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通過改變每相功率單元的串聯數量或功率單元的輸出電壓等級,可以實現不同電壓等級的高壓輸出。串聯,故相電壓為5690V=3450V,對應線電壓為6000V(若每相串聯4個480V功率單元模塊,則輸出線電壓為3300V)。變頻器從機柜前后吸入空氣,機柜頂部的風扇帶走變頻器內部的熱量并排出室內。
變頻器是利用變頻技術和微電子技術,通過改變電機工作電源的頻率來控制交流電機的電力控制裝置。 《變頻器基礎與應用》共8章主要內容包括:變頻器的主要特點及應用范圍;與變頻器相關的各種基礎知識;變頻器的基本硬件結構、各部分電路的基本功能以及變頻器本身的特點等各種技巧。如何將這些熱量平穩地帶出變頻器,是變頻器設計中非常重要的問題。高壓變頻調速系統主要應用于風機、水泵等調速可節省大量能源的場合。
傳統的電流型AC/DC 轉換器使用自然換向晶閘管作為功率開關。直流側電感價格較高,多用于雙饋調速。當超過同步速度時,需要換向電路。在低轉差頻率下,在一定條件下性能也比較差,在雙饋異步風力發電中并未得到廣泛應用。變頻器是利用功率半導體器件的通斷功能將工頻電源變換為另一頻率的電力控制裝置。 AC-DC-AC變頻器的PWM調制會產生諧波、噪聲、軸電流等問題。
高壓IGBT變頻器及應用1 引言電力電子技術、微電子技術與控制理論的結合,有力地推動了交流變頻調速技術的發展。它在直流環節采用高壓電容器進行濾波和儲能,輸出電壓可達6KV。其優點是可以使用耐壓較低的功率器件。串聯橋臂上的所有IGBT功能相同,可以互為備份,也可以進行冗余設計。每個功率單元模塊由輸入隔離變壓器的15個次級繞組供電。 15個次級繞組分為5組,每組之間有相位差。
為了解決高壓變頻器運行環境的冷卻和控制問題,提高系統安全性和可靠性,降低運行成本。由于功率器件的耐壓問題較難解決,目前國際通行做法是采用器件串聯來提高電壓等級。缺點是需要解決器件的電壓均衡和緩沖問題,技術復雜、難度大。同時,由于變頻器排出的熱風無法全部被空調吸入冷卻,導致系統運行效率低,造成節能的二次浪費。
可以簡單地說,AC-AC變頻器所需元件較多,控制困難,而AC-AC變頻器使用元件較少,控制簡單。因此,目前大多采用AC-AC變頻器。在這個區域,逆變器吸入的空氣并不完全是空調冷卻的冷空氣,空調制冷過程并沒有冷卻所有逆變器排出的熱空氣,導致整個運行效率低下。冷卻系統。如果逆變器機房工作環境溫度問題不能及時有效解決,將直接危及逆變器本身的運行安全;最終由于溫度。
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