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发布时间:2024-12-27 07:21:36 人气:
随着市场经济的发展和自动化、智能化的提高,采用高压变频器控制泵类负载的转速,不仅有利于工艺和产品质量的提高,也是节能、经济的要求。设备的运行。这是可持续发展的必然趋势。为了解决高压大功率电机软启动技术难以实现的问题,本文介绍了一种基于单元级联高压变频器的电机软启动应用方法。它利用高压大功率变频器的特点,将其用作高压大功率电机。慢启动。
该单元系列高压逆变器的每个功率单元均采用载波移相PWM技术进行控制。对于图1所示的逆变器,参考波电压由n对依次相移60/n的三角形载波调制。每个功率单元都是三相输入、单相输出的统一结构的交-直-交变频器。然后利用LabVIEW编写的分析软件对保存的信号进行处理,完成了级联逆变器输出特性的检测和分析功能。随着现代电力电子技术和微电子技术的快速发展,高压大功率变频调速装置不断成熟。
重点研究6kV单元串联多电平逆变器中开关控制电路及其功能的研究与设计。如果每相6个单元串联,每个功率单元将承担全部输出电流,但仅承担输出相电压的1/6和输出功率的1/18;对于6KV电机系统,各单元输出电压0590V可调,频率050Hz可调,从而实现变频控制。
主要电压等级包括3000V、3300V、6000V、6600V、10000V等电压等级的高压大功率逆变器。它们是利用功率半导体器件的通断功能将工频电源转换为另一个频率的电源控制器件。本文通过两个逆变器无法启动的故障排除案例,与大家分享由于控制电路设计缺陷和逆变器参数设置不符合应用要求而导致逆变器无法启动的原因和解决方案,以及从中总结的经验故障排除。
凌华科技的模块化仪器PCI-9846具有采样率高、采样精度高、兼容性好等优点。该器件最高采样频率为40MHz,内置4个16位高精度A/D,具有高线性度。可实现四通道同时采样,在高频信号采集方面具有很大优势。非常适合串级逆变器三相输出输出的高频信号采集和处理。变频器主要由整流器(交流转直流)、滤波、逆变器(直流转交流)、制动单元、驱动单元、检测单元、微处理单元等组成。
同时发出断高压、合禁止指令,并记忆故障信息和高压断指令。为了在机组故障后充分利用所有非故障机组,进一步提高多电平逆变器的输出性能,可以采用中性点移位技术。结束支持原创体验。作者文字原创,图片来自网络。请勿盗用,谢谢。
图5为A相三台机组故障时的工作情况。此时系统的输出能力显示在指示灯上。可以看出,当A相三个单元故障时,通过部分零序电压注入输出电压,通过优化调节方法,系统仍能有接近75%的输出能力,相比于传统故障处理方法的输出能力(此时为50%)。
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