單元串聯(lián)多電平高壓變頻器開關量控制電路及功能設計
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4.4
著重研究和設計了6 kV單元串聯(lián)多電平高壓變頻器中開關量控制電路及其功能。針對各種不同的輸入輸出電氣規(guī)格及類型,設計了相應的開關量控制電路,并通過開關量電路的仿真和實際電路的測試,驗證了設計的正確性。同時也實現(xiàn)了各種開關量電路的功能,并將6 kV單元串聯(lián)多電平高壓變頻器系統(tǒng)成功地應用于實例。
基于單元串聯(lián)多電平高壓變頻器的異步電機直流制動研究
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簡單地介紹了單元串聯(lián)多電平變頻器的結構,詳細地闡述了直流制動的原理和具體實現(xiàn)的方法。提出了在具體實現(xiàn)制動時應考慮的3個主要因素,通過改進的電壓控制方法,抑制了制動電流沖擊波的產生,能夠有效平滑地進行直流制動。試驗結果證明,采用直流制動功能是可靠和有效的。直流制動特別適合在低頻段制動,所以很適合于風機起動前確保拖動系統(tǒng)從零速開始起動所需的制動場合。
基于H橋單元串聯(lián)式多電平高壓變頻器在礦井提升機中的應用
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針對某煤礦的主井提升機系統(tǒng)采用電動機轉子串電阻調速方式存在運行損耗大的缺點,文章提出了一種對提升機電控系統(tǒng)進行h橋功率單元串聯(lián)式多電平高壓變頻改造的方案,詳細介紹了提升機plc工藝控制系統(tǒng)的結構、主要技術特點以及變頻傳動系統(tǒng)實現(xiàn)的基本原理。實際應用表明,經改造后的礦井提升機高壓變頻系統(tǒng)運行穩(wěn)定,完全達到了設計要求。
基于級聯(lián)型多電平高壓變頻器的異步電機控制策略
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4.3
主要介紹基于級聯(lián)型多電平高壓變頻器的異步電機控制策略,首先介紹了多電平變頻器的電路拓撲結構和基本原理,以及其載波相移spwm控制;接著介紹了目前應用廣泛的異步電機的變壓變頻控制并給出仿真波形和實驗結果;最后重點介紹了矢量控制原理和基于模型參考自適應系統(tǒng)的無速度傳感器的矢量控制的原理,并通過仿真驗證了其結果。
直流電源SPWM級聯(lián)式多電平高壓變頻器的建模與仿真
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4.4
闡述了直流電源spwm級聯(lián)式多電平逆變器工作原理,并應用于高壓變頻器的逆變部分,介紹了其建模和仿真過程,并與傳統(tǒng)2h橋級聯(lián)式變頻器進行比較。仿真結果表明直流電源spwm級聯(lián)式多電平高壓變頻器具有輸入功率因數(shù)高,輸出波形穩(wěn)定、諧波污染和損耗小、所用電力電子器件數(shù)量少的優(yōu)點。
級聯(lián)高壓變頻器功率單元測控電路開發(fā)與研究
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傳統(tǒng)的方法選用cpld作為級聯(lián)高壓變頻器功率單元測控電路信號處理器,優(yōu)點在于電路簡單,信號處理與傳輸速度較快,但該方法也存在一定缺點,如開發(fā)指令少,不適合循環(huán)執(zhí)行,應用程序功能不完善。dspic30f4012是一款性能優(yōu)越,抗干擾能力強、指令豐富、價格較低的dsp,非常適合功率單元測控電路應用。詳細論述了應用該芯片開發(fā)功率單元測控電路的技術方案與過程,最后經過運行測試證明輸出電壓波形正確,保護動作可靠,運行穩(wěn)定,可以更好地滿足功率單元測控要求。
基于DSP的單元串聯(lián)多電平變頻器監(jiān)控系統(tǒng)的設計
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4.5
介紹了一種基于dsp的單元串聯(lián)多電平技術變頻器監(jiān)控系統(tǒng),它采用tms320lf2407a作為下位機芯片,對數(shù)據(jù)進行采集和處理,并使用vb作為上位機程序開發(fā)語言,執(zhí)行對變頻器的監(jiān)控。并闡述了該系統(tǒng)的硬件和軟件實現(xiàn)方法。
