高压变频器主电路图分析及其应用
高压变频器主电路原理简介
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高压变频器主电路原理简介一、高压变频器装置的构成高压变频调速成套系统整体结构上由旁路柜、移相变压器柜、功率单元柜及控制柜组成,见图1所示。
图1、高压变频器装置构成二、功率单元原理功率单元柜为成套装置的核心部分,也是电机定子大功率变频电源的产生模块。
功率单元柜主要由功率单元箱(图1中A1~An,B1~Bn,C1~Cn)并辅以控制构成。
每个功率单元的电气原理见图2所示,每个功率单元由外部输入三相电源A/B/C供电,经内部整流滤波后逆变成单相电压U/V输出。
整流由三相不控整流完成。
逆变部分采用IGBT功率器件,控制方法采用SPWM逆变控制技术。
图2、功率单元电气原理图三、功率单元柜高压形成为了形成高压3kV、6kV或10kV电源,采用了将多个功率单元的输出电压串联叠加直接形成高压输出(如图3所示),此方法类似于干电池叠加,通过若干个功率单元的叠加可产生所需要的相电压数值。
图2、功率单元相串原理功率单元中电压、功率换算关系:1、相电压=线电压/√32、功率单元电压=相电压/功率单元串联数3、功率单元功率=变频器总功率/功率单元串联数/3例如:6 kVAC的高压变频器,功率为1.5 MW,每相由6个功率单元串联叠加而成,3相共18个功率单元,那么:相电压=6000/√3 = 3464.2 VAC功率单元电压=3464.2/6 = 577.4 VAC 功率单元功率=1500/6/3 = 83.3 kW对于3kV高压变频器,每相一般由3~4个功率单元串联叠加而成;对于6kV高压变频器,每相一般由5~7个功率单元串联叠加而成;对于10kV高压变频器,每相一般由8~10个功率单元串联叠加而成;四、EACO电容在高压变频器中的应用在高压变频器的DC-LINK这个应用场合,EACO薄膜电容以其优越的电性能得以广泛应用,EACO薄膜电容与电解电容相比较具有高纹波电流承受能力、耐高压、低ESR和ESL、长寿命、干式防爆、无极性和高频特性好等优越的电气性能,在高压变频器中DC-LINK应用薄膜电容替代电解电容是一种趋势。
变频器基本电路图.
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变频器基本电路图目前,通用型变频器绝大多数是交—直—交型变频器,通常尤以电压器变频器为通用,其主回路图(见图1.1),它是变频器的核心电路,由整流回路(交—直交换),直流滤波电路(能耗电路)及逆变电路(直—交变换)组成,当然还包括有限流电路、制动电路、控制电路等组成部分。
1)整流电路如图1.2所示,通用变频器的整流电路是由三相桥式整流桥组成。
它的功能是将工频电源进行整流,经中间直流环节平波后为逆变电路和控制电路提供所需的直流电源。
三相交流电源一般需经过吸收电容和压敏电阻网络引入整流桥的输入端。
网络的作用,是吸收交流电网的高频谐波信号和浪涌过电压,从而避免由此而损坏变频器。
当电源电压为三相380V时,整流器件的最大反向电压一般为1200—1600V,最大整流电流为变频器额定电流的两倍。
2)滤波电路逆变器的负载属感性负载的异步电动机,无论异步电动机处于电动或发电状态,在直流滤波电路和异步电动机之间,总会有无功功率的交换,这种无功能量要靠直流中间电路的储能元件来缓冲。
同时,三相整流桥输出的电压和电流属直流脉冲电压和电流。
为了减小直流电压和电流的波动,直流滤波电路起到对整流电路的输出进行滤波的作用。
通用变频器直流滤波电路的大容量铝电解电容,通常是由若干个电容器串联和并联构成电容器组,以得到所需的耐压值和容量。
另外,因为电解电容器容量有较大的离散性,这将使它们随的电压不相等。
因此,电容器要各并联一个阻值等相的匀压电阻,消除离散性的影响,因而电容的寿命则会严重制约变频器的寿命。
3)逆变电路逆变电路的作用是在控制电路的作用下,将直流电路输出的直流电源转换成频率和电压都可以任意调节的交流电源。
逆变电路的输出就是变频器的输出,所以逆变电路是变频器的核心电路之一,起着非常重要的作用。
最常见的逆变电路结构形式是利用六个功率开关器件(GTR、IGBT、GTO等)组成的三相桥式逆变电路,有规律的控制逆变器中功率开关器件的导通与关断,可以得到任意频率的三相交流输出。
高压变频器在循环风机的应用
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高压变频器在循环风机的应用一、前言目前,随着企业竞争的日益加剧,生产成本的高低决定了企业在市场竞争的地位,特别是水泥生产企业,很大一部分花在能耗上,降低水泥生产过程中的电能消耗越来越引起了业界的重视.在水泥生产过程中,风机被大量的采用于工艺流程上,而风机负载耗电量较大,起动电流较高,同时用电动阀门、挡风板等装置来调节风量,在风道系统设计时,为满足生产环境的最大要求,必须留有余量,因此风机的风量和压力往往偏大,功率的偏大设计必然造成能量的浪费。
很多的风机有30~70%的能量是消耗在调节阀的压降上的,不仅造成电能的浪费,工作效率低,而且开动阀门时,还发出啸声和振动,经常发生事故。
变频调速技术作为一种先进的电机调速方式,其优异的性能以及带来可观的经济效益早已为人们所知。
近几年来变频技术的出现,彻底改变了这一状况,实践证明在风机的系统中接入变频系统,利用变频技术改变电机转速来调节风量和压力的变化用来取代阀门控制风量,能取得明显的节能效果。
本文就SH-HVF系列高压变频器在华新金猫水泥(苏州)有限公司中应用进行分析总结。
二、变频器节能原理一般异步电动机的同步转速为:n1=60f/p而异步电动机转速n与同步转速n1存在一个滑差关系:n= n1(1—s)=60f/p(1—s)由上式可以得到,改变异步电动机的转速可以通过改变f、p、s可以达到。
针对某一电动机而言P是一定的,而通过改变S进行调速空间非常小,所以变频调速通过改变定子供电频率f来改变同步转速是异步电动机的最为合理的调速方法。
若均匀地改变供电频率f,即可平滑地改变电动机的同步转速。
异步电动机变频调速具有调速范围宽、平滑性较高、机械特性较硬的优点,目前变频调速已成为异步电动机最主要的调速方式,在很多领域都获得了广泛的应用。
