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图1、高压变频器装置的构成图 二、功率单元原理 功率单元柜为成套装置的核心部分,也是电机定子大功率变频电源的产生模块。功率单元柜主要由功率单元箱(图1中A1~An,B1~Bn,C1~Cn)并辅以控制构成 每个功率单元的电气原理见图2所示,每个功率单元由外部输入三相电源A/B/C供电,经内部整流滤波后逆变成单相电压U/V输出。整流由三相不控整流完成。逆变部分采用IGBT功率器件,控制方法采用SPWM(pwm脉冲宽度调制)逆变控制技术。 . 图2、功率单元电气原理图 图3、功率单元相串原理 功率单元中电压、功率换算关系: 1、相电压=线电压/√3 2、功率单元电压=相电压/功率单元串联数 3、功率单元功率=变频器总功率/功率单元串联数/3 例如:6 kVAC的高压变频器,功率为1.5 MW,每相由6个功率单元串联叠加而成,3相共18个功率单元,那么: 相电压=6000/√3 = 3464.2 VAC 功率单元电压=3464.2/6 = 577.4 VAC 功率单元功率=1500/6/3 = 83.3 kW 对于3kV高压变频器,每相一般由3~4个功率单元串联叠加而成; 对于6kV高压变频器,每相一般由5~7个功率单元串联叠加而成; 对于10kV高压变频器,每相一般由8~10个功率单元串联叠加而成; 电压:≥ 1.1*√2*功率单元电压 容量:30~50 UF/KW 例如:6 kVAC的高压变频器,功率为1.5 MW,每相由6个功率单元串联叠加而成,3相共18个功率单元,那么: 1、DC-LINK电容的电压:≥ 1.1*√2*577.4 = 898 VDC 一般可以选择1000-1100VDC电压等级的电容 2、DC-LINK电容的容量:83.3*(30~50)=2500 ~4165 UF 所以每个功率单元组可以选择的电容范围在2500 ~4000 UF都可以,这要看客户的成本承受能力来进行选择。 1.混合动力汽车变频器 2.静止无功发生器 3.风力发电变频器 4.太阳能发电逆变器 5.高压变频器 主要目标行业 高频开关电源、通用变频器、UPS/EPS、感应加热电源、逆变焊机、逆变电源、GTO钳位与吸收 ,有源电力滤波器,LC滤波 (单相,三相Y/△) 其他行业: 1.DC平滑滤波时纹波峰电压值不超过200V比较合适。 2.IGBT导通的时的高频纹波电压≤100V 3.在桥式整流电路中,与IGBT使用最近电容的温升不应超过20℃. 4.在容量的选取考虑平滑滤波纹波电压和高频纹波电压的大小。 5.要考虑过有效电流能力和过脉冲电流冲击能力。 6.DT(温升)要控制,注意产品的热平衡,(温升控制在10 ℃以下最好) 7.过流/短路保护(特别是AC电容) 8.拆装电容时确保电容器已放电干净。。。 薄膜电容器使用注意事项: 常见的失效模式 电容器击穿 a.电介质材料有疵点或缺陷,或含有导电杂质或导电粒子; b.电介质的电老化(耐压不够)与热老化(电流过大,温升过高); c. 介质过度“自愈“,引起热击穿; d.电介质,电极在电容器制造过程中受到机械损 (2) 电容器开路 a.引出线与电极接触不良,焊接不牢 . 图1:单面结构 电力电容系列-DC-LINK电容培训资料 现代工业领域的电力电子对元器件的选择有了更高的要求,无论是电气特性方面还是环境的操作条件的要求。电容器也不例外,产品的可靠性越来越成为关键。在电力电子应用中,薄膜电容器比其他电容器更具有优势。 薄膜电容以其优越的电性能在高压高频大功率电力电子设备中得以广泛应用,特别在 DC-LINK 这个应用场合,薄膜电容与电解电容相比较具有高纹波电流承受能力、耐高压、低 ESR 和 ESL、长寿命、 (干式防爆)、无极性和高频特性好等优越的电气性能,在高压大功率电力电子设备中DC-LINK
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