三電平高壓變頻器在供水廠取水泵上的應用
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4.6
以武漢鋼鐵(集團)公司12號水站所進行的要頻改造為例,介紹了中點鉗位的igbt三電平大功率高壓變頻器的原理,采用"一拖二"方式運行給出了主電路圖。對蓄水池水位信號的遠程傳送提出了解決方案。工程改造投運后水位穩(wěn)定、節(jié)能效果明顯,驗證的方案的可行性。
高壓變頻器的工作原理及功能
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4.5
是指輸入電壓在3kv以上的大功率,主要電壓等級有3000v、3300v、6000v、 6600v、10000v等電壓等級的高壓大功率變頻器,高壓變頻器主要以進口為主, 我國已有高壓變頻器生產企業(yè),以后我們就可以用國產的高壓變頻器了。對大企 業(yè)的高壓節(jié)能也就方便多了。高壓變頻器由高-低-高;低-高;高-高之分。 高-低-高方式高壓變頻器是把高壓用降壓后,用變頻器進行控制,再用升壓變 壓器把電壓升到我們使用的電壓,供給高壓電機使用。一般高低高方式都用在 小功率的高壓電機做變頻節(jié)能用。 低-高方式高壓變頻器是用低壓變頻器控制后,直接用升壓變壓器把電壓升 到電機使用電壓。低高方式也是用在小功率高壓電機做變頻節(jié)能用。高-高方式 高壓變頻器是直接用變頻器多個模塊串聯(lián)后,直接使用高壓電源,直接輸出高壓, 供高壓電機使用。高高方式主要用在大功率高壓電機做變頻節(jié)能用。高壓變
單元串聯(lián)式多電平變頻器在高壓風機調速系統(tǒng)中的應用
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4.7
針對目前高壓風機采用擋板調節(jié)風量存在的不足,文章提出了一種采用單元串聯(lián)式多電平變頻調速控制技術調節(jié)高壓風機風量、降低能耗的設計方案。該變頻調速控制技術采用低壓電力器件組成功率單元,將各功率單元輸出端串聯(lián),實現(xiàn)高壓輸出,通過改變電源頻率,控制高壓風機的轉速,達到了實時調速和節(jié)約能源的目的。
高壓變頻器原理
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4.4
1高壓變頻器中,什么是高高方式?什么是高-低-高方式? 答:高高方式高壓變頻器是指變頻器直接使用高壓電源作為輸入,且直接輸出高壓供高壓電機使用(輸 入輸出不需要升降壓變壓器)。高高方式主要用在大功率高壓電機變頻調速節(jié)能場合。 高低高方式變頻器是高壓電源經降壓變壓器降壓后,用低壓變頻器進行變頻控制,再用升壓變壓器把電 壓升到所需電壓,供高壓電機使用,高低高方式主要用在小功率高壓電機變頻調速節(jié)能場合。 2高壓變頻器中,什么是交-直-交方式?什么是交-交方式? 答:無論是電流源型還是電壓源型變頻器,其原理都是將電網(wǎng)交流電經全波整流電路整流成直流電。然 后又經逆變電路“逆變”成頻率和電壓均可調的三相交流電作為三相異步電動機的變頻電源??梢?,在變 頻器的輸入和輸出之間,經歷了“交流原直流原交流”的過程,故稱為“交原直原交”變頻。 如圖1所示,交原交方式變頻器主要分為晶閘管交原交變
高壓變頻器的選型
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4.7
高壓變頻器的選型--注意事項 1:選擇過高電壓等級的弊端 選擇過高的電壓等級造成投資過高,回收期長。電壓等級的提高,電機的絕緣必須提高, 使電機價格增加。電壓等級的提高,使變頻器中電力半導體器件的串聯(lián)數(shù)量加大,成本上升。 可見,對于200~2000kw的電機系統(tǒng)采用6kv、10kv電壓等級是極不經濟、很不合理的。 2:變頻器容量與整流裝置相數(shù)關系 變頻器裝置投入6kv電網(wǎng)必須符合國家有關諧波抑制的規(guī)定。這和電網(wǎng)容量和裝置的額 定功率有關。 短路容量在1000mva以內,1000kw裝置12相(變壓器副邊雙繞組)即可,如果24相 功率就可達2000kw,12相基本上消除了幅值較大的5次和7次諧波。 整流相數(shù)超過36相后,諧波電流幅值降低不顯著,而制造成本過高。如果電網(wǎng)短路容量 2000mva,則裝置容許容量更大。 3:把最高電壓降到3kv
