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内容提示 风机水泵调速为什么节能 功率电路器件介绍 交流电机的基本原理和调速的类型 串级调速和内反馈调速的基本原理 定子变频调速的基本电路形式 交直交变频器的PWM控制 交流电机变频调速的控制方法 高压电机调速器的几种类型 现在常见的高压调速类型 用户关心的几个问题 利德华福公司高压变频调速的简单介绍 构成高压变频器的功率器件的类型 二极管 晶闸管(可控硅) GTO IGCT GTR IGBT IEGT(注入增强栅晶体管) 交流电机的基本原理和调速的类型 同步电机的结构示意 异步电机的结构示意 异步电机一相的等值电路 三相全波Y型连接的调压电路 几种三相交流调压电路及其一相输出电压波形 转子串Rf 的调速原理图 转子串Ef 的串极调速原理图 串级调速系统 双馈调速系统 电磁转差离合器调速系统装置简图 变频调速的分类 交交变频调速 交-直-交变频调速: 电压源型 电流源型 早期:串联单相三重逆变器的PAM方法 正弦PWM信号产生的方式 谐波消除PWM方法(双极性) 谐波消除PWM方法 V/F比控制 异步电机的矢量控制 独立控制磁通和转矩 异步电机的直流电机模型 矢量控制的坐标变换 静止 as-bs-cs 到ds-qs 坐标变换 静止 as-bs-cs to ds-qs 坐标变换 (2) 静止两相 ds-qs 坐标到同步旋转 de-qe 的坐标变换(1) 直接测量磁通的矢量控制 直接转矩控制:逆变器的电压空间矢量模型 磁链和转矩控制 直接转矩控制系统的框图(1) AC电机的矢量控制和直接转矩控制 矢量控制和直接转矩控制的比较 高压电机调速器的几种类型 液力耦合器,电磁调速器 串级调速,内反馈调速 高低方式 高低高方式 IGBT直接串联方式 三电平方式 电流源方式 功率模块串联多电平方式 液力耦合器的特点 调速范围小(60-97%) 速度越低,效率越低 初期投资比变频小,维护费用大 调节精度低,响应慢; 转速波动大; 故障时电机不能旁路运行; 电机不能软启动 内反馈调速的特点 调速范围低(60-97%) 电机功率因数低(与速度成正比) 需要内馈绕线式电机和软启动电路; 不能用于两极电机; 调速装置故障时可以直接旁路运行; 调速精度低,响应慢; 滑环需维护; 突然停电会造成逆变颠覆。 三电平变频器的特点 受器件限制,电压无法达到6kv; 电压电平数少,dv/dt大,需要输出滤波器,或特殊电机; 输出侧没有变压器时,无法旁路运行; 变压器可以异地安装; 器件故障时,不能带故障运行。 电流源型变频器的特点 输入功率因数低(与速度成正比) 对电网电压波动敏感; 可以实现能量回馈; 器件故障不能带故障运行; 变压器可以异地安装; 有6kv产品,无10kv产品; 器件串联的可靠性问题; 整流桥串联可靠性低。 单元串联多电平变频器的特点 输入谐波少,功率因数高; 电机侧谐波和dv/dt少,适用普通电机; 功率电路模块化,维护方便; 部分电路故障可继续运行; 系统故障可旁路到电网运行; 可一带多运行; 不能将能量回馈到电网; 功率器件备品备件属于通用产品; 可做成10KV产品。 现在常见的高压调速类型 内反馈调速(保定北方、哈九州) 三电平高中型(ABB) 三电平高中高型(西门子) 电流源型(AB) 单元串联多电平型 (Robicon、利德华福、东方凯奇、东芝) 用户关心的几个问题(1) 整流脉冲数 电平数和dv/dt 功率单元旁路时的电压输出能力 关心电压谐波还是电流谐波 如何消除谐波 功率因数的定义 效率的测量方法和误差;损耗的构成 变频器对电机的保护 手动旁路和自动旁路 用户关心的几个问题(2) 关于电压型变频器的寿命 异步电动机低速运行发热问题 VVVF变频器的调速范围 变频器容量的选择 关于器件的数目 什么是四象限运行 变频器自身的保护功能 变压器的绝缘等级 VVVF变频调速的调速范围 异步电机的电压、频率比的关系 关于器件的数目 应关注总器件数目,功率器件的故障较少。 器件电压越高,损耗越大,系统损耗并不与器件数目成正比。 四象限运行 变频器自身的保护功能 输出过载 输出过流 电网过电压 电网欠电压 电网失电 直流母线过电压 直流母线欠电压 变压器过热 缺相 利德华福公司高压变频调速的简单介绍 风机和水泵的调速运行实现方法和节能测算 风机和水泵的基本类型 叶片式风机和水泵的基本调速性能 节能测算的基本曲线 风机和水泵变频调速需要注意的问题 电厂应用风机水泵变频调速的系统构建 变频调速节能的一般原理 风机的正常工作点为A,当风量需要从Q1调到Q2时,采用挡板调节,管网特性曲线由R1改变为R2,其工作点调至B点,其功率为OQ2BH2
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