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施耐德ATV1100中压变频器 -旨在节能的清洁紧凑的中压变频器 功率从0.3MW~8.3MW ATV1100中压变频器产品介绍目录 ATV1100中压变频器产品介绍目录 ATV 1100 – 产品概览 电压范围: 3.3/6/6.6 kV/10kV 功率范围: 3.3kV:315kW~4200kW 6.6kV: 370kW~8300kW 10kV: 500kW~4300kW 控制方式:V/F或无传感器矢量控制 适用负载类型:平方转矩(风机、泵类) 过载倍数:110%至150% 冷却方式: 空气冷却 变频器和输入移相变压器集成一体 完美的谐波抑制方案 (36 脉整流) ATV 1100 – 产品概览 ATV1100中压变频器产品介绍目录 中压变频历史追溯 中压变频器背景知识-功率元件种类 中压变频器即将成为大功率负载驱动的主流 电力电子技术的飞跃发展促进了中压变频技术的成熟性 中压变频器背景知识-功率元件对比 IGBT功率元件 优点: 开关频率高 触发电路简单 触发功耗低 IGCT/SGCT功率元件 优点: 耐压等级高 载流量大 中压变频器背景知识-功率元件对比 8个IGBT驱动电路--48个部件 中压变频器背景知识-功率元件对比 中压变频器背景知识-功率元件对比 中压变频器背景知识-中压变频器拓扑结构 交-交变频器 SCR可控硅直接变流器 交-直-交变频器 GTO/SGCT电流源型逆变器 NPC:中心点箝位式(三相三电平)电压源型IGCT逆变器 单元串联多电平移相式PWM电压源IGBT型逆变器 功率单元单相2电平技术 功率单元单相3电平技术 -- 施耐德ATV1100 中压变频器背景知识-系统方案 增设动力变压器与低压配电间会给土建施工带来不变同时增加成本 由于动力回路上的设备较多使得故障节点增加给维护带来极大不便 增加电缆成本同时线路较高的电流导致能耗的增加 变频器内部移相变压器为非标产品导致效率降低 需改变电机绕组接法带工频旁路时需增设绕组切换柜改造复杂化 10KV电机标准产品为星型接法若具备角型接法需提前声明 增加电缆成本同时线路较高的电流导致能耗的增加 输入移相变压器整体供货,经过工厂的出厂整体负载测试,可靠性高 输入输出环节少,出错概率低 无需对电机和电缆及相应设备进行任何更改 节省改造时间 中压变频器的性能指标 输入谐波的概念 谐波就是无用和有害的电压和电流,一般频率变化并且和基波叠加在一起 波产生于非线性负载,使得电流和电压不成比例 中压变频器输入整流环节都为 非线性的,会对电网产生谐波,其输入谐波的幅值与变频器整流环节的脉冲数(或多重化的次数)密切相关 输入谐波的标准 IEEE519-1992国际标准 GB/T14549-93国家标准 中压变频器的性能指标 输入谐波的标准 GB/T14549-93国家标准 对电压而言,就6KV和10KV电网要求电压总谐波不超过4% 对电流而言,将各次谐波换算成百分比,也为4%左右。 IEEE519-1992国际标准 ATV1100 6KV/10KV 高次谐波含有率 ATV1100消除输入谐波的有效方法 减少输入谐波的有效措施是将输入变压器进行多重化设计形成多脉冲整流 从理论上可以推导出下列结论: 12脉冲整流:11次以下谐波自动抵消 18脉冲整流:17次以下谐波自动抵消 24脉冲整流:23次以下谐波自动抵消 30脉冲整流:29次以下谐波自动抵消 36脉冲整流:35次以下谐波自动抵消 绿色环保ATV1100中压变频器采取多重化有效消除输入谐波。 ATV1100中压变频器的输入移相变压器的二次绕组,采用延变三角形联结绕组相位互差10度电角度,形成36脉波的二极管整流电路结构。 ATV1100消除输入谐波的有效方法 对功率单元的整流电路加以创新设计采用12脉波整流模式 ATV1100消除输入谐波的有效方法 ATV1100变压器二次绕组布置 中压变频器背景知识-矢量控制技术 ATV1100中压变频器产品介绍目录 ATV1100 产品介绍 电压范围: 3.3/6/6.6 kV/10kV 功率范围: 3.3kV:315kW~4200kW 6.6kV: 370kW~8300kW 10kV: 500kW~4300kW 控制方式:V/F或无传感器矢量控制 适用负载类型:平方转矩(风机、泵类) 直接以高-高方式启动中压电机 高效率·高功率因数 操作简便易维护 节省能源 ATV1100 产品介绍 结构紧凑·节省空间 ATV1100 产品组织结构图 ATV1100 原理及特点-6kV变频器 ATV1100原理及特点-10kV变频器 ATV1100原理及特点-输出电压矢量图
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