高压变频柜高压变频柜调速技术是强弱电混合,机电一体的综合技术,既要处理巨大电能的转换(整流、逆变),又要处理信息的收集、变换和传输,因此它必定会分成功率和控制两大部分。前者要解决与高压大电流有关的技术问题,后者要解决的软硬件控制问题。因此,未来高压变频调速技术也将在这两方面得到发展,其主要表现为:① 高压变频器将朝着大功率,小型化,轻型化的方向发展。② 高压变频器将向着直接器件高压和多重叠加(器件串联和单元串联)两个方向发展。③ 更高电压、更大电流的新型电力半导体器件将应用在高压变频器中。④ 现阶段,IGBT、IGCT、SGCT仍将扮演着主要的角色,SCR、GTO将会退出变频器市场。⑤无速度传感器的矢量控制、磁通控制和直接转矩控制等技术的应用将趋于成熟。⑥ 实现数字化和自动化:参数自设定技术;过程自优化技术;故障自诊断技术。⑦ 应用32位MCU、DSP及ASIC等器件,实现变频器的高精度,多功能。⑧ 相关配套行业正朝着专业化,规模化发展,社会分工将更加明显。
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1、由于变压器采用延边三角形接法,实现8.5度或者10度的移相,由于工艺原因造成相应的误差,使得变压器内部环流大,发热量高,变压器效率低,从而整个系统效率下降。
2、由于随着负载率的不同,不是所有的功率单元都输出功率,导致谐波不能互相抵消。因此在低于额定负载时,谐波增加很快。由于同样原因,使得启动转矩较小,电机抖动及发热较大,噪声也较高。
3、由于需要保护电机不受共模电压的影响需要将电机接地,因此将共模电压引到了变压器上,使得变压器承受了更大的电应力,使得变压器可靠性降低,寿命降低。
4、由于引入了复杂的移相隔离变压器,使得成本增加。
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在大型电力电子设备中,随着温度的增加,失效率也增加,因此大功率高压变频柜功率器件的热设计直接关系到设备的可靠性与稳定性。电机浅析高压变频柜特点该变频器的特点如下:①采用多重化PWM方式控制,输出电压波形接近正弦波。大功率高压变频柜往往要求有极高的可靠性,影响电力电子设备失效的主要形式是热失效,据统计,50%以上的电子热失效主要是由于温度超过额定值引起的。从结构设计上来说散热技术是保证设备正常运行的关键环节。由于高压变频柜功率大,一般为MW级,在正常工作时,会产生大量的热量。为保证设备的正常工作,把大量的热量散发出去,优化散热与通风方案,进行合理的设计与计算,实现设备的高效散热,对于提高设备的可靠性是十分必要的。
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