比、備板
2009-10-17 14:09:16
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變頻器過流故障分析
變頻器過流故障分析
變頻器出現(xiàn)“OVERCURRENT”故障,分析其產(chǎn)生的原因,從兩方面來考慮:一是外部原因; 二是變頻器本身的原因。
外部
2010-02-06 18:11:43
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鋼纜機(jī)上高壓變頻器的應(yīng)用
本文分別從幾個(gè)章節(jié)對鋼纜機(jī)上 高壓變頻器 的應(yīng)用進(jìn)行了分析,在國內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)了高壓四象限變頻器在鋼纜機(jī)上的應(yīng)用!
2011-06-21 16:14:06
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中高壓變頻器應(yīng)用技術(shù)電子書
電子發(fā)燒友為您提供了免費(fèi)下載張選正主編的中高壓 變頻器 應(yīng)用技術(shù)電子書,全書共分為五個(gè)章節(jié),主要介紹了中高壓變頻器的調(diào)速原理等等,希望對您的學(xué)習(xí)有所幫助!
2011-07-13 12:23:09
0

矢量控制高壓變頻器的過流保護(hù)
在6kV 1400kW的一次風(fēng)機(jī)上使用的是變頻控制,其中一臺運(yùn)行一年后發(fā)生IOC信號,高壓變頻器跳閘。對此我們進(jìn)行研究解決方法。該高壓變頻器采用的是矢量控制模型,目前高壓變頻器大多
2012-05-03 11:55:02
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高壓變頻器日常運(yùn)維需注意什么
在夏季高壓變頻器維護(hù)時(shí),應(yīng)注意變頻器安裝環(huán)境的溫度,定期清掃變頻器內(nèi)部灰塵,確保冷卻風(fēng)路的通暢。加強(qiáng)巡檢,改善變頻器、電機(jī)及線路的周邊環(huán)境。檢查接線端子是否緊固,
2012-06-12 15:11:21
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變頻器原理
基本傳動(dòng)知識介紹變頻器的主回路結(jié)構(gòu)變頻器的選型 EMC ? Siemens 傳動(dòng)介紹 MMV MM420/MM440, DC MASTER,MASTER DRIVES, AFE ? Siemens
2015-12-15 13:56:54
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模塊化多電平變換器與級聯(lián)H橋變換器在中高壓變頻器應(yīng)用中的對比研究
模塊化多電平變換器與級聯(lián)H橋變換器在中高壓變頻器應(yīng)用中的對比研究_李彬彬
2017-01-08 11:07:01
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一種三電平高壓變頻器IGBT驅(qū)動(dòng)電路的實(shí)現(xiàn)
一種三電平高壓變頻器IGBT驅(qū)動(dòng)電路的實(shí)現(xiàn)
2017-01-14 22:41:04
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變頻器的基本結(jié)構(gòu)與基本電路圖解析
要想做好變頻器維修,當(dāng)然了解變頻器基礎(chǔ)知識是相當(dāng)重要的 對于變頻器修理,僅了解以上基本電路還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,還須深刻了解以下主要電路
2017-06-06 15:42:01
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基于高壓變頻器在風(fēng)力發(fā)電中的應(yīng)用設(shè)計(jì)
介紹了多電平高壓變頻器的原理及其在某公司風(fēng)力發(fā)電機(jī)組全功率實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)中的應(yīng)用情況,提出了高壓變頻器應(yīng)用于該實(shí)驗(yàn)臺的設(shè)計(jì)方案。根據(jù)設(shè)計(jì)方案建設(shè)的3 MW 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組全功率實(shí)驗(yàn)臺,經(jīng)大量實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證后,投入
2017-10-12 10:31:07
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應(yīng)用變頻器直流電路類型及其波形與效率分析
是重要的一環(huán)。本文通過對拓?fù)?/b>電路類型、波形諧波、功率因數(shù)基本原理進(jìn)行分析比較,找出最佳效率的理論根據(jù),這樣實(shí)踐就可放心大膽了,生產(chǎn)和使用就有科學(xué)根據(jù)了。 1 交- 直- 交變頻器直流電路常用的幾種拓?fù)?/b>型式及波形 1.1 三相
2017-10-31 10:45:28
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基于新型非PWM功率單元的完美無諧波高壓變頻器應(yīng)用設(shè)計(jì)
保證、制造工藝等方面都提高了很大的一個(gè)檔次。但是,到目前為止,這種完美高壓變頻器的功率單元的整流部分采用單向二極管串聯(lián),逆變器部分輸出采用多電平移相式pwm技術(shù),每個(gè)功率單元脈沖控制都是采用pwm控制,逆變器的控制脈沖波形,由參考正弦波和三角波比較產(chǎn)生。為了進(jìn)一步改進(jìn)高壓變頻器的節(jié)能
2019-05-02 16:46:00
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如何使用MATLAB進(jìn)行高壓變頻器的建模與仿真
詳細(xì)闡述了單元串聯(lián)多電平高壓變頻器的工作原理、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)以及脈沖控制的策略 。通過對典型的多電平 PWM 逆變電路的 MATLAB 仿真計(jì)算, 得到了輸出線電壓的波形。證明了單元串聯(lián)多電平高壓變頻器諧波污染小 ,輸入功率因數(shù)高 ,輸出的波形好 ,不必采用輸入諧波濾波器和功率因數(shù)補(bǔ)償裝置等優(yōu)點(diǎn) 。
2019-05-23 08:00:00
5

