一、合理的電路結構
富士高壓變頻器采用了目前國際最新電氣控制技術,諸如三電平變頻控制,搭載有專用MPU
不需要另外配置高次諧波濾波器和功率因數調整電容。可靠性高,維護方便。
1、主控制板
1).載有32位MPU,電壓•電流檢測系統采用專用MPU,響應速度快•控制精度高。
2).具有簡易型無速度傳感器矢量控制功能,無須速度傳感器,也能在負載波動的情況下穩定運轉。
2、多重繞組輸入變壓器
1).二次側繞組為多重化結構,減少了電源側的高次諧波電流。
2).實現多脈沖整流(24~60脈沖),高次諧波發生量完全達到IEEE的規定。
3).不需要加裝高次諧波濾波器以及功率因數改善電容器等。
4).輸入側采用干式變壓器,變壓器為柜內配置,變壓器與變頻器柜之間沒有外接電纜作業。
3、冷卻風扇
冷卻方式采用風冷,維護方便。
4、變頻器單元
1).采用單相3電平變頻器,大幅度削減了變頻器單元數量。
2).控制裝置,二極管•IGBT器件,直流中間電容器全部匯集在一個單元里,檢修時可將單
元直接抽出更換,簡便易行。
二、主回路構成圖
1、動作原理
FRENIC4600FM5e系列變頻器結構如圖1所示,6kV級別變頻器由輸入變壓器和9個變頻單元構成(10kV級別由12-15
個變頻單元構成,4.16,3kV級別由6個變頻單元構成)。
每個變頻器單元是一個單相3電平變頻器,可以獲得輸出電壓1,155V。如圖1所示,6kV等級每一相有3個變頻器單元串聯,相電壓約3,465V。三相以星形連接,可以得到6,000V線電壓。
此外,單相3電平變頻器與單相2電平變頻器相比,每個變頻器單元的輸出電壓可以大2倍,因此只需用較少的變頻器單元就可以得到電壓。
2、保護機械設備
變頻器的輸出電流如果含有高次諧波,電機軸的輸出便會發生脈動轉矩。脈動轉矩會導致轉速波動,如果脈動轉
矩的脈動頻率與機械系統的固有頻率一致,而且脈動轉矩很大,就會引起很大的機械振動。
FRENIC4600FM5e采用多電平(最大21電平)PWM控制方式,輸出側高次諧波極少,脈動轉矩的主要成分在載波
頻率(數kHz)附近,脈動轉矩對機械系統幾乎沒有影響。
3、保護電機穩定運行
1).采用多電平PWM控制方式,輸出電流波形非常接近正弦波。大大減少了電機的扭矩脈動。
2).輸出電流波形非常接近正弦波,降低了電機高次諧波損耗。
3).采用多電平(最大21電平)PWM控制方式,開關浪涌電壓減低到最小,降低了電機的電動應力。
4).使用變頻器驅動,不需要降低電機的容量。
5).變頻器驅動,不需要特殊電纜。
6).不僅用于平方遞減轉矩負載,像擠壓機之類恒轉矩負載也能應用。
7).在電源容量較小的系統中驅動大容量電機時,會因電機啟動電流引起電源電壓波動,而變頻器是軟啟動,可以
抑制電動機的啟動電流,即使在電源容量較小的系統中也能正常驅動大容量電機。
器單元就可以得到電壓。
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