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高压变频器的工作原理与性能特点“84050开元官网”

本文摘要:变频器是利用电力半导体器件的通断起到将工频电源转换为另一频率的电能掌控装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调压装置大大地成熟期一起,原本仍然难以解决问题的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联获得了很好的解决问题。 一、高压变频器的基本包含: 1、高压变频器的包含:内部是由十八个完全相同的单元模块包含,每六个模块为一组,分别对应高压电路的三相,单元供电由后移互为重复变压器展开供电。

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变频器是利用电力半导体器件的通断起到将工频电源转换为另一频率的电能掌控装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调压装置大大地成熟期一起,原本仍然难以解决问题的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联获得了很好的解决问题。  一、高压变频器的基本包含:  1、高压变频器的包含:内部是由十八个完全相同的单元模块包含,每六个模块为一组,分别对应高压电路的三相,单元供电由后移互为重复变压器展开供电。

(原理图)  2、功率单元包含:功率单元是一种单相桥式变换器,由输出重复变压器的副边绕组供电。经整流、滤波后由4个IGBT以PWM方法展开掌控,产生原作的频率波形。

变频器中所有的功率单元,电路的流形结构完全相同,实施模块化的设计。其掌控通过光纤发送到。

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来自律控制器的掌控光信号,经光/电切换,送往掌控信号处理器,由控制电路处理器接管到适当的指令后,收到适当另设的IGBT的驱动信号,驱动电路收到适当的驱动信号后,收到适当的驱动电压送往IGBT掌控近于,操作者IGBT变频器和通车,输入适当波形。功率单元中的状态信息将被搜集到接收者信号电路中展开处置,集中于后经电/光转换器转换,以光信号向主控制器发送。  二、高压变频器运营原理:高压变频器的每个功率单元相等于一个三电平的二相输入的高压变频器,通过变换沦为高压三相交流电,变频器中点与电动机中性点不相连,  变频器输入实质上为线电压,由A相和B互为输入电压产生的UAB输入线电压平均6000V,为25阶梯波。

如下图右图,为输入的线电压和相电压的阶梯波形,UAB不仅具备正弦波形而且台阶数也成倍增加,因而谐波成分及dV/dt皆较小。  三、多电平单元串联变换高压变频器在运营:将输出的工频的三相高压交流电转化成为可以展开频率可调节的三相交流电,其电压和频率按照V/F的原作展开适当的调节,维持电机在有所不同的频率下运营,而定子磁心中的主磁通维持在额定水准,提升电机的切换效率。

在变频器输出外侧,由于变频器多个副边绕组的均匀分布偏移,如6KV输入时共计+250、+150、+50、-50、-150、-250共6种绕组,变频器原边电流中对应的电流成分也互相均匀分布偏移,包含等效36脉动整流线路,变流切换产生的谐波都互相抵销,反物质。工作时的功率因数约0.95以上,不必须可选电源滤波器或功率因数补偿装置,也会与现有的补偿电容装置再次发生谐振,对同一电网上运营的电气设备没任何阻碍。

  四、高压变频器的性能特点:  1、应用于范围:调压范转宽,可以从零扭矩到工频扭矩的范围内展开光滑调节。在大电机上能构建小电流的软启动,启动时间和启动的方式可以根据现场工况展开调整。频率的调整是根据电机在低频下的压频比系数展开电压和频率的输入,在较低扭矩下,电机不仅是发热量较低,而且输出电压较低,将使电机绝缘老化速度减少。

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  2、技术精致串联多重化变换技术的应用于构建了确实意义的高-低电力转换,需要升压降压转换,减少了装置的损耗,提升了可靠性,解决问题了高压电力转换的艰难。串联多重化变换技术的应用于还为构建显正弦波、避免电网谐波污染修筑了崭新的途径。

  后移互为变压器  后移互为变压器是单元串联型多电平高压大功率变频器中的关键部件之一。  用低压电力电子元件做到高压变频器一般来说有两种方法:一是用高压元件必要串联,另一种方法是用独立国家的功率单元串联,称作单元串联型多电平高压大功率变频器。

后者因为比前者有更加多的优点而沦为高压大功率变频器的主流。  以6kV变频器为事例:它的每互为由6个独立国家的、额定电压为Ve=577V(峰值为816V)的高压功率单元串联而出,输入相电压为3464V线电压平均6000V左右。

每个功率单元忍受全部输入电流但只获取1/6相电压和1/18的输出功率。每个功率单元分别由变压器的一组二次绕组供电,功率单元之间以及变压器二次绕组之间互相绝缘。  很显著后移互为变压器在该变频器中起了两个关键的起到:一是电气隔绝起到才能使各个变频功率单元互相独立国家从而构建电压迭加串联,二是后移相连法可以有效地避免35次以下的谐波。


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