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高壓變頻�
閱讀�13984時間�2010-09-26 14:47:37

  變頻�是利用電�半導�器件的通斷作用將工�電源變換為另一頻率的電能控制裝�。隨著現(xiàn)代電力電子技術和微電子技�的迅猛發(fā)�,高壓大功率變頻調速裝置不斷地成熟起來,原來一直難于解決的高壓問題,近年來通過器件串聯(lián)或單元串�(lián)得到了很好的解決�

構成及測�

  1 Power SmartTM高壓變頻調速控制裝置系�(tǒng)組成

  Power SmartTM系列高壓變頻調速系�(tǒng)主要由切分移相干式變壓器�、功率單元柜、控制單元柜、遠控操作箱、旁路開關柜等部分組�。切分移相干式變壓器為變頻器的輸入設�,一般由鐵心、輸入繞�、屏蔽層、輸出繞組及冷卻風機、過熱保護等部分構成。控制單元柜主要由主控制�、溫控器、風機保護器、人機界面(�(shù)碼管和彩色觸摸屏可選�、PLC、嵌入式微機、開關電�、EMI模塊、隔離變壓器、空氣開�、接觸器、繼電器、模擬量模塊、開關量模塊等組��

  2 工作原理

  Power SmartTM系列高壓變頻器是采用單元串聯(lián)多重化技術屬于電壓源型高-高式高壓變頻器。所謂多重化,就是每相由幾個低壓功率單元串�(lián)組成,各功率單元由一個多繞組的移相隔離變壓器來獨立供電。采用多重化疊加的方�,使變頻器輸出電壓的諧波含量很小,不會引起電動機的附加諧波發(fā)�。其輸出電壓的dV/dt也很�,不會給電機增加明顯的應�,因此可以向普通標準型交流電動機供�,而且無需降容使用。由于輸出電壓的諧波和dV/dt都很小,不需要附加輸出濾波器,輸出電纜也長度無要求。由于諧波很�,附加的轉矩脈動也很�,避免了由此引起的機械共�。變頻器工作時的功率因數(shù)�0.96以上,完全滿足了供電系統(tǒng)的要�。因此不需要附加電源濾波器或功率因�(shù)補償裝置,也不會與現(xiàn)有的補償電容裝置�(fā)生諧�,變頻器工作時不會對同一電網上運行的電氣設備�(fā)生干�,因而被人們譽為“完美無諧波的高壓變頻器��

  3 技術特�

  采用雙DSP控制,可靠性高,杜絕了變頻器死機問�;采�36脈沖整流(以6KV變頻器為例)及空間矢量多重化PWM技術,每相�6個功率單元串�(lián)而成,并直接驅動電動機,無需輸出升壓變壓�。輸出電平數(shù)�,dv/dt很小,輸出波形接近正弦波。采用專利技術的實時光纖傳送技�,對功率單元進行控制。變頻器輸出轉矩脈沖窄,控制精度�,避免了機械共振。完善的自我診斷和故障預警機�,上電自檢,運行中實時監(jiān)�,檢測速度�。通過雙DSP系統(tǒng),實�(xiàn)納秒級運算并進行綜合判斷,分析準�,減少變頻器誤報警。具有PWM控制波形與逆變輸出波形實時驗證功能,提高了輸出波形的準確�,增強了系統(tǒng)無故障的運行能力。具有反轉啟動和飛車啟動功能,無論電機處于正轉還是反轉狀�(tài),變頻器均可實現(xiàn)大力矩直接啟�。具備來電自啟動功能,避免電網短時失電對生產造成影響。變頻器�(fā)生短路、接�、過�、過載、過�、欠壓、過熱等情況�,系�(tǒng)均能故障定位并且及時告警或保護,對電網波動的適應能力�。支持中心點偏移式的旁路技�。當某一個功率單元失效時,能夠立即對該單元實施旁路處�,而整個變頻器的輸出仍能維�94[%]以上的電壓,這保證了系統(tǒng)的不間斷運行�

  4 出廠測試

  powersmart系列高壓變頻器檢驗項目(全功率出廠測試)包括:①一般檢驗:包括外觀、部�、元器件。②電氣間隙與爬電距離檢�。③安全與接地檢�。④外殼防護檢驗。⑤保護功能檢驗。⑥顯示功能檢驗。⑦效率檢驗。⑧功率因數(shù)檢驗。⑨輸出電壓檢驗。⑩頻率分辨率檢驗�  過載試驗�  連續(xù)運行試驗�  啟動特性控制實驗� 溫升試驗�  諧波實驗�   控制回路上電源切換實��  不間斷后備電源實��  高壓掉電短時跟蹤再啟動實�� 飛車啟動試驗�

  每一臺PowerSmart系列高壓變頻器,在出廠時都經過嚴格測�。九洲電氣組建了高壓大功率變頻器實驗�。具體包括:電氣性能試驗�,負責對產品的工頻耐壓、電氣絕�、三�、效�、功率因�(shù)、產品的動態(tài)特性等性能進行綜合測試。電磁兼容實驗室,負責對產品進行快速脈沖群、靜�、浪�、電壓跌落等項目試驗。單元模塊老化實驗�,負責對每一個功率單�、控制單元板進行高溫帶載72小時老化實驗。中高壓變流試驗�,是與羅克韋爾共同建造的,負責對中高壓等級的變頻�、軟啟動�、兆瓦級風力�(fā)電變流器、SVC產品進行智能化帶負載性能測試。其所能測試等級為690V�10KV,測試功率可達�5000KW。它為高壓變頻器的技術發(fā)展提供了一個全方位的試驗平臺�

市場特點

  (1)市場普遍接受。如果在5年以前推廣高壓變頻器,一般還要給用戶講解其原�,為什么要使用它。但是現(xiàn)�,經過眾多廠家的共同努力,和市場使用效果的宣�,用戶已經普遍接受高壓變頻器,只是在眾多廠家中選擇誰的問��

  (2)�(yè)績很重要。高壓變頻器一般功率較�,都使用在非常關鍵的部位。所以用戶對產品的可靠性是最關心�??疾榭煽啃缘霓k法,就是去已經使用的用戶那里去了解情�,這樣的用戶越多,說服力就越強.

  (3)服務的重要性不容忽�。高壓變頻器是大功率的電子設�,在使用�,總會遇到一些問題,高壓變頻器工作的場合又非常關�,因�,對用戶的及時服務是非常重要的。服務是維持用戶關系的非常重要的方面。如果服務不到位,或者像有些國外廠家,服務和備件的價格較�,都會影響用戶的選擇�

  (4)�(xiàn)場的適應性非常重要。一般的高壓變頻器開�(fā)廠家,在自己的實驗室里,都很難完全模仿用戶現(xiàn)場的情況,所以,產品設計的靈活性怎么�,到了現(xiàn)場遇到問題能否盡快解�,都是非常重要的。由于耗電量大,負載又非常重要,用戶往往不希望設備較長時間的試運行,所�,產品設計不嚴謹,一旦遇到問題,就非常難以解�。近年來,許多廠家的產品裹足不前,就是這個原因�

  (5)價格進一步下�。由于激烈的競爭,以及后來者為了奪取業(yè)績而不得已采用的低價策�,高壓變頻器的價格下降很�,在某些項目�,一些競爭廠家報出的價格甚至低于成本�。隨著技術的進步,高壓變頻器除了在已有的市場上繼�(xù)擴大�(guī)模外,還將進一步擴展應用的領域,對于很多負�,還需要解決變頻器的工程應用上的問�??傊?,高壓變頻器正在迎來�(fā)展的黃金時期�

信號傳遞技�

  通常,我們把用來驅動1kV以上交流電動機的�、大容量變頻器稱為高壓變頻器。但按國際慣例和我國國家標準,當按供電電壓大于或等于10kV時稱高壓,小�10kV�1kV時應稱為中壓??紤]到電壓大�6kV�,我國變頻器多采用交直交多電平式拓撲結構。本文所討論的信號傳遞技術側重于電壓大于6kV的高壓變頻器�

  一、高壓變頻器的電磁環(huán)�

  包括高壓變頻器在內的變頻器主電路一般為�-�-交拓撲結�,外部由電網輸入工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,經過電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變?yōu)轭l率可變的交流信號。國內高壓變頻器的整流部分多采用移相變壓器使電網的輸入電流諧波在4[%]以下。在逆變器輸出回路中,輸出電壓信號受PWM載波信號調制的脈沖波�,對于GTR大功率逆變元件,其PWM的載波頻率為2-3kHz,而IGBT大功率逆變元件的PWM載波頻率可達15kHz。雖然,高壓變頻器采用移相變壓器、多重化等技術手段使變頻器的輸入輸出波形達到了令人滿意的程度,但是其功率達到兆瓦以上,電磁干擾與本身功率成正�,其電磁干擾仍然嚴重。筆者的同事用萬用表測得變頻器內部的共模干擾電壓達到AC200V,也就是說信號線所受的共模干擾電壓在AC200V以上�

  �、高壓變頻器信號所受電磁干擾的傳播途徑

  高壓變頻器能產生功率非常大的諧波,對自身與其它設備干擾性較�。其干擾傳播途徑與一般電磁干擾途徑是一致的,主要分電磁輻射、傳導和感應耦合。其具體表現(xiàn)為:

 ?�?)對周圍的電�、電氣設備產生電磁輻射。高壓變頻器的逆變橋采用PWM技�,當根據給定頻率和幅值指令產生預期的和可重復的開關模式時,其輸出的電壓和電流的功率頻譜是離散�,并�?guī)в信c開關頻率相應的高次諧波群。高載波頻率和場控開關器件的高速切換(du/dt可達1kV/us以上)所引起的輻射干擾問題相當突出�

 ?�?)強電磁干擾�(huán)境中的變頻器電路產生感應耦合,感應出干擾電壓或電�。當回路1對回�2造成磁場耦合干擾�,在回路2上形成的串聯(lián)干擾電壓UN�式中ω � 干擾信號的角頻率�

  B � 干擾源回�1形成的磁場連接回路2處的磁通密��

  A � 為回�2感受磁場感應的磁通的閉合面積�

  θ � B和A兩個適量的夾角�

  電磁耦合干擾主要由兩類組成:一是惡劣電磁環(huán)境中的金屬導線回路產生非常高的共模電�;二是所測量的電信號本省含有豐富的噪�。當變頻器的信號傳輸線路和變頻器的功率逆變器件的物理距離比較近�,逆變器件的高次諧波信號將通過感應的方式耦合到信號中去�

  �、高壓變頻器的信號傳遞技�

  據電磁性的基本原理,形成電磁干擾(EMI)須具備三要�:電磁干擾�、電磁干擾途徑、對電磁干擾敏感的系�(tǒng)。電磁干擾源不在本文的討論范圍之�,本文主要從切斷電磁干擾途徑和降低系�(tǒng)對電磁干擾的敏感性兩個方面討論高壓變頻器的信號傳遞技�。高壓變頻器主要從以下幾個方面來保障信號傳遞技術的�

  �1)在設計系統(tǒng)時選擇抗干擾性強的信號傳遞技�,如�(yōu)先考慮�(shù)字型與電流型信號。數(shù)字信號的抗干擾能力遠遠強于模擬信號。除測量用模擬信號外,在�(shù)字信號滿足信號傳輸速度的前提下應優(yōu)先考慮采用�(shù)字信號。惡劣的電磁�(huán)境對信號電纜的影響主要是產生共模電壓干擾,電流型信號在傳輸通路中不會出�(xiàn)在同一回路中各點電流大小不一致的問題,有很強的抗感應式干擾的能力,推薦采用工�(yè)上常用的4-20mA信號�

  �2)當傳遞�(shù)字信號或電平信號�,采用光纖作為傳輸介質傳遞信�。以光波的形式傳遞信�,可以從根本上杜絕信號在傳輸過程中所受干�;信號在光纖中以光速傳�,光纖傳輸信號速度快;采用光纖可以節(jié)省有色金�-�,比電纜傳輸信號經濟�

 ?�?)隔離,隔離是切除電磁輻射和傳導干擾的有效方�,可以避免干擾信號傳入下一級信號處理電路。隔離是指切斷信號的電氣傳播途徑,在信號傳輸?shù)倪^程中利用光或磁來耦合輸入信號。隔離可分為對模擬信號的隔離和對�(shù)字信號的隔離兩種信號隔離方法。常用的模擬信號的隔離措施為隔離放大器和隔離變壓�。常用的�(shù)字信號隔離方法為采用光電耦合�,光電耦合器分普通型和高速型兩種。圖1(a)為模型信號隔離放大器ISO124原理�,(b)為雙通道高速數(shù)字信號光電耦合器原理圖�

信號隔離放大器

  將不同種類的信號線隔離鋪設(不在同一電纜槽中或在同一電纜槽中用金屬隔板隔開),可以根據信號不同類型將其按抗噪聲干擾能力分類鋪��

  �4)屏蔽是限制內部的電磁能量越出某一區(qū)域和防止外來的能量進入某一區(qū)�。一般常用于隔離和衰減輻射干擾,屏蔽的實質是由具有良好導電性能的金屬材料制成的一個全封閉的殼�。在高壓變頻器中傳輸電信號時均需采用屏蔽電纜,在使用中需要注意以下幾點:①屏蔽體單端接地,有時也稱為靜電屏蔽。屏蔽層靠近變頻器的一�,應接控制電路的公共端(COM�,但不要接到變頻器的接地端(E)或大地,如�2所�。②當干擾電場很強而電路靈敏度又高�,可采用雙層屏蔽。注意:內外屏蔽層之間只能一點連接,且要加濾波電路,兩層之間距離應盡可能大。③為防止空間電磁波對高靈敏度接收調和的干擾,可采用金屬網屏蔽室�

 ?�?)接�。接地的作用概括起來只有兩種:保護人和設備不受損害的保護接地和為了抑制電磁干擾的接地即工作接地。在此只討論工作接地的問�,工作接地是為了使變頻控制系�(tǒng)及與之相連的儀表均能可靠運行并保證測量和控制精度而設的接�。在高壓變頻器信號傳遞中需要考慮信號回路接地、屏蔽接�,高壓變頻器用于石化或其他防暴系�(tǒng)中還有本安接地的問題�

  信號回路接地,如各變頻器的負端接地,開關信號的負端接地等。信號地的處理原則上不允許各變送器和其他的傳感器在�(xiàn)場接�,而應都將其負端在變頻器端子處一點接地。但在有些場�,現(xiàn)場必須接地,這時必須注意原信號的輸入端子(上雙端)不允許和變頻控制系�(tǒng)的接地線有任何電氣連線,而變頻控制系�(tǒng)在處理這類信號時,必須在前端采用有效的隔離措施�

  屏蔽接地(模擬信號的屏蔽接地�,模擬地是所有的接地中要求的一�,高壓變頻器要求接地電阻小于0.1Ω,需在變頻器機柜內部安裝模擬地匯流排或其他設�。用戶在接線時將屏蔽線分別接到模擬地匯流排上,在機柜底部,用絕緣多股銅線連接到一�,然后將各機柜的匯流排用絕緣多股銅導線或銅條以輻射狀連接到接地點。注意各機柜之間的連接電阻需小于1Ω�

  本安接地,是本安儀表或安全柵的接地。這種接地除了可抑制干擾外,還是使儀表和系統(tǒng)具有本質安全性質的措施之一。本安接地會因采用的設備不同而不�,安全柵的作用是使危險現(xiàn)場端永遠處于安全電源和安全電壓范圍之內。如果現(xiàn)場端短路,由于負載電阻和安全柵電阻R的限流作用,會將導線上的電流限制在安全范圍之內,使現(xiàn)場端不至于產生很高的溫度,引起燃燒。如果變頻器一端產生故�,則高壓信號加入信號回路,則由于齊納二極管的作用,也使電壓處于安全范圍�

 ?�?)使用雙絞線。雙絞線的絞扭節(jié)距把式(1)中的A回路分隔成許多小回路,如果雙絞線的絞扭一�,那么這些小回路的面積相等而方向相�,因此其磁場干擾可以相互抵消。但需要說明的是雙絞線的結構對電場耦合干擾沒有抑制能力。當給雙絞線加上屏蔽層后,其抑制干擾能力更強。圖3 示出了幾種雙絞線的使用方�,讀者可作比�。如果每2.54cm�6個均勻絞扭,對磁場干擾得抑制dB�(shù)入圖所�。其中圖3(a)采用單端接地的方式,對磁場干擾具有高達55dB的衰減能�。而圖3(b)由于雙端接�,地線阻抗與信號線阻抗不對稱,地�(huán)流造成了雙絞線電流不平�,因此降低了雙絞線抗磁場干擾能力,只�13dB的磁場干擾能�。圖3(c)的屏蔽層雙端接地,具有一定的抑制磁場耦合干擾能力,加上雙絞線本身的作�,具�63dB的衰�。圖3(d)的屏蔽層和雙絞線都兩端接地,其效果只是比圖3(b)好,只�63dB的衰��

  �、結束語

  如前所�,高壓變頻器的電磁環(huán)境除具有一般電子設備的共性外,還具有自己的特�。在考慮其信號傳輸時,需綜合采用本文中所提的這些信號傳輸技術。我們公司的風光牌變頻器正是因為采用了上述的信號傳輸技�,產品的可靠性得到保�。亦是我們公司的產品被評為中國的因素之一�

原理及其分類

  1 前言

  隨著�(xiàn)代電力電子技術和微電子技術的迅猛�(fā)�,高壓大功率變頻調速裝置不斷地成熟起來,原來一直難于解決的高壓問題,近年來通過器件串聯(lián)或單元串�(lián)得到了很好的解決。其應用的領域和范圍也越來越為廣范,這使得高�、合理地利用能源(尤其是電能)成為了可能。電機是國民經濟中主要的耗電大戶,高壓大功率的更為突�,而這些設備大部分都有節(jié)能的潛力。大力發(fā)展高壓大功率變頻調速技�,,將是時代賦予我們的一項神圣使�,而這一使命也將具有深遠的意��

  2 高壓變頻器的分類及其電路的拓撲結�

  高壓變頻器的種類繁多,其分類方法也多種多�。按著中間環(huán)節(jié)有無直流部分,可分為交交變頻器和交直交變頻器;按著直流部分的性質,可分為電流型和電壓型變頻器;按著有無中間低壓回路,可分為高高變頻器和高低高變頻�;按著輸出電平數(shù),可分為兩電平、三電平、五電平及多電平變頻�;按著電壓等級和用�,可分為通用變頻器和高壓變頻�;按著嵌位方�,可分為二極管嵌位型和電容嵌位型變頻器等等�

  2.1電流型變頻器

  由于在變頻器的直流環(huán)節(jié)采用了電感元件而得�,其�(yōu)點是具有四象限運行能�,能很方便地實現(xiàn)電機的制動功�。缺點是需要對逆變橋進行強迫換流,裝置結構復�,調整較為困難。另�,由于電網側采用可控硅移相整�,故輸入電流諧波較大,容量大時對電網會有一定的影響。如�1�3所��

  2.2電壓型變頻器

  由于在變頻器的直流環(huán)節(jié)采用了電容元件而得名,其特點是不能進行四象限運�,當負載電動機需要制動時,需要另行安裝制動電�。功率較大時,輸出還需要增設正弦波濾波器。如�2�4所��

  2.3高低高變頻器

  采用升降壓的辦法,將低壓或通用變頻器應用在�、高壓環(huán)境中而得�。原理是通過降壓變壓�,將電網電壓降到低壓變頻器額定或允許的電壓輸入范圍內,經變頻器的變換形成頻率和幅度都可變的交流電,再經過升壓變壓器變換成電機所需要的電壓等級�

  這種方式,由于采用標準的低壓變頻�,配合降�,升壓變壓器,故可以任意匹配電網及電動機的電壓等�,容量小的時侯(<500KW)改造成本較直接高壓變頻器低。缺點是升降壓變壓器體積�,比較笨�,頻率范圍易受變壓器的影��

  一般高低高變頻器可分為電流型和電壓型兩種�

  2.3.1高低高電流型變頻�

  電路拓撲結構如圖1所�,在低壓變頻器的直流�(huán)節(jié)由于采用了電感元件而得名。輸入側采用可控硅移相控制整�,控制電動機的電流,輸出側為強迫換流方式,控制電動機的頻率和相位。能夠實�(xiàn)電機的四象限運行�

電路拓撲結構圖

  �

  2.3.2高低高電壓型變頻�

  電路拓撲結構如圖2所�,在低壓變頻器的直流�(huán)節(jié)由于采用了電容元件而得�。輸入側可采用可控硅移相控制整流,也可以采用二極管三相橋直接整流,電容的作用是濾波和儲能。逆變或變流電路可采用GTO ,IGBT,IGCT � SCR元件,通過SPWM變換,即可得到頻率和幅度都可變的交流電,再經升壓變壓器變換成電機所需要的電壓等級。需要指出的�,在變流電路至升壓變壓器之間還需要置入正弦波濾波�(F),否則升壓變壓器會因輸入諧波或dv/dt過大而發(fā)�,或破壞繞組的絕�。該正弦波濾波器成本很高,一般相當于低壓變頻器的1/3�1/2的價��

  �

  2.4高高變頻�

  高高變頻器無需升降壓變壓器,功率器件在電網與電動機之間直接構建變換�。由于功率器件耐壓問題難于解決,目前國際通用做法是采用器件串�(lián)的辦法來提高電壓等級,其缺點是需要解決器件均壓和緩沖難題,技術復�,難度大。但這種變頻器由于沒有升降壓變壓�,故其效率較高低高方式的�,而且結構比較緊湊�

  高高變頻器也可分為電流型和電壓型兩種�

  2.4.1高高電流型變頻器

  它采用GTO,SCR或IGCT元件串聯(lián)的辦法實�(xiàn)直接的高壓變�,目前電壓可�10KV。由于直流環(huán)節(jié)使用了電感元�,其對電流不夠敏�,因此不容易�(fā)生過流故�,逆變器工作也很可靠,保護性能良好。其輸入側采用可控硅相控整流,輸入電流諧波較大。變頻裝置容量大時要考慮對電網的污染和對通信電子設備的干擾問�。均壓和緩沖電路,技術復�,成本高。由于器件較�,裝置體積大,調整和維修都比較困�。逆變橋采用強迫換�,發(fā)熱量也比較大,需要解決器件的散熱問題。其�(yōu)點在于具有四象限運行能力,可以制動�

  需要特別說明的�,該類變頻器由于較低的輸入功率因�(shù)和較高的輸入輸出諧波,故需要在其輸入輸出側安裝高壓自愈電容�

  其電路拓撲結構如�3所��

其電路拓撲結構圖

  �

  2.4.2高高電壓型變頻器

  如圖4所�,電路結構采用IGBT 直接串聯(lián)技術,也叫直接器件串聯(lián)型高壓變頻器。其在直流環(huán)節(jié)使用高壓電容進行濾波和儲能,輸出電壓可達6KV,其�(yōu)點是可以采用較低耐壓的功率器�,串�(lián)橋臂上的所有IGBT作用相同,能夠實�(xiàn)互為備用,或者進行冗余設計。缺點是電平�(shù)較低,僅為兩電平,輸出電壓dV/dt也較�,需要采用特種電動機或整加高壓正弦波濾波�,其成本會增加許�。它不具有四象限運行功能,制動時需另行安裝制動單元�

  這種變頻器同樣需要解決器件的均壓問題,一般需特殊設計驅動電路和緩沖電�。對于IGBT驅動電路的延時也有極其苛刻的要求。一旦IGBT的開通、關閉的時間不一�,或者上升、下降沿的斜率相差太懸殊,均會造成功率器件的損��

  �

  2.5嵌位型變頻器

  鉗位型變頻器一般可分為二極管鉗位型和電容鉗位型�

  2.5.1二極管嵌位型變頻�

  電路拓撲結構如圖5所�,它既可以實�(xiàn)二極管中點嵌位,也可以實�(xiàn)三電平或更多電平的輸�,其技術難度較直接器件串聯(lián)型變頻器�。由于直流環(huán)節(jié)采用了電容元�,因此它仍屬于電壓型變頻�。這種變頻器需要設置輸入變壓器,它的作用是隔離與星角變�,能夠實�(xiàn)12脈沖整流,并提供中間嵌位零電平。通過輔助二極管將IGBT等功率器件強行嵌位于中間零電平上,從而使IGBT兩端不會因過壓而燒毀,又實現(xiàn)了多電平的輸��

  這種變頻器結構,輸出可以不安裝正弦波濾波��

  �

  2.5.2電容嵌位型變頻器

  電路拓撲結構如圖6所�,它采用同橋臂增設懸浮電容的辦法實現(xiàn)了功率器件的嵌位,目前這種變頻器應用的比較��

  �

  2.6單元串聯(lián)型變頻器

  這是近幾年才�(fā)展起來的一種電路拓撲結�,它主要由輸入變壓器、功率單元和控制單元三大部分組成。采用模塊化設計,由于采用功率單元相互串�(lián)的辦法解決了高壓的難題而得�,可直接驅動交流電動�,無需輸出變壓�,更不需要任何形式的濾波��

  如圖7所�,以6單元串聯(lián)為例。整套變頻器共有18個功率單�,每相由6臺功率單元相串聯(lián),并組成Y形連接,直接驅動電�。每臺功率單元電�、結構完全相同,可以互換,也可以互為備用�

  變頻器的輸入部分是一臺移相變壓器,原邊Y形連接,副邊采用沿邊三角形連接,共18副三相繞�,分別為每臺功率單元供電。它們被平均分成�、Ⅱ、Ⅲ三大部分,每部分具有6副三相小繞�,之間均勻相位移10度�

  該變頻器的特點如下:

 ?�?nbsp; 采用多重化PWM方式控制,輸出電壓波形接近正弦波�

 ?�?nbsp; 整流電路的多重化,脈沖數(shù)多達36,功率因�(shù)�,輸入諧波小�

  �  模塊化設�,結構緊�,維護方�,增強了產品的互換��

 ?�?nbsp; 直接高壓輸出,無需輸出變壓��

 ?�?nbsp; 極低的dv/dt輸出,無需任何形式的濾波器�

 ?�?nbsp; 采用光纖通訊技術,提高了產品的抗干擾能力和可靠��

 ?�?nbsp; 功率單元自動旁通電路,能夠實現(xiàn)故障不停機功��

  3 高壓變頻器的主要應用領域

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