根据流体力学相似定律:Q1/Q2=n1/n2 输出风量Q与转速n成正比;H1/H2=(n1/n2)2 输出压力H与转速n2正比;P1/P2=(n1/n2)3 输出轴功率P与转速n3正比。
(仅供参考)3300V1250KW-3300V-2017-5-2(1)高压变频器电气原理图
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A B C D E FABCDEF 设计标准化BPJV-2000(1400)/3.31444223213432131KA1KA2KA4K115926101413K21592610K31592610K71592610K81592610K41592610K5K6 A2A1A2A1A2A1/16.C314442232134321311444223213432131KA3A2A11444223213432131/11.B3/11.B2/11.B2/11.B3/27.B1/7.B3/7.B3/7.B6/7.B2D11A1A21413A1A21413A1A21413A1A21413A1A21413A1A21413A1A21413A1A2D12D13D14D15D16D18D1715926101952610继电器端子图1444223213432131KA5KA6KA8A2A1A2A1A2A114442232134321311444223213432131KA7A2A114442232134321311444223213432131KA9KA10KA12A2A1A2A1144424341343233313KA11K91592610 K101592610K11K12/12.B4/12.B4/9.B2 /9.B3/8.B3/9.B31413A1A21413A1A21413A1A21413A1A2D19 D20D21D2215926101952610K131592610K141592610/27.B11413A1A21413A1A2D24D23K151592610K161592610 K17K18/18.A61413A1A21413A1A21413A1A21413A1A2D25D26 D27D281592610195261037113711/8.B3/9.B3K19/27.C11413A1A2D291952610K20/27.D11413A1A2D301952610A2A11444243413432333A2A114442434432333K21/18.A31413A1A2D311952610K22/18.A41413A1A2D321952610/11.B4/11.B4/11.B4/11.B5/11.B5/11.B6/11.B6/11.B6/11.B7/11.B7/11.B7/11.B3/12.B2/12.B3/12.B3/12.B3/12.B4/12.B5/13.B2/13.B3/13.B3/13.B3 /13.B4/13.B4/13.B4/13.B5/13.B6/13.B6/27.B1/7.B3/8.B2/8.B3/27.C1/27.C1/23.B4/23.C4/23.D4711/27.D1/18.B6/18.B6/16.C4/16.C6/16.C7/17.C3/17.C6/17.C7/18.D3/18.D6/18.D7/2.C8/18.D4/17.C4/2.C8/3.C8/3.C8/4.C8/4.C8812/22.B2/8.B6/9.B6A B C D E FABCDEF 设计标准化BPJV-2000(1400)/3.3系统连接M23~KBG2-200A/6YKBSGZY-2000/6KVBXB1-2X630/2*19056KV6高开输出2*1.905KVM33~BPJV-2000(1400)/3.312345671234567X711234KBSGZY-2000/6KV4低压保护箱上下X72分闸合闸合闸反馈12341234abcn3*380+N4KBG2-200A/6YBXB1-630/3300AC100V保护线3*380+NAC100V保护线RS485M13~A B C D E FABCDEF 设计标准化BPJV-2000(1400)/3.3交流真空接触器中间继电器控制变压器TVS保护器小中继触摸屏CPU主机本安型控制继电器UKJ框式螺钉压接端子接线腔UK接线端子RS-485通讯信号输入隔离栅模拟量输入隔离栅九芯接线柱元器件名称型号防爆证号矿用隔爆兼本质安全型高压变频器元器件表电气元器件规格型号元器件名称型号防爆证号模拟量输出隔离栅CKJ11-630/3.6JZC4-22 AC36VR-600 220/36VP6KE18ARXM2ABGS8547-EXGS8596-EX.0TPC1162HiCPU-SR60GS8567-EX 代号KA1-KA9T1DZ1-DZ3K1-K20SA1TPCPLC1代号GS7GS1-GS3GS4-GS6JHK1-JHK15JHK-127/5DΦ48X380X36、X24_COMXT1-XT2UKJ-4/1X2UK-6NSB1-SB8SR SBE按钮按钮LAY7-11BN KM1-KM2LW26-20.N/10组合开关PLC2模拟量输入模块EM-AE04PLC3模拟量输出模块EM-AQ04序号序号12345678910111213141516171819202122272829303132333435363738394041KM21-KM22交流接触器CKJ2-1810/220VGD3000-11-630G-12变频器机芯INV1、INV2、INV3X21-X23X11-X13T2三相高压变压器FS相序保护继电器RM4-TG2023242526424344454647484950LED LED显示板LED-9熔断器FU1-FU7RT18-32X 10X38 16AK21-K22RXM4AB小中继DC24VDC24VR1-R3绕线电阻RX20-100K/30WLBG1-LBG4LBG5-LBG7矿用隔爆型高压电缆连接器矿用隔爆型高压电缆连接器LBG3-630/3.3LBG1-500/3.3KM4-KM6KM8-KM10T3BL/DY12G2熔断器FU11-FU13熔断器SA2-4LW26-20.N/4组合开关数据采集器DCU-4/3300DCU数字量模块EM