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中压变频器及应用综述

来源:www.ebpq.cn2008.07.06阅读 4295

  1 引言

   变频器正向着低噪声、高性能、高可靠性方向发展,通用变频器以其调速范围宽、调速精度高、动态响应快、效率高及操作方便等优点,在节约能源,控制工业生产过程,提高企业自动化生产水平等方面取得了良好的效果。随着通用变频器的广泛应用www.cechina.cn,中压变频器正在得到推广和应用。中压变频调速有多种方案,如中—低—中方案,中—低方案及中—中方案等,用户应结合本身中压电机负载的情况选择性能价格比最优的方案。本文就目前中压变频器的最新进展及应用发表一些看法供参考。

   2 中压变频器产品及概况

   (1)西门子公司

   西门子公司传动产品系列齐全,覆盖所有的应用领域,包括电流源型、电压源型和公共直流母线型。在中压变频器应用领域,西门子公司采用中—低—中方案较好地解决了(300~630)kW/6kV电机的调速问题,即在通用变频器的输入侧加一个降压变压器,在输出侧加一个升压变压器组成中压变频器驱动系统,其主要特点是可靠性高,价格较低,考虑到变频器输出含有高次谐波和直流分量,输出升压变压器需特殊设计。若将中压6kV电机改为690V或3300V电机,则只用降压变压器、变频器组成变频器驱动系统,即所谓中—低方案。中压变频器可用于新工程项目和技改项目,在新工程项目中,可根据工艺要求对电机、变频器驱动系统做出合理的选择,而在技改项目中,可将6kV电机改为3300V或更低电压等级的电机,虽增加了费用和工作量,但却使得电机、变频器驱动系统更加合理www.cechina.cn,中—低方案不仅解决了风机、泵等变转矩负载的调速问题控制工程网版权所有,而且对于具有较高起动转矩和加速转矩的负载(如挤压机、提升机等转矩负载)也提供了较好的解决方案。为配套方便,西门子公司已在国内提供3300V、690V中低压电机。以下就西门子公司推出的采用高压IGBT、三电平技术的直接高压中压变频器做一介绍。

    SIMOVERTMV中压变频器采用具有优秀性能的矢量转换磁场定向控制原理,其具有极高的动态性能、极佳的转矩质量和完美的控制特性,采用高压IGBT具有可靠性高、驱动简单、触发功率低、不需要缓冲电路的特点,采用三电平技术降低对电机的冲击。MV系列中压变频器保持了西门子低压变频器模块化结构的特点,其输入变压器为三绕组,采用AFE有源前端的MV变频器可用于弱电网,具有动能储备电源、飞车再起动电源和自动再起动功能。额定电机电压为2.3kV,3.3kV,4.16kV及6kV等规格。

    (2)美国A-B公司
   A-B公司中压变频器为Bulletin1557系列,控制方式采用无速度传感器直接矢量控制,电机转矩可快速变化而不影响磁通,运行效果近似直流传动装置。电路结构为交—直—交电流源型,采用功率器件为GTO,综合了脉宽调制技术和电流源功率结构的优点;其谐波符合IEEE519-1992,A-B可提供几种方案以满足谐波抑制的要求,如标准的12脉冲或18脉冲整流器,标准的谐波滤波器或功率因数补偿器及PWM整流器等。图2为18脉冲整流器结构的Bulletin1557变频器。

    A-B公司于近期推出新一代的中压变频器PowerFlex7000,具有系统结构简单的特点,采用SGCT-对称门极换流晶闸管、电流源-PWM技术、直接矢量控制技术加上其固有的能量再生能力、制动及加减速性能好,且使用简单。

    (3)ABB公司
    ABB中压变频器为ACS1000系列,以IGCT为主要开关器件、采用直接转矩控制(DTC)、三电平技术。IGCT是关断增益为1的GTO,为解决GTO关断过程中众多小阴极单元的非均匀关断和阴极电流收缩效应www.cechina.cn,将GTO门极驱动器与GTO集成为一个组件,使GTO的负门极在1μs内上升到阳极电流的幅值,这是IGCT的基本原理。直接转矩控制是1985年后与矢量控制技术并行发展的交流调速控制技术,在DTC中,定子磁通和转矩被作为主要的控制变量。目前ACS1000的功率范围为315kW~5000kW控制工程网版权所有,输出电压为2.3kV,3.3kV及4.16kV等,IGCT在大功率中压变频器中具有一定的优势。图3为ACS1000的结构原理图。

    (4)日本三菱电机
   三菱电机新近开发的适用于平方转矩负载的中压变频器PMT-F500HV系列,采用单元串联多电平结构,输入侧采用24相整流方式抑制高次谐波对电网的干扰,在整个调速范围可达到0.95的功率因数,图4为PMT-F500HV的结构原理图。

    (5)美国罗宾康公司
   罗宾康公司中压变频器是由多个低压功率单元串联叠加实现高压输出,其各个功率单元由一体化的输入隔离变压器的副边线圈分别供电,副边线圈在绕制时相互间存在一个小的相位差,以消除各单元产生的大多数谐波电流,每个功率

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