高壓變頻器簡介
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4.4
高壓變頻器 基本信息 變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控 制裝置。隨著現(xiàn)代電力電子技術和微電子技術的迅猛發(fā)展,高壓大功率變頻調速裝 置不斷地成熟起來,原來一直難于解決的高壓問題,近年來通過器件串聯(lián)或單元串聯(lián) 得到了很好的解決。其應用的領域和范圍也越來越為廣范,這使得高效、合理地利 用能源(尤其是電能成為了可能。電機是國民經濟中主要的耗電大戶,高壓大功率的 更為突出,而這些設備大部分都有節(jié)能的潛力。大力發(fā)展高壓大功率變頻調速技術,, 將是時代賦予我們的一項神圣使命,而這一使命也將具有深遠的意義。 高壓大功率變頻調速裝置被廣泛地應用于石油化工、市政供水、冶金鋼鐵、電 力能源等行業(yè)的各種風機、水泵、壓縮機、軋鋼機等。 分類與結構 高壓變頻器的種類繁多,其分類方法也多種多樣。按著中間環(huán)節(jié)有無直流部分, 可分為交交變頻器和交直交變頻器;按著直
高壓變頻器維護維修
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4.5
高壓變頻器維護維修 一、新區(qū)高壓變頻使用簡介 新區(qū)6臺高壓變頻(利德華富),一期磷酸2臺(一 拖二,真空接觸器切換,實際只拖一個負載,只ⅰ路供電), 二銨一臺(一拖一,真空接觸器切換)。二期1臺(一拖 二,隔離刀閘切換,拖動兩個負載但不能同時拖動,只ⅰ 路供電)。渣場2臺,1#為一拖一,2#為一拖二,均用隔 離刀閘切換,其中2#實際只拖一個負載,只ⅰ路供電。切 換指的是工/變頻切換及一拖二變頻的兩個負載之間的切 換。運行及調速控制方式可采用就地及遠方(端子)控制 方式,正常時采用遠方控制方式。 二、組成:旁路柜、控制柜、功率柜 圖1為一拖二變頻器一次原理圖,有采用隔離刀,也 有采用真空接觸器。均有工、變頻2種運行方式,投切開 關在旁路柜內(ⅱ路供電未用不介紹)。ⅰ路刀閘或接觸 器編號以4開頭,ⅱ路刀閘或接觸器以5開頭。qs43(或 km4
高壓變頻器與低壓變頻器的選擇
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4.4
高壓變頻器的選擇 高壓變頻器的種類繁多,其分類方法也多種多樣。按著中間環(huán)節(jié)有無直流部分,可分為交交變頻器和交直交變頻器;按著直流 部分的性質,可分為電流型和電壓型變頻器;按著有無中間低壓回路,可分為高高變頻器和高低高變頻器;按著輸出電平數(shù), 可分為兩電平、三電平、五電平及多電平變頻器;按著電壓等級和用途,可分為通用變頻器和高壓變頻器;按著嵌位方式,可 分為二極管嵌位型和電容嵌位型變頻器等等。 目前高壓變頻器技術采用領先技術的是采用igct技術的電壓型高壓變頻器,由于在變頻器的直流環(huán)節(jié)采用了電容元件而得 名,隨著技術的進步,高壓變頻器可以實現(xiàn)四象限運行,也能實現(xiàn)矢量控制,已經成為當前傳動系統(tǒng)調速的主流產品。 另一種是目前市場上各廠家普遍采用的單元串聯(lián)型變頻器,這是近幾年才發(fā)展起來的一種電路拓撲結構,它主要由輸入變壓 器、功率單元和控制單元三大部分組成。采用模塊化設計,由于采用功率單元相互
高壓變頻器輸出電纜影響仿真研究
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介紹脈寬調制pwm(pulsewidthmodulation)電壓源型高壓變頻器接輸出電纜的共模通路、漏電流通路的簡化電路模型,詳細地分析了輸出電纜的電壓反射機理和對電機的容性效應。為有效減少共模電壓和輸出電纜對高壓變頻器的不良影響,提出了一種lrc濾波器拓撲結構,給出了濾波器各個參數(shù)選取原則。并利用matlab軟件,在24脈波整流/三電平逆變的高壓變頻器驅動6kv/2250kw電機的拓撲結構中,對不同長度的輸出電纜和該濾波器拓撲結構進行了仿真研究,給出了相應的仿真波形。
應用高壓變頻器 節(jié)電安全雙收益
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4.5