DT32PLC4模拟量输入模块EM-AE08PLC5LAY7-11BN30芯穿腔端子JZ30-220X220XP1-XP4插拔接线端子LC2AM-5.08-20(插头)LC19UM-5.08-20(座)RS-50-24开关电源G1-G2G3本安电源MKDS-IQ2Q3Q4Q5电机启动器电机启动器电机启动器电机启动器MS116-6.3MS116-0.63MS116-1.6MS116-0.4前置辅助触头(HKF1-11)前置辅助触头(HKF1-11)前置辅助触头(HKF1-11)前置辅助触头(HKF1-11)Q1组合开关HZ10D-25/3YMGP电动球阀压力变送器DFH-20/64GPD10KKM12中间继电器JZC4-40 AC36VKA10-KA12XP6-XP11XP5插拔接线端子LC2AM-5.08-12(插头)LC19UM-5.08-12(座) FU21-FU23RL5(RL30) 12X76 1ARL5(RL30) 12X76 1A。
高压变频器课件.ppt
![高压变频器课件.ppt](https://img.taocdn.com/s3/m/843e6edf70fe910ef12d2af90242a8956becaae5.png)
高压变频器
电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
n = 60f/p(1-s)
n: 电机的转速 f: 电源频率 p: 电机磁极对数 s:电机的转差率
电机的转速 = 60(秒)*频率(Hz)/电机的磁极对数 - 电机的转率
电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,rpm/min也可表示为rpm
• 使用“矢量控制”,可以使电机在低速,如(无速度传感器时)1Hz (对4极电机,其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在 50Hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)。对于常规的V/F 控制,电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于 励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力。为了补偿这个不足,变 频器中需要通过提高电压,来补偿电机速度降低而引起的电压降。变 频器的这个功能叫做“转矩提升”。
高压变频器
变频器是利用电力半导体器件的 通断作用将工频电源变换为另一 频率的电能控制装置。
变频器的出现将设备的可调速运 行变成可能。
变频器也可实现设备启动过程中 的保护作用。
由于变频器的可调节电源频率功 能,所以变频器还能起到节能作 用。
何为变频器
自动化与驱动培训
电机
整流 逆变
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将 工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
ZINVERT 产品功能介绍
1、频率设定
ZINVERT 型智能高压变频调速系统内核控制由电机控制专用双DSP 完成,装置在 现场运行时其运行频率设定方式有多种方式。主要的频率控制方式包括: LCD 面板按 键设定、远方操作盘、计算机后台通信或DCS 等智能接口设定、外部4~20mA 或0~ 10V 模拟信号输入给定、开关量频率升降给定等多种给定方式可选,可视现场具体情 况选用。远方控制信号断线时系统给出报警,并维持在断线前的运行频率。 2、运行方式
变频器电路全图及说明
![变频器电路全图及说明](https://img.taocdn.com/s3/m/6d7cf26a852458fb770b56c9.png)
《康沃CVF-G-5.5kW变频器》主电路图《康沃CVF-G-5.5kW变频器》主电路图说这台5.5kW康沃变频器的主电路,就是一个模块加上四只电容器呀。
除了模块和电容,没有其它东西了。
在维修界,流行着这样的说法:宁修三台大的,不修一台小的;小机器风险大,大机器风险小。
小功率变频器结构紧凑,有时候检查电路都伸不进表笔去,只有引出线来测量,确实麻烦。
此其一;小功率变频器,主电路就一个模块,整流和逆变都在里面了。
内部坏了一只IGBT管子,一般情况下只有将整个模块换新,投入的成本高,利润空间小。
而且万一出现意外情况,换上的模块再坏一次,那就是赔钱买卖了。
要高了价,用户不修了,要低的价,有一定的修理风险。
如同鸡肋,食之无味,弃之可惜。
修理风险也大。
大机器空间大,在检修上方便,无论是整流电路还是逆变电路,采用分立式模块,坏一只换一只,维修成本偏偏低下来了。
而大功率变频器的维修收费上,相应空间也大呀。
修一台大功率机器,比修小的三台,都合算啊。
因变频器直流电路的储能电容器容量较大,且电压值较高,整流电路对电容器的直接充电,有可能会造成整流模块损坏和前级电源开关跳闸。
其实这种强Y充电,对电容器的电极引线,也是一个大的冲击,也有可能造成电容器的损坏。
故一般在整流电路和储能电容器之间接有充电电阻和充电继电器(接触器)。
变频器在上电初期,由充电电阻限流给电容器充电,在电容器上建立起一定电压后,充电继电器闭合,整流电路才与储能电容器连为一体,变频器可以运行。
充电电阻起了一个缓冲作用,实施了一个安全充电的过程。
当负载转速超过变频器的输出转速,由U、V、W输出端子向直流电路馈回再生能量时,若不能及时将此能量耗散掉,异常升高的直流电压会危及储能电容和逆模块的安全。
BSM15GP120模块内置制动单元,机器内部内置制动电阻RXG28-60。
虽有内置制动电阻,但机器也有P1、PB外接制动电阻端子,当内置电阻不能完全消耗再行能量时,可由端子并接外部制动电阻,完成对电机发电的再生能量的耗散。
变频器的电路原理图及其调速原理
![变频器的电路原理图及其调速原理](https://img.taocdn.com/s3/m/8295d5056c85ec3a87c2c5a8.png)