高壓變頻器常用的三種散熱方式
為了提高高壓大功率變頻器的應(yīng)用穩(wěn)定性,解決好高壓變頻器環(huán)境散熱問題。目前常用的辦法是:密閉式空調(diào)冷卻。
2019-10-21 15:43:47
4527


高壓變頻器的組成及工作原理
高壓變頻器指的是串聯(lián)疊加性高壓變頻器,即通過采用多臺單相三電平逆變器串聯(lián)連接,輸出可變頻變壓的高壓交流電。本文重點(diǎn)介紹下高壓變頻器有幾部分組成,以及高壓變頻器的工作原理是怎樣的。
2020-05-26 11:50:11
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我國變頻器行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)分析
我國變頻器總的潛在市場應(yīng)為1200~1800億元,其中常壓變頻器約占市場份額的60%左右,中、高壓變頻器需求數(shù)量相對比較少,但由于單臺變頻器功率大、售價(jià)高,應(yīng)占市場的40%左右。
2020-07-31 17:18:54
4641

高壓變頻器的四種控制方法
高壓變頻器裝置指驅(qū)動(dòng)輸入電源為6,000V或10KV的電機(jī)裝置,高壓變頻器一般主要有下列幾種方案選擇:
2020-10-15 11:48:36
3127

變頻器內(nèi)部主電路結(jié)構(gòu)
各種變頻器主電路的對外連接端子大致相同,如圖2所示。其中,R、S、T是變頻器的電源端子,接至交流三相電源;U、V、W為變頻器的輸出端子,接至電動(dòng)機(jī);P+是整流橋輸出的+端,出廠時(shí)P+端與P端之間用一塊截面積足夠大的銅片短接
2022-03-14 10:50:47
3582

高壓變頻器與低壓變頻器的區(qū)別
高壓變頻器指的是一種將工頻電源通過變頻器(也稱為交流變頻器)轉(zhuǎn)換為可調(diào)頻率、可調(diào)幅度高壓電源的電氣設(shè)備,常用于工業(yè)生產(chǎn)中的高壓電機(jī)控制。其工作原理是將輸入的交流電源經(jīng)過整流、濾波電路得到直流電源
2023-03-17 17:15:01
4647

高壓變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域?
高壓變頻器是一種重要的電力控制設(shè)備,適用于許多不同領(lǐng)域和行業(yè)。以下是高壓變頻器的主要應(yīng)用領(lǐng)域。 1. 工業(yè)生產(chǎn):高壓變頻器廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)中,例如壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵等。通過提高設(shè)備的流量和壓力
2023-10-24 09:41:24
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高壓變頻器日常維護(hù)必修課
運(yùn)行環(huán)境不良造成變頻器意外停機(jī),需要加強(qiáng)變頻器的日常檢查與維護(hù)。 1 如果不進(jìn)行規(guī)范、定期的檢查和維護(hù)會有什么不良后果 案例分析:某鋼鐵廠高壓變頻器旁路柜事故 設(shè)備狀況:已連續(xù)帶負(fù)荷運(yùn)行56小時(shí),事故發(fā)生時(shí) 變頻器的
2023-12-18 14:10:06
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淺談變頻器中最易出現(xiàn)故障的電路及元件 | 變頻器整流橋如何判斷好壞
中最容易損壞的電路及元件有哪些嗎?如果您想知道的話! 變頻器電路中最容易損壞的幾部分電路。變頻器中最容易發(fā)生故障的電路有:“電源電路部分中的高壓側(cè)整流濾波電路、開關(guān)電源高壓側(cè)部分、IGBT逆變電路、IGBT驅(qū)動(dòng)電路、
2024-02-25 16:54:20
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