虽然两组整流器输出电压的平均值大小相等、方向相反,但由于电压波形相反,两组输出电压的瞬时值不同,存在一定的电压差,如图1所示。由图可见,除了aP=0°、aN=180°以外,其余状态电压差均不为零,当aP=60°、aN=120°时,电压的瞬时值之差大,所产生的环流也将大。(a)正组电压(b)负组电压(c)组间电压差(d)环流由于瞬时电压差在组间产生环流,因此在有环流运行方式中,为了限制环流的大小,在
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虽然两组整流器输出电压的平均值大小相等、方向相反,但由于电压波形相反,两组输出电压的瞬时值不同,存在一定的电压差,如图1所示。由图可见,除了aP=0°、aN=180°以外,其余状态电压差均不为零,当aP=60°、aN=120°时,电压的瞬时值之差大,所产生的环流也将大。(a)正组电压(b)负组电压(c)组间电压差(d)环流由于瞬时电压差在组间产生环流,因此在有环流运行方式中,为了限制环流的大小,在组间加入了环流电抗器,这样正、负组可以同时工作,负载电流自然转换,使正、负组输出电流平滑过渡。有环流运行方式的优点是正、负组整流器可以自动切换,使交交变频器的输出电流连续、平滑、无死区,系统动态性能高,稳定性好。 次数用完API KEY 超过次数限制
后者因为比前者有更多的优点而成为高压大功率变频器的主流。以6kV变频器为例:它的每相由6个独立的、额定电压为Ve=577V(峰值为816V)的低压功率单元串联而成,输出相电压为3464V线电压可达6000V左右。每个功率单元承受全部输出电流但只提供1/6相电压和1/18的输出功率。每个功率单元分别由变压器的一组二次绕组供电,功率单元之间以及变压器二次绕组之间相互绝缘。很明显移相变压器在该变频器中起了两个关键的作用:一是电气隔离作用才能使各个变频功率单元相互独立从而实现电压迭加串联,二是移相接法可以有效地消除35次以下的谐波。 次数用完API KEY 超过次数限制
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变频器在长期放置一段时间不使用的情况下,再次启动使用的时候,可能会出现以下几种故障:(1)变频器送电后,前级断路器跳脱,变频器炸机;(2)变频器送电后,面板无显示;(3)变频器可以送电,但运行后出现元器件故障
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