变频器电路原理图一、变频器开关电源电路变频器开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、变换器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。
我们公司产品开关电源电路如下图,是由UC3844组成的开关电路:开关电源主要有以下特点:1,体积小,重量轻:由于没有工频变频器,所以体积和重量吸有线性电源的20~30%2,功耗小,效率高:功率晶体管工作在开关状态,所以晶体管的上功耗小,转化效率高,一般为60~70%,而线性电源只有30~40%二、二极管限幅电路限幅器是一个具有非线性电压传输特性的运放电路。
其特点是:当输入信号电压在某一范围时,电路处于线性放大状态,具有恒定的放大倍数,而超出此范围,进入非线性区,放大倍数接近于零或很低。
在变频器电路设计中要求也是很高的,要做一个好的变频器维修技术员,了解它也相当重要。
1、二极管并联限幅器电路图如下所示:2、二极管串联限幅电路如下图所示:三、变频器控制电路组成如图1所示,控制电路由以下电路组成:频率、电压的运算电路、主电路的电压、电流检测电路、电动机的速度检测电路、将运算电路的控制信号进行放大的驱动电路,以及逆变器和电动机的保护电路。
在图1点划线内,无速度检测电路为开环控制。
在控制电路增加了速度检测电路,即增加速度指令,可以对异步电动机的速度进行控制更精确的闭环控制。
1)运算电路将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
2)电压、电流检测电路与主回路电位隔离检测电压、电流等。
3)驱动电路为驱动主电路器件的电路,它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。
4)I/0输入输出电路为了变频器更好人机交互,变频器具有多种输入信号的输入(比如运行、多段速度运行等)信号,还有各种内部参数的输出“比如电流、频率、保护动作驱动等)信号。
5)速度检测电路以装在异步电动轴机上的速度检测器(TG、PLG等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。
变频器主回路简图详解
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变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。
交-直部分整流电路:由VD1-VD6六个整流二极管组成不可控全波整流桥。
对于380V的额定电源,一般二极管反向耐压值应选1200V,二极管的正向电流为电机额定电流的1.414-2倍。
(二)变频器元件作用电容C1:是吸收电容,整流电路输出是脉动的直流电压,必须加以滤波,变压器是一种常见的电气设备,可用来把某种数值的交变电压变换为同频率的另一数值的交变电压,也可以改变交流电的数值及变换阻抗或改变相位。
压敏电阻:有三个作用,一过电压保护,二耐雷击要求,三安规测试需要.热敏电阻:过热保护霍尔:安装在UVW的其中二相,用于检测输出电流值。
选用时额定电流约为电机额定电流的2倍左右。
充电电阻:作用是防止开机上电瞬间电容对地短路,烧坏储能电容开机前电容二端的电压为0V;所以在上电(开机)的瞬间电容对地为短路状态。
如果不加充电电阻在整流桥与电解电容之间,则相当于380V电源直接对地短路,瞬间整流桥通过无穷大的电流导致整流桥炸掉。
一般而言变频器的功率越大,充电电阻越小。
充电电阻的选择范围一般为:10-300Ω。
储能电容:又叫电解电容,在充电电路中主要作用为储能和滤波。
PN端的电压电压工作范围一般在430VDC~700VDC 之间,而一般的高压电容都在400VDC左右,为了满足耐压需要就必须是二个400VDC的电容串起来作800VDC。
容量选择≥60uf/A均压电阻:防止由于储能电容电压的不均烧坏储能电容;因为二个电解电容不可能做成完全一致,这样每个电容上所承受的电压就可能不同,承受电压高的发热严重(电容里面有等效串联电阻)或超过耐压值而损坏。
C2电容;吸收电容,主要作用为吸收IGBT的过流与过压能量。
(2)直-交部分VT1-VT6逆变管(IGBT绝缘栅双极型功率管):构成逆变电路的主要器件,也是变频器的核心元件。
高压变频器功率单元讲解
![高压变频器功率单元讲解](https://img.taocdn.com/s3/m/10c60084c77da26925c5b038.png)
7- 2 二合一控制板
2.二合一控制板
二合一控制板是在第三代功率单元多年应用的基础上,经过大量的改 进设计,将电源板和控制板合二为一的板件。 板件作用: a. 接收主控系统信号,给驱动板提供控制信号; b. 进行实时故障监测,向主控系统上报故障信息; c. 给单元驱动板供电。 板件接口: a. 光纤接口:与主控系统进行连接; b. 电压检测接口:与单元正负母线连接; c. 驱动板信号(Top1、Top2、/Lock、ERR)接口:与驱动板连接; d. 15V电源输出接口:与驱动板连接,为驱动板供电; e. 缺相检测接口:接功率单元整流桥输入端; f 过热检测接口:接温度检测开关; g. 充电可控硅驱动信号接口(预留):接上电可控硅门极。
2)三相全桥不控整流 三相全桥不控整流电路,根据IEC971 (1989)对半导
体变换器的指定编码属于:B6U。工作原理如图4所示:
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1.3我公司使用整流桥的常规参数 品牌: Semikron 、 Eupec; 电压等级:1400V、1800V; 整流桥型号说明: 例如:SKD62/18为Semikron公司额定电流 62A、额定 电压1800V的6只整流二极管封装的整流桥,SKKD260/14 为Semikron公司额定电流260A、额定电压1400V的2只整 流二极管封装的整流桥。
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2- 3 IGBT
