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AFE系统配置

AFE系统配置 产品性能图谱之一 AFE 功率范围 适用全功率范围。 150%的过载能力, 较宽的电压偏差, 100%的工程应用。 AFE 实物照片 AFE 的原理 西门子的 AFE 能做什麽 AFE可从公用电网获取清洁(无谐波干扰)的交流能源 AFE允许功率因数可调 AFE可以在电压极度下降期间,仍获得100%轴特性, 无限平稳过渡 AFE可使变频器具有极佳的动态响应 AFE固有具备4象限运行能力, 电动与发电状态相互间可平滑转换 - 100% 能量再生能力 无换相故障 清洁电源 西门子公司的AFE技术只从公用电网中吸取非常清洁的正弦波电流 AFE技术采用带有特殊滤波器的快速内部开关保证了从电网吸取非常完美的正弦电流波形。 这就是清洁电源。 只有清洁电源才有可能把AFE有效地看作正弦电源。 符合所有已知的电网谐波失真规定- 即使在非常弱的电网上 可使用无需降额的廉价配电变压器( 关键因素) 无需多绕组变压器(多脉冲运行) 为什么使用 AFE 整流工作可由二极管,可控硅或GTO来完成 电压提升与弱电网 AFE可以将弱电网上的低电压相应提高; AFE可以在电网电压瞬时下降到额定电压的65%时而平稳过渡。 DC电压保持稳定, 电机侧逆变器的(负载)性能保持不变; 由于负载功率保持不变, 输入电流必须随输入电压下降而上升。 在AFE选型过程中, 这一点必须加以考虑; 如果输入电压下降超过允许的额定下限电压, 那么控制电压必须用一个UPS或稳压电源来缓冲; 电压提升 它是如何工作的? 分析下列电路。 回馈 AFE固有4象限连续工作功能; AFE具有换相故障保护功能,不会爆速熔-即使在电压突降或完全断电时! 无谐波特性同样对能量回馈工作方式有效; 当能量回馈时, 功率因数仍然可控; 如果在能量回馈期间, 电网电压发生波动, 回馈能量保持不变。即:电压下降时电流上升。 AFE能进行准确选择,以致能量回馈给弱电网时而产生电压上升也是毫无问题; 如果能量回馈期间, 电网发生短路,AFE由于具有安全电流限制功能而安然无恙。 回馈 – 6脉冲 VS 12脉冲 VS AFE ——回馈电流波形 动态响应 AFE具有高动态特性 AFE也能适应伺服驱动的快速负载变化特性 在弱磁范围内,AFE还能承受类似负载冲击这样的苛刻条件 AFE还能承受动、位能来回转换的负载 由于快速动态响应特性,DC母线上的纹波可忽略不计,从而可延长电容器的寿命和减少电机的转矩波动 功率因数补偿 作为标准配置, AFE可对供电系统的功率因数进行补偿; AFE可以2种功率因数补偿方式运行; 1. 恒乏(Var) 方式; 2. 恒功率因数方式 在恒乏工作方式中:AFE的电流可以在0-100%的范围内被用作无功电流,不管是超前还是滞后,无功电流与电机负载无关。 在恒功率因数工作方式中: 功率因数被设定在0.8-1.0的范围内,可以是超前或是滞后,无功电流取决于电机负载。 对功率因数或乏的要求如下设定: - 在参数设定时,设成一个固定值; - 随通讯总线或模拟输入的变化,设定成一个可变值。 功率因数补偿 - 进线电流控制 如果无功和有功电流之和超过AFE100%的额定值,那麽可以利用60秒的过载能力 60秒过载能力用完时, 进线电流控制功能工作 无功电流快速地下降以保证电机所需的有功电流。 (见图) 换相压降 在常规技术中,可控硅整流回路存在“换相短路”; 换相短路是指2相间在换相时的瞬时短路效应; 此短路效应取决于: - 电网的短路容量; - 设备的电抗; - 变频器电路。 此豁口的深度和宽度由电力部门规定。 AFE 不会造成电压豁口! 谐波 – 6脉冲 VS 12脉冲 VS AFE 谐波 – AFE 谐波分析 AFE 的原理——端子 如何选择 AFE_1 如何选择 AFE_2 如何选择 AFE_3 AFE 调试——启动 语言选择:0-德文,1-英文,3-法文 用户访问级:专家模式 是否有选件板:SCB,CB,TB,TSY 选择“硬件配置” 定义和参数化选件板(中间槽P91;右手槽P90); 0-无;1-CB;2-TB;3-SCB;4-TSY AFE 调试——启动 功能选择:“5-闭环控制设置” 输入电源电压(V) 输入电源频率(Hz) 选择“运行模式”: 0-电网补偿模式(恒无功);1-恒功率因数;2-电流控制; 3-部分回馈。 功能选择:“0-返回” AFE 调试——恢复出厂值 用户访问级:专家模式 选择恢复出厂值 确认 AFE 调试——装置初始化 用户访问级:专家模式 选择初始化 MLFB代号 选择返回 确认 AFE 调试——上/下装参数 用户访问级:专家模式 选择下装参数 确认 选择返回

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