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高低压变频装置

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高压变频器工作原理docx

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。按照电机学的基础原理,电机的转速满足如下的关系式:

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  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。按照电机学的基础原理,电机的转速满足如下的关系式:n=(1 一 s) 60f/p=n。×(1 一s)(P:电机极对数;f:电机运行频率;s:滑差)从式中看出, 电机的同步转速 n。正比于电机的运行频率(n。 =60fp),由于滑差 s 正常的情况下比较小(0-0.05),电机的实际转速n 约等于电机的同步转速n。,所以调节了电机的供电频率 f, 就能改变电机的实际转速。电机的滑差s 和负载有关,负载越大则滑差增加,所以电机的实际转速还会随负载的增加而略有下 降。 变频器本身由变压器柜、功率柜、控制柜三部分所组成。三相高压电经高压开关柜进入,经输入降压、移相给功率单元柜内的功率单元供电,功率单元分为三组,一组为一相,每相的功率单元的输出首尾相串。主控制柜中的控制单元通过光纤时对功率柜中的每一功率单元进行整流、逆变控制与检测,这样结合实际需要通过操作界面进行频率的给定,控制单元把控制信息发送到功率单元进行一定得整流、逆变调整,输出满足负荷需求的电压等级。 移相式变压器 移相变压器的副边绕组分为三组,构成 X 脉冲整流方式; 这种多极移相叠加的整流方式能大大改善网侧的电流波形,使负载下的网侧功率因数接近 1。另外,由于副边绕组的独立性, 使每个功率单元的主回路相对独立,这样大幅度的提升了可靠性。 智能化功率单元 所有的功率模块均为智能化设计具有强大的自诊断指导能力,一旦有故障发生时,功率模块将故障信息迅速返回到主控单元中,主控单元及时将主要功率元件 IGBT 关断,保护主电路; 同时在中文人机界面上精确定位显示故障位置、类别。在设计时已将一定功率范围内的单元模块进行了标准化考虑,以此保证了单元模块在结构、功能上的一致性。当模块发生故障时,在得到报警器报警通知后,可在几分钟内更换同等功能的备用模块,减少停机时间。 6kV 电网电压经过副边多重化的隔离变压器降压后给功率单元供电,功率单元为三相输入,单相输出的交直流PWM 电压源型逆变器结构,相邻功率单元的输出端串联起来,形成 Y 接结构,实现变压变频的高压直接输出,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 串联而成,输出相电压最高可达 3464V,线V 左右。改变每相功率单元的串联个数或功率单元的输出电压等级,就能轻松实现不同电压等级的高压输出。每个功率单元分别由输入变压器的一组副边供电,功率单元之间及变压器二次绕组之间相互绝缘。二次绕组采用延边三角形接法,实现多重化,以达到降低输入谐波电流的目的。6kV 电压等级的变频器,给 18 个功率单元供电的 18 个二次绕组每三个一组,分为 6 个不同的相位组,互差 10 度

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