隨著電氣傳動技術,尤其是變頻調速技術的發展,作為大容量傳動的高壓變頻調速技術也得到了廣泛的應用。高壓電機利用高壓變頻器可以實現無級調速,滿足生產工藝過程對電機調速控制的要求,以提高產品的產量和,又可大幅度節約能源,降低生產成本。近年來,各種高壓變頻器不斷出現,高壓變頻器到目前為止還沒有像低壓變頻器那樣近乎統一的拓撲結構。根據高壓組成方式可分為直接高壓型和高-低-高型,根據有無中間直流環節來分,
可以分為交-交變頻器和交-直-交變頻器,在交-直-交變頻器中,按中間直流濾波環節的不同,可分為電壓源型和電流源型。高-低-高型變頻器采用變壓器實行輸入,輸出升壓的方式,其實質上還是低壓變頻器,只不過從電網和電機兩端來看是高壓的,是受到功率器件電壓等級技術條件的-而采取的變通辦法,需要輸入,輸出變壓器,存在中間低壓環節電流大,效率低下,-性下降,占地面積大等缺點,只用于一些小容量高壓電機的簡單調速。常規的交-交變頻器由于受到輸出頻率的-,只用在一些低速,大容量的特殊場合。直接高壓交-直-交變頻器直接高壓輸出,
無需輸出變壓器,杭州供水變頻器,輸出頻率范圍寬,應用較為廣泛。我們將對目前使用較為廣泛的幾種直接高壓輸出交-直-交型變頻器及其派生方案進行分析,-各自的優缺點。評價高壓變頻器的指標主要有:成本,-性,對電網的諧波污染,輸入功率因數,輸出諧波,dv/dt,共模電壓,供水變頻器廠家聯系方式,系統效率,能否四象限運行等。
隨著輸出頻率的上升,流入濾波器的基波電流幅值按照頻率的平方關系上升,直到額定值。因此,這種變頻器運行的頻率一般不會超過額定頻率的1.1倍,否則,當頻率過高時,變頻器無法提供濾波電容所需的無功電流! D2輸出濾波器換向式電流源型變頻器 在起動和低速時,由于輸出電壓較低,濾波電容基本上起不到換相作用,供水變頻器什么牌子的變頻器好,一般采取電流斷續換相法。每當逆變側晶閘管要換相時,設法使流入到逆變器的直流電流下降到零,使逆變側晶閘管暫時關斷,
然后給換向后應該導通的晶閘管加上觸發脈沖。重新恢復直流電流時,電流將根據觸發順序流入新導通的晶閘管,從而實現從一相到另一相的換相。斷流的辦法很多,其中一種方法是在直流環節設置一直流電流旁路電路,當要關斷逆變側晶閘管時,直流環節電流被此電路所旁路,而不會流過逆變側晶閘管,晶閘管自然關斷。當下一對晶閘管需要導通時,再切斷旁路電路,恢復直流電流繼續流向逆變器(圖2)。此輔助斷流電路要能承受全部直流環節電壓,并能通過全部直流電流,時間大約幾百微秒,以-晶閘管恢復阻斷。高壓晶閘管要求較高的阻斷電壓,帶來的影響是需要較長的關斷時間,因此,輔助斷流電路需要相當的容量。當然,輔助斷流電路不是設計成為連續運行的,只是在起動和低速時工作,
使速度達到一定值,讓濾波電容能正常工作,變頻器要求能在兩種模式之間自動切換。另一種方法是電源,或讓電源側整流入逆變狀態,直流環節電流迅速衰減,以達到短時間內斷流的目的。觸發新的晶閘管時再讓電源恢復。直流回路的平波電抗器對電流斷續換相是十分不利的,因此必須在電抗器兩端并聯一個續流晶閘管,當電流衰減時,觸發此晶閘管使之導通,使電抗器的能量得以釋放,以便不影響逆變器的斷流。
電抗器也叫電感器。因火當一個導體通電時就會在其周圍一定空間范圍產生磁場,所以所有能載流的電導體都有一般-的感性。然而通電長直導體的電感較小,所產生的磁場不強,因此實際的電抗器是導線繞成螺線管形式,稱空心電抗器;有時為了讓這只螺線管具有的電感,供水變頻器在中國的一級,便在螺線管中插入鐵心,稱鐵心電抗器。一、電抗分為感抗和容抗,即感抗器電感器和容抗器電容器統稱為電抗器,也就是現在人們所說的電容器就是容抗器,而電抗器專指電感器。
二、電抗器按結構及冷卻介質、按接法、按功能、按用途進行分類。1、按結構及冷卻介質:分為空心式、鐵心式、干式、油浸式等;2、按接法:分為并聯電抗器和串聯電抗器。3、按功能:分為限流和補償。4、按用途:例如:限流電抗器、濾波電抗器、平波電抗器、功率因數補償電抗器、串聯電抗器、平衡電抗器、接地電抗器、消弧線圈、進線電抗器、出線電抗器、飽和電抗器、自飽和電抗器、可變電抗器可調電抗器、可控電抗器、軛流電抗器、串聯諧振電抗器、并聯諧振電抗器等。三、并聯電抗器有-電力系統無功功率有關運行狀況的多種作用,主要包括:1、輕空載或輕負荷線路上的電容效應,以降低工頻暫態過電壓;2、-長輸電線路上的電壓分布;3、
使輕負荷時線路中的無功功率盡可能就地平衡,防止無功功率不合理流動同時也減輕了線路上的功率損失;4、在大機組與系統并列時降低高壓母線上工頻穩態電壓,便于發電機同期并列;5、防止發電機帶長線路可能出現的自勵磁諧振現象;6、當采用電抗器中性點經小電抗接地裝置時,還可用小電抗器補償線路相間及相地電容,以加速潛供電流自動熄滅,便于采用。7、限流和濾波作用