高压变频器功率单元讲解
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表1 四代功率单元对比表
目前,我公司已推出两个系列的第四代功率单元产品,其它系 列正在研发当中,将陆续推出。
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6- 2 第四代功率单元型号定义
2.第四代功率单元型号定义
型号:如I-6B、I-10C、IV-6A等。
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用户培训资料-功率单元
7
功率单元控制驱动板件
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2)改进型型号定义 型号:如PC75N、PC100N、PC150N、PC200N、PC300N、 PC400N等。
例如:PC200N表示配置IGBT额定电流为200A的改 进型功率单元。
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我公司的产品上,可控硅用于充电电路和旁通回路,均 起“电子开关”作用。我公司使用的可控硅内部封装形式如 图6所示:
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目前我公司使用的可控硅品牌有:Semikron; 使用的可控硅电压等级有:1400V、1800V; 型号例如:SKKH57/18E、SKKT210/14E
1.第三代功率单元型号定义
1)பைடு நூலகம்通型型号定义 型号:如PC75A、PC100B、PC150A、PC200C、PC300A、PC400G等。
高压变频器结构原理(精品课件)
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第2章 变频器主电路分析
• 2.2.4 输出波形 • 逆变器输出采用多电平移相式PWM技术,同一相的功率
单元输出相同幅值和相位的基波电压,但串联各功率单元 的载波之间互相错开一定角度,实现多电平PWM,输出 电压非常接近正弦波(输出PWM波如图所示)。 • 该变频器由于输入输出波形好,被人们称为“完美无谐波
流电流互补,连续起来。解决整流造成的传导干扰问题。 • 2. 输出多组低电压供功率单元串联,解决管子耐压不够问题。
第2章 变频器主电路分析
• 3. 延边变压器原理
将二次绕组先作三角型联接,然后在每个输出端串联上一个绕组,上
图为逆延联接,串联绕组和三角型联接绕组同相位(见图Ua1、Ua2)。
由图可见,改变串联绕组和三角型联接绕组电压的大小,可改变θ的大
第2章 变频器主电路分析
• 采用功率单元串联的形式,因为每个单元上加的 是自己的一组电压,当工作中出现了开通延时, 也不会出现过压问题,这是该电路的特点之一。
第2章 变频器主电路分析
• 1.功率单元工作原理 • 1)整流 • 将交流电变为直流电的过程叫做整流。VD1—VD6整流
二极管,完成将交流电整成直流电的工作。 • 整流原理:
第2章 变频器主电路分析
• 2.外部报警跳闸 • 外部报警跳闸一般有:过流、过载、过压、过热、夏天雷
电跳闸等。当出现了跳闸,要分析原因,及时处理。
第2章 变频器主电路分析
• 2.2.7 功率单元测量维修 • 1. 整流电路的测量 • 1)万用表选用 • 指针万用表:用X100Ω或X10 Ω挡; • 数字万用表:用测晶体管挡。
•
U线 3U相 34501.732 6KV
第2章 变频器主电路分析
577V级联单元组成的高压变频器
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由577V级联单元组成的级联型高压变频器的拓扑结构如图3-28所示。
由图可以看出,由577V级联单元组成的6kV级联型高压变频器要比由433 V级联单元组成的级联型高压变频器少两级级联单元组(只有6级)。
图3一27由433V级联单元组成的6kV变频器的主电路图3一28 577V级联单元组成的6kV变频器的主电路拓扑图图3一29由577V级联单元组成的高压变频器的主体结构,包括移相变压器、变频器主电路和中、高压电动机三大部分。
图3-29所示的6kV高压变频器系统中,每相由6个额定电压为577V的功率单元串联,三相共有18个功率单元,分别由输人隔离变压器的二次绕组供电。
18个次绕组分3组,每组之间存在20“相位差,形成相当于18个脉冲整流,使得电压总畸变率只有3%,电流总畸变率小于4%。
对于额定输出电压为6kV的变频器,每相由6个额定电压为577V的功率单元串联所输出的相电压最高可达3462V,换算成线电压可达6kV。
每个功率单元承受全部的输出电流,但只提供1/6的相电压和1/18的输出功率。
5)690V级联单元组成的高压变频器图3一30为690V级联单元组成的6kV变频器的主电路拓扑图,每相由5个额定电压为690V级联单元组成。
由图3一30可以看出,由690V级联单元组成的6kV级联型高压变频器要比由433V和577V级联单元所组成的级联型高压变频器所用的级联单元组更少(只有5级)。
图3一31为69V级联单元组成的6kV变频器的主体结构。
6)能馈式级联图3 -32(a)所示的能馈式级联型高压变频器主电路主要由整流输人变压器和多。
图3一29 577V级联单元组成的6kV变频器图3一30 690V级联单元组成的6kV变频器的主电路拓扑图个低压能馈式级联单元组成,它是在改进各个级联单元的基础上实现的,与非能馈式级联型高压变频器的主要区别是,能馈式级联型高压变频器使用了可以进行能馈的功率单元。
图3一31 690V级联单元组成的6kV变频器图3一32能馈式级联型高压变频器(a)能馈式级联m高压变频器结构;(b)能馈式级联单元。
变频器主电路图
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变频器主电路图Prepared on 21 November 2021在分析变频器的故障时,有时如果知道变频器的电路原理,可以能更好地分析故障发生的原因。
