高压变频器:(1)液力耦合器方式。即在电机和负载之间串入一个液力耦合装置,通过液面的高低调节i电机和负载之间耦合力的大小,实现负载的速度调节;(2)串级调速。串级调速必须采用绕线式异步电动机,将转子绕组的一部分能量通过整流、逆变再送回到电网,这样相当于调节了转子的内阻,从而改变了电动机的滑差;由于转子的电压和电网的电压一般不相等,所以向电网逆变需要一台变压器,为了节省这台变压器
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高压变频器:(1)液力耦合器方式。即在电机和负载之间串入一个液力耦合装置,通过液面的高低调节i电机和负载之间耦合力的大小,实现负载的速度调节;(2)串级调速。串级调速必须采用绕线式异步电动机,将转子绕组的一部分能量通过整流、逆变再送回到电网,这样相当于调节了转子的内阻,从而改变了电动机的滑差;由于转子的电压和电网的电压一般不相等,所以向电网逆变需要一台变压器,为了节省这台变压器,现在应用中普遍采用内馈电机的形式,即在定子上再做一个三相的辅助绕组,专门接受转子的反馈能量,辅助绕组也参与做功,这样主绕组从电网吸收的能量就会减少,达到调速节能的目的。
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高压变频器:(3)高低方式。由于当时高压变频技术没有解决,就采用一台变压器,先把电网电压降低,然后采用一台低压的变频器实现变频;对于电机,则有两种办法,一种办法是采用低压电机;另一种办法,则是继续采用原来的高压电机,需要在变频器和电机之间增加一台升压变压器。上述三种方式,发展到目前都是比较成熟的技术。
高压变频器三种类型:(3)三电平型:三电平型变频器采用钳位电路,解决了两只功率器件的串联的问题,并使相电压输出具有三个电平。三电平逆变器的主回路结构环节少,虽然为电压源型结构,但易于实现能量回馈。三电平变频器在遇到的很大难题是电压问题,其很大输出电压达不到6KV,所以往往需要用变通的方法,要么改变电机的电压,要么在输出侧加升压变压器。这一弱点限制了它的应用。
对变频器现场进行更换或测量作业时必须注意以下事项。
在柜内靠近或接触元器件时,要消除静电,消除静电的方法是:戴接地防静电手环,该手环通过1MQ电阻接地。静电可通过触摸接地的导电体如金属片可加以消除。2.防电磁干扰:电磁干扰对高压变频器的硬件和软件都有可能造成损害,高压变频器本身产生的电磁辐射也会对临近的电子设备产生影响。因此,设备在安装时,必须做好变频器的接地工作,以免电子设备之间相互产生干扰。高压变频器的控制线很好 与动力线交叉通过,并尽量避免长距离靠近并行走线。现场到变频装 置的信号线,应该与强电电线分开布线,信号线采用屏蔽线,屏蔽线的--端可靠接地。为调速装置埋设控制接地极,要求接地电阻不大于4MQ。
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