广州西门子电缆一级供应商
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基于以上的分析,变频器在变频电源输出切换到工频电源供电时,要完善以下三点:
变频器试验所拖带的风机系统或泵控系统,变频器从变频输出电源切出后延时0.1秒,开关才能断开,不允许变频器在切换时变频输出电源的切出与开关同时动作;
对风机系统或泵控系统类型的惯性负载,变频器切换频率的参数预置在49.550Hz之间,惯性负载系统其惯性功率不低于80的时候切换到工频电源;
变频器变频输出电源和工频输出电源的相序必须与风机系统或泵控系统类型的惯性负载的相序相同,也要考虑泵控或风机系统惯性负载的响应过程。目前变频器在电力行业主要用途的相关介绍尤其是火电发电企业因亏损而备受关注。
虽然在年底的电价调整方案前后出现过短暂的市场行情,但阻碍其在市场有所“表现”的种种因素却不是一纸电价调整方案便能通通扫清。
近年来的电力企业,无论是传统火电企业或是备受政策青睐的清洁能源发电企业,往往都被悲观情绪笼罩,归根结底还是存在于诸多产业链薄弱环节一直没有改变:能源结构调整小步慢走,要素价格改革放不开手。
电力工业的结构调整主要表现在:加大清洁能源发电装机在总发电装机中的占比;加大清洁高效发电机组在总机组中的占比;加快清洁发电以及新能源发电技术应用;加大电网建设力度,促进各级电网协调发展,增强电网跨区域配置资源的能力。广州西门子电缆一级供应商
目前低压变频在电力行业以改善电机运行性能为目的,属于更高层次的需求,所以增速平稳,近年来一直维持15%-20%的增长。
而低压变频价格占成套设备比重较低,但其对性能要求高,所以下游企业更加重视产品的使用效果,从而使得外资品牌的市场份额达到了70%以上。
从长期发展看,低压变频的成长源于伺服系统,以及工业控制成套设备的延伸。广州西门子电缆一级供应商
目前变频器在电力行业主要用来改变煤量、粉量、水量等,以适应负载的变化,Z终达到节约能源、提高控制工艺水平的目的,对火电厂的节能、降耗、减排、安全、稳定运行有重要意义。低压变频器在电力行业的应用主要包括给煤机、给粉机等输送装置和送风机、引风机、循环水泵等风机和泵类装置,属变频器应用的中端市场。
浅析怎样解决变频器对电机的影响变频器的英文译名是VFD(Variable-frequency Drive),这可能是现代科技由中文反向译为英文的为数不多实例之一。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件。
1、电动机的效率和温升的问题
变频器在中、韩等亚洲地区受日本厂商影响而曾被称作VVVF(Variable Voltage Variable Frequency Inverter)。
在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u1(u为调制比)。
PWM即脉冲宽度调制,是一种利用微处理器的数字输出来控制模拟电路的控制技术。
PWM以其控制简单、灵活、效率高和动态响应好等优点而被广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。PWM是开关型稳压电源中的术语。
这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM型,还有PFM型和PWM、PFM混合型。如今的很多微型控制器中都有 PWM控制器。
高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,Z为显着的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是各类电动机中应用Z广、需要量Z大的一种。
异步电动机由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。作电动机运行的异步电机。因其转子绕组电流是感应产生的,又称感应电动机。
是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。
这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦条件下,其温升一般要增加10%--20%。
电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。广州西门子电缆一级供应商
2、谐波电磁噪声与震动
普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。
变频电源是将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换,输出为纯净的正弦波,输出频率和电压一定范围内可调。它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。广州西门子电缆一级供应商
理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。
目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。
4、低转速时的冷却问题
首先,异步电动机的阻抗不尽理想,当电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。其次,普通异步电动机再转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。
5、电动机对频繁启动、制动的适应能力
由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。