主电路如图1所示:一、交-直变换部分1、VD1~VD6组成三相整流桥,将交流变换为直流。
如三相线电压为UL,则整流后的直流电压UD为:UD=2、滤波电容器CF作用:(1)滤除全波整流后的电压纹波;(2)当负载变化时,使直流电压保持平衡。
因为受电容量和耐压的限制,滤波电路通常由若干个电容器并联成一组,又由两个电容器组串联而成。
如图中的CF1和CF2。
由于两组电容特性不可能完全相同,在每组电容组上并联一个阻值相等的分压电阻RC1和RC2。
3、限流电阻RL和开关SLRL作用:变频器刚合上闸瞬间冲击电流比较大,其作用就是在合上闸后的一段时间内,电流流经RL,限制冲击电流,将电容CF的充电电流限制在一定范围内。
SL作用:当CF充电到一定电压,SL闭合,将RL短路。
一些变频器使用晶闸管代替(如虚线所示)。
4、电源指示HL作用:除作为变频器通电指示外,还作为变频器断电后,变频器是否有电的指示(灯灭后才能进行拆线等操作)。
二、能耗电路部分1、制动电阻RB 变频器在频率下降的过程中,将处于再生制动状态,回馈的电能将存贮在电容CF中,使直流电压不断上升,甚至达到十分危险的程度。
RB的作用就是将这部分回馈能量消耗掉。
一些变频器此电阻是外接的,都有外接端子(如DB+,DB-)。
2、制动单元VB 由GTR或IGBT及其驱动电路构成。
其作用是为放电电流IB 流经RB提供通路。
三、直-交变换部分1、逆变管V1~V6组成逆变桥,把VD1~VD6整流的直流电逆变为交流电。
这是变频器的核心部分。
常用的逆变管见:《》。
2、续流二极管VD7~VD12作用:(1)电机是感性负载,其电流中有无功分量,为无功电流返回直流电源提供“通道”;(2)频率下降,电机处于再生制动状态时,再生电流通过VD7~VD12整流后返回给直流电路;(3)V1~V6逆变过程中,同一桥臂的两个逆变管不停地处于导通和截止状态。
变频器电路图整流、滤波、电源及电压检测电路
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变频器电路图-整流、滤波、电源及电压检测电路以下仅仅对变频器电路图-整流、滤波、电源及电压检测电路的分析,好象论坛上发不了图纸.1. 整流滤波部分电路三相220V电压由端子J3的T、S、R引入,加至整流模块D55(SKD25-08)的交流输入端,在输出端得到直流电压,RV1是压敏电阻,当整流电压超过额定电压385V时,压敏电阻呈短路状态,短路的大电流会引起前级空开跳闸,从而保护后级电路不受高压损坏。
整流后的电压通过负温度系数热敏电阻RT5、RT6给滤波电容C133、C163充电。
负温度系数热敏电阻的特点是:自身温度超高,阻值赿低,因为这个特点,变频器刚上电瞬间,RT5、RT6处于冷态,阻值相对较大,限制了初始充电电流大小,从而避免了大电流对电路的冲击。
2. 直流电压检测部分电路电阻R81、R65、R51、R77、R71、R52、R62、R39、R40组成串联分压电路,从电阻上分得的电压分别加到U15(TL084)的三个运放组成的射极跟随器的同向输入端,在各自的输出端得到跟输入端相同的电压(输出电压的驱动能力得到加强)。
U13(LM339)是4个比较器芯片,因为是集电集开路输出形式,所以输出端都接有上接电阻,这几组比较器的比较参考电压由Q1(TL431)组成的高精度稳压电路提供,调整电位器R9可以调节参考电压的大小,此电路中参考电压是6.74V。
如果直流母线上的电压变化,势必使比较器的输入电压变化,当其变化到超过6.74V的比较值时,则各比较器输出电平翻转,母线电压过低则驱动光耦U1(TLP181)输出低电平,CPU接收这个信号后报电压低故障。
母线电压过高则U10(TL082)的第7脚输出高电平,通过模拟开关U73(DG418)从其第8脚输出高电平,从而驱动刹车电路,同时LED DS7点亮指示刹车电路动作。
由整流二极管D5、D6、D7、D18、D19、D20组成的整流电路输出脉动直流电,其后级的检测电路可对交流电压过低的情况进行实时检测,检测报警信号也通过光耦U1输出。
变频器原理图讲解
![变频器原理图讲解](https://img.taocdn.com/s3/m/2212bee7b1717fd5360cba1aa8114431b80d8e62.png)
变频器的主要功能是改变交流 电的频率和电压
变频器的工作原理是通过改变 交流电的频率来控制电机的转 速
变频器的应用广泛如工业自动 化、家用电器等领域
变频器的工作原理
变频器主要由整流器、逆变器 和控制单元组成
整流器将交流电转换为直流电
逆变器将直流电转换为交流电
功率模块:将直流电转换为交流电驱动 电机
驱动电路:控制功率模块的输出实现对 电机转速和转矩的控制
控制电路:接收控制信号控制驱动电路 的输出实现对电机转速和转矩的控制
保护电路原理图解析
过电流保护:当电流超过设定值时自动切断电源 过电压保护:当电压超过设定值时自动切断电源 欠电压保护:当电压低于设定值时自动切断电源 过热保护:当温度超过设定值时自动切断电源 短路保护:当电路发生短路时自动切断电源 接地保护:当电路接地时自动切断电源
主电路原理图解析
主电路:变频器 的核心部分负责 将交流电转换为 直流电
整流器:将交流 电转换为直流电 为变频器提供稳 定的直流电源
逆变器:将直流 电转换为交流电 实现变频调速
控制电路:控制 逆变器的开关频 率实现变频调速
控制电路原理图解析
控制电路:用 于控制变频器 的运行状态和
参数设置
控制信号:包 括频率、电压、
添加副标题
变频器原理图讲解
汇报人:
目录
PRT One
添加目录标题
PRT Two
变频器原理概述
PRT Three
变频器电路原理图 解析
PRT Five
变频器在自动化系 统中的应用
PRT Four
变频器参数设置与 调试
PRT Six
高压变频器组成和原理与高压变频器主电路原理图
![高压变频器组成和原理与高压变频器主电路原理图](https://img.taocdn.com/s3/m/0cbac63943323968011c9251.png)
