贵州一体式高压变频器作用
单元旁路 单元配置有旁路的硬件、参数设置中旁路级数为非零时,若单元出现驱动故障、熔断器故障、单元过热这三种故障时,将发生 单元旁路。 若一个单元发生故障被旁路,则另外两相相同位置的单元亦将被旁路,此时,变频器仍可以启动和运行,但是因每相串联单元数量减少,额定输出电压和额定容量都将降低。发生单元旁路时,一定要查明原因,并尽快停机更换故障单元(其余 两相被 旁路的单元无需更换); 清理单元驱动板与单元控制板,若此两块电路板集尘太厚可能引起误报。专业的温度测试设备,关键器件100%逐一筛选。贵州一体式高压变频器作用
订单监控 在线订单作业、质量、异常进度追踪; 工位管理可视化; 各部门信息共享; 自动生成统计报表,数据可追溯。 组装和调试 全物理隔离防护栏; 整机测试包括查线、低压测试、耐压测试、高压测试、空载测试、额定电流拉载测试。 整机全电压、全电流满载测试。 介电实验,按国际电气测试标准,确保设备的绝缘性能(100%整机10000~27000V介电实验),杜绝在客户现场出现绝缘问题。 满载测试 满足3MW以下高压变频器的出厂满载试验,很大提高了产品的质量。山东10kV高压变频器品牌高压电机从调速原理来讲,二者都是一样的。
高压变频器结构 高压变频器是近几年逐渐发展起来的一种应用十分广的变频器,它和过去传统的采用液力耦合方式或者串级调速实现的电机调速方式是一样的,只是采用改变电机运行电源频率实现对电机调速的目的。目前,高压变频器不管是通用的还是特用的,其内部的结构都是相通的,主要包括三个部分:一是主电路接线端,包括接工频电网的输入端(R、S、T),接电动机的频率、电压连续可调的输出端(U、V、W);二是控制端子,包括外部信号控制端子、变频器工作状态指示端子、变频器与微机或其他变频器的通信接口;三是操作面板,包括液晶显示屏和键盘。通用变频器由主电路和控制电路组成,其中,给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分称为主电路,主电路包括整流器、中间直流环节(又称平波回路)和逆变器等。
典型高压变频器的生命周期大概为15年,严格的规范有助于在生命周期内大量地减少项目在停机、安全和效率方面的风险。 通常,高压变频器规范是从以前的项目经验中总结过来的,大部分项目都没有真正从应用的特定需求进行考虑。大家往往只是基于价格的角度来选择变频器,而不会考虑不同变频器如何满足不同运营需求。高压变频器总体来说算是比较贵的工业设备,负载能否安全运行和高压变频器有很直接的关系。合适的变频器,不但可以帮助企业满足其特性的应用要求,还可以减少潜在的停机时间以及安全和财务风险。所以在购买或指定高压变频器时,至少应该考虑以下4个关键风险因素。死区时间造成电压下降同时还会引起转矩脉动,在一定条件下还会引起转速、电流的振荡。
把高电压降到3kV以下可节约大量投资 从电力电子器件特性及安全系数考虑电压等级的必要性,受电力电子器件电压及电机允许的dv/dt限制,6kV变频器必须采用多电平或多器件串联,造成线路复杂,价格昂贵,可靠性差。对于6kV变频器若是用1700VIGBT,以美国罗宾康的PERFECTHARMONY系列6kV高压变频器为例,每相由5个额定电压为690V的功率单元串联,三相共60只器件。若是用3300V器件,也需3串共30只器件,数量巨大。另一方面装置电流小,器件的电流能力得不到充分利用,以560kW为例,6kV电机电流只60A左右,而1700V的IGBT电流已达2400A,3300V器件电流达1600A,有大器件不能用,偏要用大量小器件串联,极不合理。即使电机功率达2000kW,电流也只有140A左右,仍很小。 国外的中压变频器有多个电压等级:1.1kV,2.3kV,3kV,4.2kV,6kV,它们主要由电力电子器件的电压等级所确定。 输出同样功率的变频器,使用较高电压或较多单元串联所花的代价大于用较低电压,较少数量而电流较大单元的代价,也就是说在器件电流允许条件下应尽可能选用低的电压等级。电压等级的提高,电机的绝缘必须提高,使电机价格增加。浙江矿用高压变频器价格
电压源型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波元件是电容。贵州一体式高压变频器作用
变频器从柜体的正面和后面吸入空气,经柜顶风机将变频器内部的热量带走 排到室内。从而在变频器室上部形成一个温度偏高、压力偏高的气旋涡流区,在 变频器的正面部分形成一个偏负压区。在运行中,变频器功率柜正面上部区域实 际上是吸入刚排出的热风进行冷却,形成气流短路风不能达到有效的冷却效果。空调通常采用下进上出风结构,从而与变频器在一定程度上形成了“抢风”现象,这就是“混合循环区”。在这个区域变频器吸入的空气不完全是空调降温后的冷 空气,空调的降温处理也没有把变频器排出的热空气全部降温,从而导致了整个冷却系统的运行效率不高。变频器自身是节能节电设备,而通常采用的空调式冷却则造成能源的二次浪费。这种情况在大功率、超大功率的变频应用系统中更加明显。贵州一体式高压变频器作用
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