高压变频器原理
按采用的功率器件分类: BJT (双极晶体管) GTO (门极可关断晶闸管) IGBT (绝缘栅双极晶体管) √ 其他
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常见高压变频器的分类
按输出形式分:
1. 高-高型
√
2. 高-低-高型
按电路结构分:
1. 三电平(中点钳位式)
2. 两电平
3. 单元串联多电平
√
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三、高压变频器结构
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( 2.3m × 4.6m × 1.1m )
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西门子罗宾康
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东芝三菱
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北京合康
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变压器柜
5 单元串联电压输出波形
6 单元串联: 13 电平
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输出电压、输出电流波形
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SA命S名:
单元串联 多电平 PWM型 高压变频器 西门子(罗宾康)叫法:
完美无谐波高压变频器
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SA单S元串联多电平PWM型高压变频器特点
· 正弦波输入,无需滤波器,输入谐波优于IEEE5191992标准和国家标准GB/T14549-93;
SAS 相 单 元 组 相 单 元 组 相 单 元 组 功率单元柜
单元串联电缆 辽宁赛沃斯节能技术有限公司
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工频/变频 手动切换旁路柜
手动刀闸
目视窗
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交流电机
交流电机
异步电机
等效
同步电机
电机的转速公式:
N = 60 f1 (1-s) / p
f 1= 电机供电频率,S = (n1-n)/n1 转差率,P = 电机极对数
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SAS电机调速分类:N = 60 f1 (1-s) / p
改变电机的极对数。 改变电机的转差率:
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一、高压变频器用途
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SAS为什么使用高压变频器?
作用:对高压交流电机进行调速
节能:风机水泵类负载的能耗正比于:n3 改善工况:风量、流量变化更平稳;
被控量调节及时、准确; 减少风机喘震或水泵水锤效应。 降低机械磨损:转速降低带来磨损降低。 避免对电网干扰:启动时无冲击电流。
·输入功率因数0.95以上,无需功率因数补偿器; ·高压直接输出,高-高结构,没有升压变压器; ·单元串联多电平PWM技术,完美正弦输出波形无
需输出滤波器,适用国产普通电机; ·内部干式变压器和功率单元模块化设计,维护方便; ·全数字控制,恒转矩特性;
· 97% 系统总体效率(包含变频器和变压器部分); ·可靠性高。
40%
6脉冲电流源加 2.5% LR
30%
12脉冲电流源加 5% LR
15%
12 脉冲电压源加5% LR
9%
18脉冲电流源输入
4%~5%
30脉冲 ( 5单元串联多电平变频器) <2%
国家标准——输入电流的总谐波含量小于5%
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S多A电S平输出:
单个单元: 1、0、-1
三电平
5 单元串联: 5~0~ -5 11 电平
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内部培训:
高压变频器EMC项目
技术工程部
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SAS 发电与节能
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火电厂
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SAS以电厂引风机为例:
目前大部分电厂(包括在建电厂)锅炉引风机都采用风门调速, 能耗很大。
移相角度 = 60O / 每相单元个数
所以:每相 6个单元,移相角为10O 每相 5个单元,移相角为12O
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S多A脉S冲整流:
全波整流
单相——双脉冲 三相——6脉冲
6个单元串联——36脉冲
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不同整流结构输入电流谐波失真比较
6 脉冲电压源加 2.5% LR
改变频率的同时,按比例改变电压, 即:U/f 控制
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SA通S用变频器的分类:
按主回路结构形式: 电流源型 电压源型 √
按控制方式分: U/f 控制 √ 转差频率控制 矢量控制 直接转矩控制
按输出电压调节方式分类: PAM (脉冲幅值调制方式) PWM (脉冲宽度调制方式) √
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空气开关
主控系统 开关
继电器
输入输出柜 (内部)
接线端子排
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继电器 WAGO (PLC)
显示屏背面
控制柜
UPS
信号转换板 辽宁赛沃斯节接能线技端术子有排限公司
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新增触摸屏
控制柜面板
标配键盘显示屏
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C
B
A
SA高S压变频器原理:
功率单元
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功率单元输出波形
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高压变频结构
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SA移S相:
干式输入变压器——副边采用延边移相方法, 使各绕组间产生一定相位差,从而消除由单元 引起的谐波电流对电网的影响。
转子串电阻调速 定子调压调速 电磁转差离合器调速 转子串级调速
改变电机的供电频率——变频调速
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SA磁S 通Фm :电机的重要运行性能参数
磁通过强—电机励磁电流过大,功率因 数低,铁芯损耗大。
磁通过弱—电机铁芯利用不充分,输出 转矩不够。
Фm ≈ U1/4.44 f1N1kw1 保证转矩不变的条件:
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S应A用S 范围:
火力发电:送风机、引风机、循环水泵、 冷凝泵、给水泵、灰浆泵等。
水处理:取水泵、配水泵、污水泵。 石化:风机、压缩机、油泵。 钢铁:焦炉鼓风、转炉除尘风机、水泵。 采油(包括近海):注水泵、输油泵、电
潜泵。
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二、高压变频器原理
用风门调节风量时曲线
用速度调节风量时曲线 (节能效果显著)
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1000KW给水泵
平均节电率:30%
1个月节8万元,1年节96万
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SAS 高压变频器原理
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SAS 三部分: 高压变频器用途 高压变频器原理 高压变频器结构