高压变频器组成和原理与高压变频器主电路原理图1 高压变频器主电路原理图该高压变频器具有运行稳定、调速范围广、输出波形正弦好、输入电流功率因数高、效率高等特点,对电网谐波污染小,总体谐波畸变THD小于4%,直接满足IEEE519-1992谐波抑制标准,功率因数高,不必采用功率因数补偿装置,输出波形好,不存谐波引起电机附加发热和转矩脉动、噪音、输出dv/dt、共模电压等问题,不必加输出滤波器,就可以使用普通异步电机。
2电网送来三相6kV/50HZ交流电经输入变压器降压后给功率单元供电,功率单元为三相输入,单相输出交直交PWM电压源型逆变器结构,相邻功率单元输出端串接起来,形成Y 接结构,实现变压变频直接输出,6kV输出电压每相由6个额定电压为580V功率单元串联到,输出相电压3480V,线电压可达6kV。
每个功率单元采用电压源型结构,直流环节为滤波电容,电机所需无功功率由电容提供,而不需要和电网交换,变频器输入功率因数高,可保持0.96以上,且整个速度范围段内基本保持不变,不需采用功率因数补偿装置。
建设兵团新疆奎屯电厂二厂装机容量为2×250MW。
循环供水系统中,是由循环水泵实现水资源循环利用,经热交换后热水进入冷却设施进行冷却,使其水温降至允许值,然后又重复将冷却水输入凝汽器而循环使用。
系统水位基本上是稳定,故循环水泵扬程也基本稳定,而其容量按计算水量确定。
两台机组使用共有循环水管供水,配备4台功率为176kW循环水泵,配套电机为250kW/6kV及220kW/6kV各两台。
1 变频器选型改造循环水泵是两台双侧布置,甲乙两台水泵均采用调节阀门开度方式控制流量,电机设计时冗余较大,加上流量控制采用阀门调节引起阻力损耗,电能浪费特别严重,影响机组经济运行。
一般情况下,变频器容量应不小于电动机容量,这样能满足电机额定出力内进行不同转速调节。
现实生产工作中,实际运行工况来选择合适变频器容量,既能满足生产需要,又能节省变频器投资及减少配套设施。
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高压变频器主电路图分析及其应用1.引言目前,随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。
其应用领域和范围也越来越为广范,这为工矿企业高效、合理地利用能源(尤其是电能)提供了技术先决条件。
2.几种常用高压变频器的主电路分析(1)单元串联多重化电压源型高压变频器单元串联多重化电压源型高压变频器利用低压单相变频器串联,弥补功率器件IGBT的耐压能力的不足。
所谓多重化,就是每相由几个低压功率单元串联组成,各功率单元由一个多绕组的移相隔离变压器供电,用高速微处理器实现控制和以光导纤维隔离驱动。
但其存在以下缺点:a) 使用的功率单元及功率器件数量太多,6kV系统要使用150只功率器件(90只二极管,60只IGBT),装置的体积太大,重量大,安装位置和基建投资成问题;b)所需高压电缆太多,系统的内阻无形中增大,接线太多,故障点相应的增多;c) 一个单元损坏时,单元可旁路,但此时输出电压不平衡中心点的电压是浮动的,造成电压、电流不平衡,从而谐波也相应的增大,勉强运行时终究会导致电动机的损坏;d)输出电压波形在额定负载时尚好,低于25Hz以下畸变突出;d)输出电压波形在额定负载时尚好,低于25Hz以下畸变突出;e)由于系统中存在着变压器,系统效率再提高不容易实现;移相变压器中,6kV 三相6绕组×3(10kV时需12绕组×3)延边三角形接法,在三相电压不平衡(实际上三相电压是不可能绝对平衡的)时,产生的内部环流,必将引起内阻的增加和电流的损耗,也相应的就造成了变压器的铜损增大。
此时,再加上变压器的铁芯的固有损耗,变压器的效率就会降低,也就影响了整个高压变频器的效率。
这种情况在越低于额定负荷运行时,越是显著。
10kV 时,变压器有近400个接头、近百根电缆。
在额定负荷时效率可达96%,但在轻负荷时,效率低于90%。
(2)中性点钳位三电平PWM变频器该系列变频器采用传统的电压型变频器结构。
中性点钳位三电平PWM变频器的逆变部分采用传统的三电平方式,所以输出波形中会不可避免地产生比较大的谐波分量,这是三电平逆变方式所固有的。
因此在变频器的输出侧必须配置输出LC滤波器才能用于普通的鼠笼型电机。
同样由于谐波的原因,电动机的功率因数和效率、甚至寿命都会受到一定的影响,只有在额定工况点才能达到最佳的工作状态,但随着转速的下降,功率因数和效率都会相应降低。
多电平+多重化高压变频器。
多电平+多重化高压变频器的本意是想解决高压IGBT的耐压有限的问题,但此种方式,不仅增加了系统的复杂性,而且降低了多重化冗余性能好和三电平结构简单的优点。
因此此类变频器实际上并不可取。
此类型变频器的性能价格优势并不大,与其同时采用多电平和多重化两种技术,还不如采用前面提到的高压IGBT的多重化变频器或者三电平变频器。
(3)电流源型高压变频器功率器件直接串联的电流源型高压变频器是在线路中串联大电感,再将SCR(或GTO、SGCT等)开关速度较慢的功率器件直接串联而构成的。
这种方式虽然使用功率器件少、易于控制电流,但是没有真正解决高压功率器件的串联问题。
因为即使功率器件出现故障,由于大电感的限流作用,di/dt受到限制,功率器件虽不易损坏,但带来的问题是对电网污染严重、功率因数低。
并且电流源型高压变频器对电网电压及电机负载的变化敏感,无法做成真正的通用型产品。
电流源型高压变频器是最早的产品,但凡是电压型变频器到达的地方,它都被迫退出,因为在经济上、技术上,它都明显处于劣势。
3.IGBT直接串联的直接高压变频器3.1 主电路简介图1.IGBT直接串联高压变频如图1所示,图中系统由电网高压直接经高压断路器进入变频器,经过高压二极管全桥整流、直流平波电抗器和电容滤波,再通过逆变器进行逆变,加上正弦波滤波器,简单易行地实现高压变频输出,直接供给高压电动机。
功率器件IGBT直接串联的二电平电压型高压变频器是采用变频器已有的成熟技术,应用独特而简单的控制技术成功设计出的一种无输入输出变压器、IGBT直接串联逆变、输出效率达98%的高压调速系统。
对于需要快速制动的场合,采用直流放电制动装置,如图2所示:图2.具有直流放电制动装置的IGBT直接串联高压变频器主电路图如果需要四象限运行,以及需要能量回馈的场合,或输入电源侧短路容量较小时,也可采用如图3所示的PWM整流电路,使输入电流也真正实现完美正弦波。
