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高壓變頻器的工作原理與性能特點(diǎn)

高壓變頻器的工作原理與性能特點(diǎn)

2015/9/16 15:25:08

  變頻器是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)和微電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,高壓大功率變頻調(diào)速裝置不斷地成熟起來(lái),原來(lái)一直難于解決的高壓?jiǎn)栴},近年來(lái)通過器件串聯(lián)或單元串聯(lián)得到了很好的解決,一下小編為大家講述高壓變頻器的工作原理與性能特點(diǎn)。

  一、高壓變頻器的基本構(gòu)成:

  1、高壓變頻器的構(gòu)成: 內(nèi)部是由十八個(gè)相同的單元模塊構(gòu)成,每六個(gè)模塊為一組,分別對(duì)應(yīng)高壓回路的三相,單元供電由移相切分變壓器進(jìn)行供電。(原理圖)

  2、功率單元構(gòu)成: 功率單元是一種單相橋式變換器,由輸入切分變壓器的副邊繞組供電。經(jīng)整流、濾波后由4個(gè)IGBT以PWM方法進(jìn)行控制,產(chǎn)生設(shè)定的頻率波形。變頻器中所有的功率單元,電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)相同,實(shí)行模塊化的設(shè)計(jì)。其控制通過光纖發(fā)送。來(lái)自主控制器的控制光信號(hào),經(jīng)光/電轉(zhuǎn)換,送到控制信號(hào)處理器,由控制電路處理器接收到相應(yīng)的指令后,發(fā)出相應(yīng)設(shè)的IGBT的驅(qū)動(dòng)信號(hào),驅(qū)動(dòng)電路接到相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)信號(hào)后,發(fā)出相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)電壓送到IGBT控制極,操作IGBT關(guān)斷和開通,輸出相應(yīng)波形。功率單元中的狀態(tài)信息將被收集到應(yīng)答信號(hào)電路中進(jìn)行處理,集中后經(jīng)電/光轉(zhuǎn)換器變換,以光信號(hào)向主控制器發(fā)送。

  二、高壓變頻器運(yùn)行原理:

高壓變頻器的每個(gè)功率單元相當(dāng)于一個(gè)三電平的二相輸出的低壓變頻器,通過疊加成為高壓三相交流電,變頻器中點(diǎn)與電動(dòng)機(jī)中性點(diǎn)不連接,

  變頻器輸出實(shí)際上為線電壓,由A相和B相輸出電壓產(chǎn)生的UAB輸出線電壓可達(dá)6000V,為25階梯波。如下圖所示,為輸出的線電壓和相電壓的階梯波形,UAB不僅具有正弦波形而且臺(tái)階數(shù)也成倍增加,因而諧波成分及dV/dt均較小。

  三、多電平單元串聯(lián)疊加高壓變頻器在運(yùn)行:

將輸入的工頻的三相高壓交流電轉(zhuǎn)化為可以進(jìn)行頻率可調(diào)節(jié)的三相交流電,其電壓和頻率按照V/F的設(shè)定進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié),保持電機(jī)在不同的頻率下運(yùn)行,而定子磁心中的主磁通保持在額定水準(zhǔn),提高電機(jī)的轉(zhuǎn)換效率。 在變頻器輸入側(cè),由于變頻器多個(gè)副邊繞組的均勻位移,如6KV輸出時(shí)共有+250、+150、+50、-50、-150、-250共6種繞組,變頻器原邊電流中對(duì)應(yīng)的電流成分也相互均勻位移,構(gòu)成等效36脈動(dòng)整流線路,變流轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的諧波都相互抵消,湮滅。工作時(shí)的功率因數(shù)達(dá)0.95以上,不需要附加電源濾波器或功率因數(shù)補(bǔ)償裝置,也不會(huì)與現(xiàn)有的補(bǔ)償電容裝置發(fā)生諧振,對(duì)同一電網(wǎng)上運(yùn)行的電氣設(shè)備沒有任何干擾。

  四、高壓變頻器的性能特點(diǎn):

  1、應(yīng)用范圍: 調(diào)速范轉(zhuǎn)寬,可以從零轉(zhuǎn)速到工頻轉(zhuǎn)速的范圍內(nèi)進(jìn)行平滑調(diào)節(jié)。 在大電機(jī)上能實(shí)現(xiàn)小電流的軟啟動(dòng),啟動(dòng)時(shí)間和啟動(dòng)的方式可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工況進(jìn)行調(diào)整。 頻率的調(diào)整是根據(jù)電機(jī)在低頻下的壓頻比系數(shù)進(jìn)行電壓和頻率的輸出,在低轉(zhuǎn)速下,電機(jī)不僅是發(fā)熱量低,而且輸入電壓低,將使電機(jī)絕緣老化速度降低。

  2、技術(shù)新穎 串聯(lián)多重化疊加技術(shù)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了真正意義的高-高電力變換,無(wú)需降壓升壓變換,降低了裝置的損耗,提高了可靠性,解決了高壓電力變換的困難。串聯(lián)多重化疊加技術(shù)的應(yīng)用還為實(shí)現(xiàn)純正弦波、消除電網(wǎng)諧波污染開辟了嶄新的途徑。

  移相變壓器

  移相變壓器是單元串聯(lián)型多電平高壓大功率變頻器中的關(guān)鍵部件之一。

  用低壓電力電子元件做高壓變頻器通常有兩種方法:一是用低壓元件直接串聯(lián),另一種方法是用獨(dú)立的功率單元串聯(lián),稱為單元串聯(lián)型多電平高壓大功率變頻器。后者因?yàn)楸惹罢哂懈嗟膬?yōu)點(diǎn)而成為高壓大功率變頻器的主流。

  以6kV變頻器為例:它的每相由6個(gè)獨(dú)立的、額定電壓為Ve=577V(峰值為816V)的低壓功率單元串聯(lián)而成,輸出相電壓為3464V線電壓可達(dá)6000V左右。每個(gè)功率單元承受全部輸出電流但只提供1/6相電壓和1/18的輸出功率。每個(gè)功率單元分別由變壓器的一組二次繞組供電,功率單元之間以及變壓器二次繞組之間相互絕緣。

  很明顯移相變壓器在該變頻器中起了兩個(gè)關(guān)鍵的作用:一是電氣隔離作用才能使各個(gè)變頻功率單元相互獨(dú)立從而實(shí)現(xiàn)電壓迭加串聯(lián),二是移相接法可以有效地消除35次以下的諧波。(理論上可以消除6n-1次以下的諧波, n為單元級(jí)數(shù))

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