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通用變頻器共直流母線在離心機上的使用
發布時間:2011-09-29 07:13:00 瀏覽次數:

  1引言

  在化工企業電氣傳動中,離心機的變頻傳動運用十分普遍,由于工藝和驅動裝備的各種緣由,再生能量的景象常常發作,在通用變頻器中,對再生能量最常用的處置方式有兩種:(1)耗散到直流回路中人為設置的與電容器并聯的“制動電阻”中,稱之為動力制動形態;(2)使之回饋到電網,則稱之為回饋制動形態(又稱再生制動形態)。直流共母線的原理是基于通用變頻安裝均采用交-直-交變頻方式,當電機處于制動形態時,其制動能量反應到直流側,為了更好的處置反應制動能量,人們采用了把各變頻安裝的直流側銜接起來的方式。比方當一臺變頻器處于制動而另一臺變頻器處于加速形態,這樣能量能夠互補。本文提出了一種通用變頻器在化工企業離心機中共直流母線的計劃,并論述了其在離心機上回饋單元的進一步運用。

  目前直流共母線有多種方式:

 ?。?)公用一個獨立的整流器

  該整流單元能夠是不能逆變,也能夠是可逆變的。前者能量經過外接制動電阻耗費掉,后者能夠充沛地將直流母線上的多余能量間接反應到電網中來,具有更好的節能、環保意義,缺陷是價錢比前者要高。

 ?。?)大變頻單元接入電網

  小變頻器公用大變頻器的直流母線,小變頻器不需接入電網,故也不需求整流模塊,大變頻器外接制動電阻。

  (3)每個變頻單元各自接入電網

  每個變頻單元均帶有整流、逆變回路并外接制動電阻,直流母線相互銜接起來。這種情形多用于各變頻單元功率接近的狀況。崩潰后還能夠獨立運用,互不影響。

  本文先容的直流共母線為第三種方式,相比前兩種有很大上風:

  a、共用直流母線能夠大大添加制動單元的反復配置,構造繁雜公道,經濟牢靠。

  b、共用直流母線的兩頭直流電壓恒定,電容并聯儲能容量大,能添加電網的堅定。

  c、各電效果任務在不同形態下,能量回饋互補,優化了零碎的靜態特性。

  d、各個變頻器在電網中發生的不同次諧波攪擾能夠相互抵消,添加電網的諧波畸變率。

  

  2變革前變頻調速零碎計劃

  2.1離心機掌握零碎先容

       變革的離心機共12臺、每臺掌握零碎都是一樣。變頻器為艾默生EV2000系列22kW,恒轉矩型,回饋單元皆為加能的IPC-PF-1S回饋制動單元,一切掌握零碎集合在一個配電室中。兩臺離心機共用一個GGD掌握柜,限于篇幅只畫出其中四臺,其他八臺與此相似。零碎圖如圖1所示。

 


 

  圖1 變革前變頻器及制動單元零碎原理圖

  由圖1可知,每一臺變頻器需求一臺回饋制動單元,各自的掌握零碎完整獨立。

  

  2.2剎車時制動任務剖析

  當離心機剎車時,電效果將處于再生發電制動形態,零碎中所貯存的機械能經電效果轉換成電能,經過逆變器的六個續流二極管回送到變頻器的直流回路中。此時的逆變器處于整流形態。這時,假如變頻器中沒采取耗費能量的措施,這局部能量將招致兩頭回路的儲能電容器的電壓下降,此時電容的直流母線電壓抬升,當升至680V時,制動單元開端任務,即回饋多余的電能到電網側,此時單臺變頻器直流母線電壓保持在680V(有的690V)以下,變頻器不至于報過電壓毛病。單臺時變頻器制動單元剎車時的電流曲線如圖2,剎車工夫為3分種,測試儀器為FLUKE 43B 單相電能質量剖析儀,剖析軟件為《FlukeView Power Quality Analyzer Version 3.10.1》。

 


