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隨著市場經濟的發展和自動化、智能化的提高,采用高壓變頻器控制泵類負載的轉速,不僅有利于工藝和產品質量的提高,也是節能、經濟的要求。設備的運行。這是可持續發展的必然趨勢。為了解決高壓大功率電機軟啟動技術難以實現的問題,本文介紹了一種基于單元級聯高壓變頻器的電機軟啟動應用方法。它利用高壓大功率變頻器的特點,將其用作高壓大功率電機。慢啟動。
該單元系列高壓逆變器的每個功率單元均采用載波移相PWM技術進行控制。對于圖1所示的逆變器,參考波電壓由n對依次相移60/n的三角形載波調制。每個功率單元都是三相輸入、單相輸出的統一結構的交-直-交變頻器。然后利用LabVIEW編寫的分析軟件對保存的信號進行處理,完成了級聯逆變器輸出特性的檢測和分析功能。隨著現代電力電子技術和微電子技術的快速發展,高壓大功率變頻調速裝置不斷成熟。
重點研究6kV單元串聯多電平逆變器中開關控制電路及其功能的研究與設計。如果每相6個單元串聯,每個功率單元將承擔全部輸出電流,但僅承擔輸出相電壓的1/6和輸出功率的1/18;對于6KV電機系統,各單元輸出電壓0590V可調,頻率050Hz可調,從而實現變頻控制。
主要電壓等級包括3000V、3300V、6000V、6600V、10000V等電壓等級的高壓大功率逆變器。它們是利用功率半導體器件的通斷功能將工頻電源轉換為另一個頻率的電源控制器件。本文通過兩個逆變器無法啟動的故障排除案例,與大家分享由于控制電路設計缺陷和逆變器參數設置不符合應用要求而導致逆變器無法啟動的原因和解決方案,以及從中總結的經驗故障排除。
凌華科技的模塊化儀器PCI-9846具有采樣率高、采樣精度高、兼容性好等優點。該器件最高采樣頻率為40MHz,內置4個16位高精度A/D,具有高線性度。可實現四通道同時采樣,在高頻信號采集方面具有很大優勢。非常適合串級逆變器三相輸出輸出的高頻信號采集和處理。變頻器主要由整流器(交流轉直流)、濾波、逆變器(直流轉交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元、微處理單元等組成。
同時發出斷高壓、合禁止指令,并記憶故障信息和高壓斷指令。為了在機組故障后充分利用所有非故障機組,進一步提高多電平逆變器的輸出性能,可以采用中性點移位技術。結束支持原創體驗。作者文字原創,圖片來自網絡。請勿盜用,謝謝。
圖5為A相三臺機組故障時的工作情況。此時系統的輸出能力顯示在指示燈上。可以看出,當A相三個單元故障時,通過部分零序電壓注入輸出電壓,通過優化調節方法,系統仍能有接近75%的輸出能力,相比于傳統故障處理方法的輸出能力(此時為50%)。
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