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- 【导读】 高压变频器工作原理 高压变频器是一种串联叠加性高压变频器,即采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压交流电。按照电机学的基本原理,电机的转速满足如下的关系式:
- 高压变频器的工作原理
高压逆变器是串联叠加的高压逆变器,即,多个单相三电平逆变器串联连接,以输出具有可变频率和电压的高压交流电。根据电气工程的基本原理,电动机的速度满足以下关系:n =(1一s)60f / p = n。 ×(1-s)(P:电动机极对数; f:电动机工作频率; s:滑差)从公式可以看出,电动机的同步速度n。它与电动机的工作频率成正比(n。= 60fp)。因为转差率s通常很小(0-0.05),所以电动机的实际速度n大约等于电动机的同步速度n。 ,因此可以通过调整电动机的电源频率f来改变电动机的实际速度。电机的转差率s与负载有关。负载越大,滑差增加,因此电动机的实际速度会随着负载的增加而略有下降。
逆变器本身由三部分组成:变压器柜,电源柜和控制柜。三相高压电通过高压开关设备进入,并通过输入降压和相移向功率单元机柜中的功率单元供电。功率单元分为三组,一组为一个相,每个相的功率单元的输出为DY相和ZH一相。细绳。主控制柜中的控制单元在通过光纤时,对功率柜中的每个功率单元进行整流,逆变器控制和检测,以使频率根据实际需要通过操作界面给出,控制单元将其发送给用户。功率单元的控制信息进行相应的整流和逆变器调整,以输出满足负载要求的电压电平。
1相移变压器
移相变压器的次级绕组分为三组,以形成X脉冲整流方法。这种多极相移和叠加整流方法可以大大改善电网侧的电流波形,并使电网侧的负载功率接近1。此外,由于次级绕组的独立性,每个功率单元的电路相对独立,极大地提高了可靠性。
2智能电源装置
所有电源模块均经过智能设计,并具有强大的自诊断和指导功能。一旦发生故障,功率模块会迅速将故障信息返回给主控制单元,主控制单元会提示主功率组件。同时,故障位置和类别得到准确定位并显示在中文人机界面上。在设计中,已将特定功率范围内的单元模块标准化,以确保单元模块在结构和功能上的一致性。当模块发生故障时,在收到警报通知后,可以在几分钟内更换具有相同功能的备用模块,以减少停机时间。高压变频器的工作原理
6kV电网电压由次级侧多重隔离变压器降低,以向功率单元供电。电源单元是三相输入单相输出AC / DC PWM电压源逆变器结构,相邻电源单元的输出端串联连接形成Y型连接结构,可实现高压的直接输出具有可变的电压和频率转换,并提供给高压电动机。 6kV电压等级的高压变频器,每相由六个额定电压为600V的功率单元串联组成,输出相电压可以达到3464V,线路电压可以达到6000V左右。通过改变每个相串联连接的功率单元的数量或功率单元的输出电压电平,可以实现不同电压电平的高压输出。每个功率单元由输入变压器的一组次级侧供电,并且功率单元和变压器的次级绕组彼此绝缘。次级绕组采用扩展侧三角形连接的方法来实现多路复用,以达到降低输入谐波电流的目的。 6kV电压等级逆变器,18个次级绕组以三个为一组,为18个功率单元供电,分成6个相差为10度的不同相位组,形成一个36脉冲的整流器电路结构,输入电流波形接近正弦波海浪。这种等效的分相供电模式大大降低了总谐波电流失真,并且逆变器的输入功率因数可以达到0.95以上。高压变频器的工作原理
3双DSP控制系统
主控制器的核心是一个双DSP CPU单元,它可以在纳秒内完成指令。这样,CPU单元可以根据操作命令,给定信号和其他输入信号快速计算控制信息和状态信息,并快速完成对电源单元的监控。高压变频器的工作原理
4个GPRS远程监控
通过FTU配电网络设备,收集的数据(例如“实际频率”,“定子电压”,“定子电流”,“压力”,系统运行状态和警报信息等)用于利用GPRS网络发送到后端服务器,后端服务器可以根据接收到的数据信息的分析结果进行相应的处理操作,包括监控工作状态,系统运行参数,电流和电压超限报警,因此可以对场景进行实时监控。确定安全和操作条件。大大提高了系统运行的可靠性,运行方式更加灵活,维护成本也降低了。
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- 2007-05-08 10:56:59
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