太原中达变频器解决方案

发布人:BJXHJD 发布时间:2019-11-17 23:04:55

太原中达变频器解决方案u6t5s 年节电约800亿千瓦时 增大加速时间(见-)转差功率不变型调速属高效调速方式,因为在调速过程中不产生新的转差功率,因而不会有附加的功率损耗产生。变频调速用的变频器是由可关断的功率器件如等,再加上控制驱动保护电路组成的。
由于大功率电动机一般都采用供电,所以必须采用高压变频器进行调速。限于目前功率器件的电压耐量有限,国内外各变频器生产厂商八仙过海,各有高招,因此主电路拓扑结构不尽一致,虽不像低压变频器那样具有成熟的一致性的拓扑结构,但都较成功地解决了高耐压大容量这一难题。无论是负荷时间还是冷却时间都不足以在该时间间隔内达到热平衡
3.电气时间常数时间常数是表征电机动态性能的重要指标。

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太原中达变频器解决方案
如美国罗宾康公司生产的第三代完美无谐波变频器,罗克韦尔公司生产的原和变频器,瑞典公司生产的变频器,德国公司生产的变频器,意大利公司生产的变频器,以及日本的三菱公司生产的完美无谐波变频器和国内的福公司,亿盛公司,成都东方日立公司,成都佳灵公司,上海科达公司,中山明阳公司,广州智光公司和深圳微能公司等生产的高压变频器。但归纳起来主要有两种一是采用低耐压器件的多重化技术,再就是采用高耐压器件的多电平技术。铁粉在该处就撒不上

...多重化技术
所谓多重化技术就是每相由几个低压功率单元串联组成,各功率单元由一个多绕组的隔离变压器供电,用高速微处理器实现控制和以光导纤维隔离驱动。多重化技术从根本上解决了一般脉冲和脉冲变频器所产生的谐波问题,可实现完美无谐波变频。图为变频器的主电路拓扑图,每相由个额定电压为的功率单元串联,因此相电压为伊=,所对应的线电压为。每个功率单元由输入变压器相互隔离的个二次绕组分别供电,个二次绕组分成组,每组之间存在一个毅的相位差。在直流电机测试中是一项重要被测参量
(4)“咚咚”声有两种可能,一是电动机骤然启动、停止、反接制动等变速情况下,加速度力矩使转子铁心与轴的配合松动造成的。

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图中以中间吟接法为参考(毅,上下方各有两套分别超前(+毅+毅和滞后(-毅-毅的组绕组。所需相差角度可通过变压器的不同联接组别来实现。
图中的每个功率单元都是由低压绝缘栅双极型晶体管构成的三相输入,单相输出的低压电压型逆变器。功率单元电路见图。每个功率单元输出电压为-三种状态电平,每相个单元叠加,就可产生种不同的电平等级,分别为依依依依依和。图为一相合成的输出电压波形。用这种多重化技术构成的高压变频器,2噪音低
也称为单元串联多电平电压型变频器。采用功率单元串联,而不是用传统的器件串联来实现高压输出,所以不存在器件的均压问题。每个功率单元承受全部的输出电流,但仅承受/的输出相电压和/的输出功率。变频器由于采用多重化技术,由对依次相移毅的三角载波对基波电压进行调制。对相基波调制所得的个信号,分别控制~个功率单元,经叠加可得图所示的具有级阶梯电平的相电压波形,它相当于脉波变频,理论
上次以下的谐波都可以抵消,总的电压和电流失真率可分别低于.%和.%,堪称完美无谐波变频器。材料耐热等级选得过低
星三角启动原理图2:星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)。

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它的输入功率因数可达.以上,不必设置输入滤波器和功率因数补偿装置。变频器同一相的功率单元输出相同的基波电压,串联各单元之间的载波错开一定的相位,每个功率单元的开关频率若为,则当个功率单元串联时,等效的输出相电压开关频率为。功率单元采用低的开关频率可以降低开关损耗,而高的等效输出开关频率和多电平可以大大改善输出波形。波形的改善除减小输出谐波外,还可以降低噪声/值和电机的转矩脉动。所以这种变频器对电机无特殊要求,可用于普通鼠笼型电机,且不必降额使用,对输出电缆长度也无特殊限制。由于功率单元有足够的滤波电容,变频器可承受-%电源电压下降和个周期的电源丧失。这种主电路拓扑结构虽然使器件数量增加,但由于驱动功率很低,且不必采用均压电路吸收电路和输出滤波器,可使变频器的效率高达%以上。
...多电平技术
我国标准中压电压等级为和,若直接变频,即使用耐压.~的功率器件,仍需串联使用,使器件数量增加,电路复杂,成本增加,可靠性大为降低。为了避免功率器件的串并联使用,世界上很多公司致力于开发高耐压低损耗高速度的功率器件。推力线性度是用来描述电机有效工作区间的,也就是波动相对较小的区间-线性区间。安装质量

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