基本分类单元串联型变频器
利德华福高压变频器再---这是近几年才发展起来的一种电路拓扑结构,它主要由输入变压器、功率单元和控制单元三大部分组成。采用模块化设计,由于采用功率单元相互串联的办法解决了高压的难题而得名,可直接驱动交流电动机,无需输出变压器,更不需要任何形式的滤波器。
该变频器的特点如下:
采用多重化pwm方式控制,输出电压波形接近正弦波。
整流电路的多重化,脉冲数多达36,功率因数高,输入谐波小。
模块化设计,结构紧凑,维护方便,变频器,增强了产品的互换性。
直接高压输出,无需输出变压器。
极低的dv/dt输出,变频器厂家,无需任何形式的滤波器。
采用光纤通讯技术,提高了产品的抗干扰能力和---性。
功率单元自动旁通电路,能够实现故障---机功能。
同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。
控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”,将运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”,变频器维修,以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。
(1)运算电路:将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,变频器培训,决定逆变器的输出电压、频率。
(2)电压、电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压、电流等。
(3)驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。
(4)速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。
(5)保护电路:检测主电路的电压、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。
随着变频器技术的成熟和节能减排政策的推广,变频器在农业灌溉中大量应用,而农业发达地区一般地理位置相对比较偏远,所以变频器的维护和调试变得比较困难,另外,为了对水资源使用进行管理,灌溉用水计量设施是水采综合治理的重要设施,为了有效实现对水资源的监测、预报和管理提供手段,提升水资源、水环境动态监测能力。制定行业、乡镇、村、农户用水计划,实现农户ic卡用水、水量分配、水权交易,对机井取水量进行日、月、年取水量统计,分析用水总量、灌溉水利用率以及节水、增粮效益。针对项目区种植作物所处生长周期,依据土壤成份、大棚内土壤墒情、气象环境等因素,建立作物需水量模型,根据各个水源水泵取水能力,计算相应水泵开启时间,据此下达水泵启停指令,控制水泵的运行,实现科学灌溉和灌溉自动化。
随着我国经济的快速发展,大型企业和大型装备越来越多, 大中型电机的应用也越来越广泛。由于采用6 kv、10 kv 的高压电机可减少变压器的投入、缩小输电线路的导线截面、提高设备效率,因此,6 kv、10 kv 电动机的应用比例日趋扩大,高压大型电机的启动方法也越来越受到重视。交流电机运行的首要问题是启动,这是因为大功率电动机,其---的直接启动电流会造成较大的线路电压降落,对电网会产生较大的影响,对电动机也有较大的冲击,同时对设备本身有危害。所以,选择合理的启动方式受到相关---的高度重视。交流高压电动机通常采用三种启动方式: 全压启动、启动及变频启动。全压启动方法简便,启动转矩大,但会引起电网电压波动,形成对电网的冲击;害电机绝缘,降低电机寿命。变频启动性能好但价格昂贵。本文着重介绍的高压交流电动机启动方式在国内有着很大的市场和广泛的应用。

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