  圖2 制動單元任務時的電流曲線
  由此可見每次剎車時,制動單元必定任務,最大電流達27A。而制動單元的額外電流為45A。明顯制動單元處于半載形態。
  
  3變革后變頻調速零碎計劃
  3.1共直流母線的處置辦法
  采用共用直流母線很次要的一點就是上電時必須充沛思索到變頻器的掌握、傳動毛病、負載特性和輸出主回路維護等。該計劃包括3相進線(保持同一相位)、直流母線、通用變頻器組、公共制動單元或能量回饋安裝和一些隸屬元件。關于通用變頻器而言,圖3所示為在其中一種運用比擬普遍的計劃。選用第三種變革計劃后的主電路零碎圖如圖3,圖3中氣氛開關Q1至Q4是每個變頻器的進線維護安裝,KM1至KM4為每臺變頻器的上電接觸器。KMZ1至KMZ3為直流母線的并銜接觸器。1#、2#離心機共用一個制動單元,組成一組,3#、4#離心機共用一個制動單元,組成一組,當兩組都普通時能夠并接在一同。同時也是基于現場操縱工人的任務時序,1#、2#離心機不同時剎車,3#、4#離心機不同時剎車。普通任務時普通為兩臺離心機1#、3#為一組,2#、4#為一組,四臺離心機普通不會同時剎車。由于實踐任務現場的繁雜環境常常會招致電網的堅定并發作高次諧波。也可用于添加電源阻抗并輔佐接收四周裝備投入任務時發生的浪涌電壓和主電源的電壓尖峰,從而終極維護變頻器的整流單元。每臺變頻器也能夠運用進線電抗器來無效地避免這些要素對變頻器的影響。本項目變革中由于原裝備沒有裝進線電抗器,故并沒有畫出進線電抗器及其他諧波治理安裝。
 

  圖3 變革后變頻器及制動單元零碎原理圖
  
  3.2掌握零碎的計劃
  掌握線路如圖4,四臺變頻器上電后,每臺變頻器運轉預備好后,設置變頻器毛病繼電器輸出端子的輸出選項為“變頻器運轉預備好”,只要變頻器上電,并且普通當前,才能夠并接在一同,如恣意一臺有毛病,直流母線接觸器就不吸合。變頻器毛病繼電器輸出端子
  TA、TC為常開觸點,上電后變頻器“變頻器運轉預備好”,各變頻器的TA、TC吸合,直流母線并銜接觸器順次吸合。否則接觸器就斷開。
 

  圖4 變革后的制動單元并聯掌握原理圖

  3.3該計劃特性

  (1)運用一個完好的變頻器,而不是純粹的整流橋加多個逆變器計劃。

 ?。?)不需求有別離的整流橋、充電單元、電容組和逆變器。

 ?。?)每一個變頻器都能夠獨自從直流母線中別離出來而不影響其他零碎。

  

 ?。?)經過連鎖接觸器來掌握變頻器的DC共用母線的聯系。

 ?。?)連鎖掌握來維護掛在直流母線上的變頻器的電容單元。

  (6) 一切掛在母線上的變頻器必須運用同一個三相電源。

 ?。?) 變頻器毛病后疾速地與 DC 母線斷開以進一步減少變頻器毛病范疇。

  3.4變頻器次要參數設置

  運轉命令通道挑選       F0.03=1

  最高操縱頻次設定       F0.05=50

  加速工夫1設定          F0.10=300

  加速工夫1設定          F0.11=300

  毛病繼電器輸出挑選       F7.12=15

  AO1輸出功用             F7.26=2

  3.5變革后的測試數據

  停車時進線電壓: 3PH 380VAC

  母線電壓: 530VDC

  直流母線電壓: 650V

  當一臺升速時,母線電壓升高,此時另一臺降速,直流母線電壓在540~670V堅定,制動單元在此時沒有封閉,制動單元普通任務的DC電壓為680V如圖5測試剖析。

 


  圖5 變革后的制動單元任務電流監視圖
  4節能剖析
  回饋制動單元相比電阻能耗制動自身就是一種節能的運用,可是請求每臺變頻器需求剎車時配用一臺制動單元。必定請求有幾臺變頻器就得配幾臺制動單元,而制動單元的價錢和變頻器價錢相差不大,任務繼續率卻不是很高。共用直流母線變頻器驅動在離心機上的普遍運用,較好的處置了當一個變頻器升速,另一個變頻器剎車時,平衡了“一個吃不飽、一個吃的吐”,的題目,該計劃添加了制動單元的反復設置,升高了任務次數的,也添加了對電網的攪擾次數,進步了電網的電能質量。在添加裝備投入,添加裝備運用率,浪費裝備、節能方面有特地次要的意義。
  5完畢語
  通用變頻器共用直流母線的普遍運用,較好的處置了電能耗費與電能回饋工夫段不同步這個題目,對添加裝備投入、升高電網攪擾和進步裝備應用率有特地次要的意義。

 

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