通用变频器:
通用变频器是变频器家族中数量多、应用为广泛的一种。顾名思义,通用变频器的特点是通用性。随着变频技术的发展和市场需求的不断扩大,通用变频器正在朝着两个方向发展:一是以节能为主要目的而简化了一些系统功能的低成本简易型通用变频器,它主要应用于水泵、风扇、鼓风机等对于系统调速性能要求不高的场合,并具有体积小、价格低等方面的优势;二是在设计过程中充分考虑了应用中各种需要的高性能、多功能通用变频器,在使用时,用户可以根据负载的特性选择算法对变频器的各种参数进行设定,也可以根据系统的需要选择厂家所提供的各种备用选件来满足系统的需要。高性能的多功能通用变频器除了可以应用于简易型变频器的所有应用领域外,还可以广泛应用于电梯、数控机床、电动车辆等对调速系统的性能有较高要求的场合。
过去,通用变频器基本上采用的是电路结构比较简单的U/f控制方式,与VC方式相比,在转矩控制性能方面要差一些。但是,随着变频技术的发展,目**些厂家已经推出采用VC的通用变频器,以适应竞争日趋激烈的变频器市场的需求。这种多功能通用变频器可以根据用户需要切换为“U/f控制运行”或“VC运行”方式,但价格方面却与U/f方式的通用变频器持平。因此,随着电力电子技术和计算机技术的发展,今后变频器的性价比将不断提高。
通用型高压变频V/f模式是什么意思?
频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。保持V/f比恒定控制是异步电机变频调速的基本的控制方式,它在控制电机的电源频率变化的同时控制变频器输出的电压,并使二者之比V/f为恒定,从而使电机的磁通保持恒定。在电机额定运行情况下,电机的定子电阻和漏抗的电压降比较小,电机的端电压和电机的感应电势近似相等。
V/f比恒定控制存在的主要问题是低速性能较差。其原因一是低速时异步电机定子电阻电压降所占比例变大,已不能忽略,不能再认为定子电压和电机感应电势近似相等,仍按V/f比一定控制已不能保持电机磁通恒定。电机磁通的减小必然造成电机的电磁转矩减小;另外变频器功率器件的死区时间也是影响电机低速性能的重要原因,死区时间造成电压下降同时还会引起转矩脉动,在一定条件下还会引起转速、电流的振荡。
V/f比恒定控制常用于通用变频器上。这类变频器主要用于风机、水泵的调速功能,以及对调速范围要求不高的场合。V/f比恒定控制的**优点是可以进行电机的开环速度控制。
通用型高压变频器从拓扑结构上说,主要分为单元串联多电平型、PWM电流源型、三电平型、负载换流型(LCI)几个大类。
1.单元串联多电平型
此种变频器采 用多个低压的功率单元串联实现高压,输入侧的降压变压器采用移相方式,可有效消除对电网的谐波污染,输出侧采用多电平正弦PWM技术,可适用于任何电压的 普通电机,另外,在某个功率单元出现故障时,可自动退出系统,而其余的功率单元可继续保持电机的运行,减少停机时造成的损失。系统采用模块化设计,可迅速 替换故障的功率单元,这样用户如果有备用的单元,则可以自行进行维护。这种变频器可以根据用户的电压决定串联单元数目的多少,可以实现任意的电压输出,因 此对于改造项目非常适宜。单元串联多电平型变频器在我国市场上新售的变频器中占绝大多数。
单元串联多电平型变频器实现能量回馈比较复杂(每个单元都要实现),目前也有国内厂家在进行尝试,并有样机推出。
2.PWM电流源型
电流源型逆变部分采用SGCT直接串联解决耐压问题,直流部分用电抗器储存能量,目前的技术水平可以做到7.2kV输出电压,所以适应国内大部分电压 为 6kV这一现状。电流源型变频器输入侧采用晶闸管整流,功率因数比较低;后来,开发出了双PWM型式,用SGCT整流,解决了这个问题,并将电网侧的变压 器用电抗器代替。电流源型变频器依据电网的相位进行整流控制,对电网的波动比较敏感;由于采用电流控制,输出滤波器的设计比较麻烦,而两电平变频器的共模 电压和谐波、dv/dt问题较**,所以对电机的要求较高。电流源型变频器有可回馈能量的优点,在需要快速制动的场合有竞争优势。电流源型变频器的成本较 高。
3.三电平型变频器
三电平型变频器采用钳位电路,解决了两只功率器件的串联的问题,并使相电压输出具有三个电平。三电平逆变器的主回路结构环节少,虽然为电压源型结构, 但易于实现能量回馈。三电平变频器在国内市场遇到的难题是电压问题,其输出电压达不到6kV,而国内的电网大多是6kV和10kV。目前,ABB 公司推出的ACS5000系列,实际上是三电平变频器与单元串联多电平变频器的结合,每个单元都是三电平的桥臂,而只有一级单元串联。这种结构解决了 6kV电机调速的需要,成本较高,只在大功率场合有竞争优势。
4.LCI(负载换流变频器)
这种变频器,实际上是电流源型变频器,采用晶闸管整流和逆变,电抗器作为储能环节。由于晶闸管不能自关断,因此必须依靠负载电机的反电势,电机一般都 使用同步电机。这种变频器一般仅适用于**大功率的电机,在国内应用较多的是大型电机的启动,如高炉风机、烧结风机的软启动等;电机启动成功以后,投入工频 电网运行,变频器则退出运行。
通用型高压变频调速节能分析:
当采用变频调速时,要以按需要升降电机转速,改变水泵的性能曲线,使水泵的额定参数满足工艺要求,根据水泵的相似定律,变速前后流量、压力、功率与转速之间的关系,当转速降低一半,可见降低转速能大大降低轴功率达到节能的目的,当转速由高降低时,水泵的额定工作参数都降低了,但效率值基本是一样的,也就是说当转速降低时,额定工作参数相应降低,但效率不会降低。因此在满足操作要求的前提下,水泵仍能在同样甚至更高的效率下工作,降低了转速,流量就不再用关小阀门来控制,阀门始终处于全开状态,避免了由于关小阀门引起的压力损失增加,也就避免了总效率的下降,确保了能源的充分利用。工频50HZ电网直接启动,对电网和机械冲击较大,声响很大,启动一次的损耗电能高,而变频软起动损耗很小,只有上述损耗电能的十分之一,则每年的起动节能也是很可观的,当采用变频调速时,50HZ满载时功率因数接近1,工作电流比电机额定电流值要低很多,这是由于变频装置的内滤波电容产生的改善功率因数的作用可以为电网节约容量20%左右。
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主要客户:广泛用于冶金、矿山、建材、煤炭、电力、化工、塑胶、纺织、制药、糖业等各个行业。
单位注册资金单位注册资金人民币 5000万 - 1亿元。
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