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高压变频装置的原理及应用分析ppt

  * * * * * * * 高压变频装置的原理及应用 变频的基本概念 变频是将50Hz或60Hz固定电压的电网频率变换成0-50Hz可调频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备。 高压变频器 什么是变频 输出电压为3kV 、6kV或10kV的变频器称为高压变频器。 变频的应用基础 调节电机的供电频率f,即可改变电机的实际转速n。 p——电机极对数 f——电机运行频率 n——电机转速 s——电机转差率 传统电动机 变频电动机 调速方便 节能降耗 接线简单 变频调速系统加减速时间平缓,起动电流小,能够直接进行较高频率的起停。 采用变频调速后,风机、泵类节电率可达到20%~60%。 传统的电机由电网直接供电,转速固定,接线简单,一次性投入较少 传统电机与变频比较 变 频 器 结 构 移相变压器 功率模块 控制单元 变频器工作流程 电网送来的三相6KV/50HZ交流电,经移相变压器,供电给18个功率模块,每个功率模块的额定输出电压为580V。相邻模块的输出联接起来,每相由6个功率模块进行叠加,使得高压变频器的额定输出相电压为3480V。三相共18个功率模块,形成Y联结结构,使得线V,直接供给感应电动机。 移相 变压器 功率模块 叠加输出 6KV 0~50HZ 控 制 电 路 移相变压器 移相变压器二次侧副边绕组采用延边三角形联结,每相分为6个不同的相位组,互差10°电角度。输出分别供给每个功率模块。 模块工作原理 每个功率模块均为三相输入,单相输出的交-直-交PWM电压源型励变器结构。整流侧为二极管三相全桥,通过对IGBT逆变桥进行正弦PWM控制,可得到单相0~580V的单相交流输出。 功率叠加示意 通过将多个模块串联,将其低压输出叠加而得到高压输出。 每个功率模块由移相变压器副边线圈分别供电。通过光纤与控制单元通信。 给定频率与运行是否一致 出没出现异常过热、变色 是不是真的存在异常振动、异常声音 冷却系统是不是正常 设备环境是不是正常 日常检查项目 观察变频器输入输出电压电流的情况 日常检查项目——温度 每班检查整流变压器温升情况。 记录运行温度 三相温度是否均衡 随时注意变频室内温度是不是正常。 定期检测功率模块柜出风口温度。 50度 40度 120度 在每个功率模块正面板上,有6个指示灯。通过观察指示灯,能了解模块运作情况。 颜色 意 义 运行 电源指示 点亮 通信故障 熄灭 过压故障 熄灭 驱动故障 熄灭 过热故障 熄灭 欠压故障 熄灭 日常检查项目——功率模块 日常检查项目——冷却系统 主要观察散热风机是不是正常转动,界面应无报警提示。 环境的冷却装置是否工作正常-空调、风道、水空冷器。 热风 冷风 3 2 日常检查项目——多个方面数据显示 1 主电路电压和控制电源路电压是不是正常。 输入输出电流是否匹配。 运行数据是不是稳定, 与给定频率一致。 3 日常检查项目——运行声音 变频器和电机、

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