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高壓變頻器應用分析-文庫吧資料

2024-08-31 17:17本頁面
  

【正文】 頻率一般不超過2kHz。Clamped中點箝位)方式,整流 電路一般采用二極管,逆變部分功率器件采用GTO,IGBT或IGCT。 在PWM電壓源型變頻器中,當輸出電壓較高時,通常采取三電平PWM方式,也稱NPC(Netural電流源型變頻器GTOPWM電流源型變頻器電機電流質量的提高主要是通過GTO采用諧波消 除的電流PWM開關模式來實現,但受到GTO開關頻率上限的限制。為了降低輸出諧波,也有 采用輸出12脈沖方案或設置輸出濾波器,輸出諧波會有較大改善,但系統(tǒng)的成本和復雜性也會大大增加。普通的 電流源型變頻器輸出電流波形和輸入電流波形極為相似,都是120176。 電流源型變頻器種類很多,主要有串聯(lián)二極管式、輸出濾波器換相式、負載換相式(LCI)和GTOPWM式等。輸出諧波對電機的影響主要有:引起電機附加發(fā)熱,導致電機的額外溫升,電機往往要降額使用。輸出諧波對電機的影響4單元串聯(lián)多電平PWM變頻器功率因數較高。由于輸入功率因數較高,輸入變 壓器和整流器只需處理有功電流,有利于提高系統(tǒng)的效率。二極管整流電路在整個運行范圍內都有較高的 功率因數,(這是指位移因數,實際功率因數由于諧波的存在,還必須再乘以基波因數,會有所下降),一般也不必設置功 率因數補償裝置。在使用電流源型變頻器的場合,由于存在諧波,在一定的參數配合下,功率 因數補償電路可能產生并聯(lián)諧振現象,危及電容器本身和附近電氣設備的安全,因此,并聯(lián)電容組的設計中必須考慮諧波放大問題。 可見普通電流源型變頻器的輸入功率因數較低,且會隨著轉速的下降而降低,為了解決輸入功率因數較低的問題,往往需要功率因數補償裝置,同時也起到消除部分 諧波電流的作用。f—變頻器輸出頻率。jout—變頻器輸出功率因數。cosIout—變頻器輸出電流。Iin—變頻器輸入電流。Uout—變頻器輸出電壓。cosjin=(Uout/Uinh)cosjout=(f/fnomh)cosjout式中,Uin—變頻器輸入電壓。=UoutIoutcosjout對電流源型變頻器有Iin=Iout,所以我們也可以從能量轉換角度來分析這個問題。所以,對于風機水泵等平方轉矩負載, 直流環(huán)節(jié)電壓會隨著轉速的下降而很快降低,所以輸入整流電路必須將觸發(fā)角后移,這樣導致輸入功率因數很快下降。圖3當然系統(tǒng)的復雜和成本也大大增加了。晶閘管直流整流電路和二極管整流電路除了6脈沖結構和12脈沖結構外,還可以采取更高脈沖數的結構,如18脈沖,24脈沖,輸入諧波也會隨著降低,但會導致系統(tǒng)結構復雜,成本增加。電角度。變壓器也要設計成為能夠承受原邊和副邊的諧波電流。使電
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