誠基水電熱力公司水源車間擔負著鶴崗市區(qū)70%的生產和居民生活用水的供水任務,分南北兩個供水系統(tǒng),均采用直聯(lián)方式供水,啟動后瞬時達到滿負荷,依靠調節(jié)閥門開度或倒開大小水泵來控制供水量,水泵頻繁啟停帶來的沖擊,加之設備老化,使電機、水泵、閥門故障率增加,維修費用加大;對管網(wǎng)沖擊大,增加了不安全因素;調節(jié)閥門開度控制流量和壓力的方式,低流量時電能浪費很大。為確保泵站的安全運行、響應國家節(jié)能減排號召,近年對供水泵站進行變頻改造,成為鶴崗市供水行業(yè)首家應用高壓變頻器的企業(yè)。
HIVERT高壓變頻器主從控制
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4.6
本文介紹了北京合康億盛變頻科技股份有限公司的hivert高壓變頻器的技術創(chuàng)新之一的同步矢量變頻器主從控制技術的理論,以及hivert高壓變頻器主從控制技術在寶山礦業(yè)皮帶機上的應用情況。
長輸泵高壓變頻器突停及處理
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4.3
以撫鲅成品油管線長輸油泵變頻器所出現(xiàn)的突停故障為例,介紹了變頻器突停后出現(xiàn)的反轉故障和不能啟動現(xiàn)象,分析了高壓變頻器在零點控制上的缺陷,并提出解決此類故障的方法。
高壓變頻器工變頻自動切換應用改造
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4.8
由于高功率變頻器本身元器件的特性、運行工況等原因造成變頻器頻繁故障,導致發(fā)電廠重要設備停機,直接影響了發(fā)電廠的安全穩(wěn)定運行。為確保風機在變頻調速狀態(tài)下能無擾動、平穩(wěn)地切換到工頻運行狀態(tài),提出了增加變頻器旁路開關、修改dcs邏輯來實現(xiàn)變頻器工變頻自動切換功能等改造方案。經模擬風機變頻器故障試驗,進行多次自動切換試驗并根據(jù)其結果修改邏輯參數(shù)后,最終實現(xiàn)了在各種工況下變頻器自動切換的功能。
高壓變頻器在熱電廠變頻改造中的應用
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4.8
分析了高壓變頻器用于熱電廠變頻改造中的節(jié)能原理,結果表明,對電廠風機設備進行變頻改造后節(jié)能效果明顯,并提高了設備和系統(tǒng)的安全可靠性,改善了電機和風機的使用壽命。
高壓變頻器在除塵系統(tǒng)的改造
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4.8
高壓變頻器實現(xiàn)了對除塵風機的無極調速,滿足了生產工藝過程對電機調速控制的要求,達到高產量和高質量的目的,可以大幅度的節(jié)約能源,降低成本。
RNHV高壓變頻器選型手冊
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4.6
RNHV高壓變頻器選型手冊
高壓變頻器全生命周期分析
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4.5
精品 可編輯 高壓變頻器 全生命周期分析 精品 可編輯 目錄 一、高壓變頻器概況................................................................................................3 二、高壓變頻器使用壽命分析....................................................................................3 三、高壓變頻器主要器件壽命分析..............................................................................5 四、總結.........................................................
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職位:給排水工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林