图3.具备能量回馈和四象限运行的IGBT直接串联高压变频器主电路图3.2 IGBT直接串联高压变频器25Hz、30Hz、40Hz、50Hz电压、电流输出波形及谐波图:3.3 核心关键技术(1)高速功率器件的串联技术根据查新,世界各国均未生产出IGBT直接串联的高压变频器。
原因正如一些权威人士所言:“IGBT是不能串联的。
因为开关时间短,微秒级,很难保证所有管子串联同时开关。
否则有的早开,所有的电压都来加在晚开的管子上,那么这个1200V的管子加上6000V,只能烧掉,一烧一串,不可能串联。
”(2) 正弦波技术高压电机对变频器的输出电压波形有严格的要求,是业内人士都知道的常识。
解决变频器输出电压波形,从两方面着手:一是优化PWM波形;二是研制出特种滤波器。
过去一些人认为:“三电平的电压波形一定优于二电平,今后就是低压变频器也应采用三电平。
”,这种说法可能不太全面。
三电平的总谐波含量可能低于二电平,但由于三电平的11次、13次谐波含量特别高,处理起来特别困难,而二电平只要波形优化得好,60次以下的谐波皆可大大降低。
而对60次以上的谐波滤波自然容易得多。
人们使用三电平是为避免器件串联的困难,不得已而为之。
(3) 抗共模电压技术仅解决IGBT的串联,并不能甩掉输入变压器。
原因在于共模电压的存在。
在低压变频器领域,近年来发现的电机轴承损坏,共模电压就是影响之一,在高压变频器的领域中,共模电压更是必须解决的关键问题之一。
共模电压(也叫零序电压),是指电动机定子绕组的中心点和地之间的电压。
共模电压也是对外产生干扰的原因,特别是长线传输设备。
无论是电流源还是电压源变频器产生共模电压是必然的。
技术人员根据共模电压产生的机理,采取了“堵和疏”的办法将共模电压消灭在变频器内部。
由于采用了上述三项核心关键技术,使IGBT直接高压变频器的效率达到98%以上。
输出电压正弦化、共模电压最小化。
适用于任何异步电机、同步电机,无需降容使用,几km的长线传输也无问题。
对于传输距离太长时应考虑线路电压补偿。
如提高电压或增大导线截面等。
4 系统特点:(1)电压等级为3kV-10kV;(2)系统自带专门设计的高压开关柜,与本身高压变频器高效安全配套,并含变/工频切换装置和电子式真空断路器;(3)全中文操作界面,基于Windows操作平台,彩色液晶触摸屏,便于就地监控、设定参数、选择功能和调试;(3)内置PLC可编程控制器,易于改变和扩展控制逻辑关系;(4)高压主电路与低压控制电路采用光纤传输,安全隔离,使得系统抗干扰能力强;(5)控制电路通讯方式采用全数字化通讯;(6)系统的整流单元、逆变单元设计,选用组合模块化积木结构,整机占地面积小、重量轻,便于安装、维护;(7)装置可在本机上操作,也可实现远距离外控,具备完善、方便的操作功能选择;(8)系统具有标准的计算机通讯接口RS232或RS422、RS485,可方便的与用户DCS系统或工控系统组态建立整个系统的工作站,进一步提高系统的自动化控制程度,实现整个工控系统的全闭环监控,从而获得更加完善的、可靠自动化运行;(10)具备全面的故障监测、可靠的故障报警保护功能;(11)输入功率因数高,输出电压谐波含量小,无需功率因数补偿和谐波抑制器;(12)输出电压为标准正弦波形,对电缆和电动机的绝缘无损害,减轻电动机的轴承和叶片等机械部分震动和磨损,延长电动机的使用寿命,输出至电动机的线缆长度可达20km;(13)采用独特的抗共模电压技术,使系统*模电压≤1000V,无需再提高电动机的绝缘等级,无需专用电机;(14)易于实现能量回馈和四象限运行;并可直接引出直流进行直流输电;(15)对用户的高压异步电动机无任何特殊要求。
不但适用于新旧异步电动机,也适用于同步电动机。
5.应用实例IGBT直接串联高压变频器在炼铁厂冲渣泵上的应用5.1 应用概况永峰钢厂是莱钢集团公司的一个主要生产厂,负责公司所需铁水和铁块冶炼。
高炉冶炼铁水过程中产生大量的熔渣,通常是用大流量的中压水将其降温并冲散,同时输送到水渣池回收,作为炼铁生产的副产品。
高炉生产是不间断的,一般情况下每天出铁15次,在高炉出铁前、后各放一次渣,两次出渣时间约30min,在此时间内要求水冲渣系统的水泵满负荷工作,其余时间水泵只需保持约30%水流量防止管道堵塞即可。
4#-高炉使用ZGB-300型冲渣泵,原系统运行时,起动前管道进出水阀门关闭,起动后阀门开度约90%,机组全速运行,电网电压6300V,电机运行电流33A,功率因数81.6%,耗电功率294kW。
不需冲渣水时通过调节阀门在30%来调节水流量(此时电机电流25A),耗电功率214kW,一方面导致大量的节能损失,另一方面频繁操作阀门,致使其使用寿命大大降低,增加了停产更换阀门的时间,为此公司决定对4#高炉冲渣泵进行改造。
5.2 改造方案由电机转速公式n=60f×(1-s)/p可知:只要改变电机的频率f,就可以实现电机的转速调节,高电压大功率变频器通过控制IGBT(绝缘栅双极型电力场效应管)的导通和关断,使输出频率连续可调。
而且是随着频率的变化,输出电流、电压、功率都将发生变化,即负荷大时转速大,输出功率大,负荷小时转速小,输出功率也小。
由流体力学::Q′=Q(n′/n) 、H′=H(n′/n)2 、P′=P(n′/n)3 可知: 当泵机低于额定转速时节电为:E=〔1-(n′/n)3〕×P×T(kWh)可见,通过变频改造,冲渣泵流量Q、压力H及轴功率P都将发生较大的改变,不但节能而且大大提高了设备运行性能。
根据冲渣泵的实际特性对其进行了具体改造,冲渣泵在冲渣时工作在49.5Hz,在不冲渣时工作在25Hz,考虑到工艺对调速精度要求不是很高,本系统只采用开环控制并在高炉值班室操作,需冲渣时给调节系统一个“1”的信号,电机高速运行,不需冲渣时将此信号取消,电机低速运行,取得了很好的节能效果。
5.3 改造后的系统实际运行状况根据18个月的运行,经过反复多种测试各运行参数一直正常,变频器质量性能良好,安全可靠,各项指标均达到了设计要求.(1)谐波抑制效果良好。
电压谐波含量小于3%,符合IEEE519-1992和GB/T14549-93标准。