高压电机是指额定电压在1000V以上电动机.常使用用的是6000V和10000V电压,,,,,,,由于国表的电网分歧,,,,,,,也有3300V和6600V的电压等级。。。。。。。
高压电机利益是功率大,,,,,,,接受冲击能力强,,,,,,,但是弊端也很显著,,,,,,,惯性大,,,,,,,启动和造动都难题,,,,,,,所以在使用高压电机时必要把稳。。。。。。。
一高压电机的用处
高压电动机可用于驱动各类分歧机械之用。。。。。。。如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它设备,,,,,,,供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各类工业中作原动机用。。。。。。。 也可用于传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机的电动机用,,,,,,, 由于电压高,,,,,,,电流冲击大,,,,,,,电机造作必须满足过电压的要求,,,,,,,绝缘等级要求较高。。。。。。。
二高压电机调速技术简介
从此刻市场情况看,,,,,,,高压电机调速技术可分为: 液力耦合器、凹凸高型变频器、凹凸型变频器 、串级调速变频器、电流源型直接高压变频器、电压源型三电平变频器、 功率模浚浚???榇嗟缙奖淦灯鞯。。。。。。。
01液力耦合器
在电机轴和负载轴之间参与叶轮,,,,,,,调节叶轮之间液体(通常为油)的压力,,,,,,,达到调节负载转速的主张。。。。。。。这种调速步骤内容上是转差功率亏损型的做法,,,,,,,其重要弊端是随着转速降落效能越来越低、必要断开电机与负载进行装置、守护工作量大,,,,,,,过一段功夫就必要对轴封、轴承等部件进行更换,,,,,,,现场通常较脏,,,,,,,显得设备档次低,,,,,,,属裁减技术。。。。。。。
02凹凸高型变频器
变频器为低压变频器,,,,,,,选取输入降压变压器和输出升压变压器实现与高压电网和电机的接口,,,,,,,这是其时高压变频技术未成熟时的一种过渡技术。。。。。。。由于低压变频器电压低,,,,,,,电流却不成能无限度的上升,,,,,,,限度了这种变频器的容量。。。。。。。由于输出变压器的存在,,,,,,,使系统的效能降低,,,,,,,占地面积增大;另表,,,,,,,输出变压器在低频时磁耦合能力减弱,,,,,,,使变频器在启动时带载能力减弱。。。。。。。对电网的谐波大。。。。。。。
03凹凸型变频器
变频器为低压变频器,,,,,,,输入侧选取变压器将高压变为低压,,,,,,,将高压电机换掉,,,,,,,选取特殊的低压电机,,,,,,,电机的电压水平多种多样,,,,,,,没有统一尺度。。。。。。。 这种做法由于选取低压变频器,,,,,,,容量也比力。。。。。。。,,,,,对电网侧的谐波较大,,,,,,,能够选取12脉冲整流削减谐波。。。。。。。
04串级调速变频器
将异步电机部门转子能量回馈至电网,,,,,,,从而扭转转子滑差实现调速,,,,,,,这种调速方式的调速领域通常在70%-95%左右,,,,,,,调速领域窄。。。。。。。浚浚???煽毓杓际跞菀自斐啥缘缤男巢ù;随着转速的降低,,,,,,,电网侧功率因数也变低,,,,,,,必要采取措施赔偿。。。。。。。其利益是变频部门容量较。。。。。。。,,,,,比其他高压互换变频调速技术成本稍低。。。。。。。
05电流源型直接高压变频器
这种变频器,,,,,,,输入侧选取可控硅进行整流,,,,,,,选取电感储能,,,,,,,逆变侧用SGCT作为开关元件,,,,,,,为传统的两电平结构。。。。。。。这种变频器的重要利益是不必要表加电路就能够将负载的惯机能量回馈到电网。。。。。。。 电流源型变频器的重要弊端是电网侧功率因数低,,,,,,,谐波大,,,,,,,并且随着工况的变动而变,,,,,,,不好赔偿。。。。。。。
06电压源型三电平变频器
这种变频器选取二极管整流,,,,,,,电容储能,,,,,,,IGBT或IGCT逆变。。。。。。。三电平的逆变大局,,,,,,,选取二极管钳位的方式,,,,,,,解决了两个器件串联的难题,,,,,,,技术上比两个器件单一向接串联容易,,,,,,,同时,,,,,,,增长了一个输出电平,,,,,,,使输出波形比两电平好。。。。。。。
这种变频器的重要问题是:由于选取高压器件,,,,,,,输出侧的dv/dt仍旧比力严沉,,,,,,,必要选取输出滤波器。。。。。。。由于受到器件耐压水平的限度,,,,,,,最高电压只能做到4160V,,,,,,,
07功率模浚浚???榇嗟缙奖淦灯
这种变频器选取低压变频器串联的方式实现高压,,,,,,,是电压源型变频器。。。。。。。它的输入侧选取移相降压型变压器,,,,,,,实现18脉冲以上的整流方式,,,,,,,满足国际上对电网谐波的最严格的要求。。。。。。。在带负载时,,,,,,,电网侧功率因数可达到95%以上。。。。。。。在输出侧选取多级PWM技术,,,,,,,dv/dt。。。。。。。,,,,,谐波少,,,,,,,满足通常异步电机的必要。。。。。。。浚浚???善揪莞涸氐谋匾杓票淦灯鞯氖涑龅缪梗,,,,,是解决6KV、10KV电机调速的较好法子。。。。。。。功率电路选取尺度模浚浚???榛杓疲,,,,,更换单一,,,,,,,所用器件在国内采购也比力容易。。。。。。。
这种变频器选取低压IGBT作为逆变元件,,,,,,,与选取高压IGBT的三电平变频器相比,,,,,,,功率元件数量较多,,,,,,,但技术上较成熟。。。。。。。与选取高压IGCT的三电平变频器相比,,,,,,,功率元件数量较多,,,,,,,但总元件数量却较少,,,,,,,由于IGCT必要极度复杂的辅助关断电路。。。。。。。 由于整流变压器与功率模浚浚???榈牧呓隙啵,,,,,因而变压器不能与变频器分盛开置,,,,,,,在空间有限的场所不是很矫捷。。。。。。。
三高压电机启动方式简介
高压电机启动方式蕴含直接启动、串联电抗器启动、自藕变压器降压启动、热变电阻软启动、磁控软启动、变频软启动等
01直接启动
直接启动就是在全电压前提下直接启动电机。。。。。。。若是电网前提允许, 能够选取直接启动。。。。。。。但在现实出产过程中往往由于电网容量有限, 很少选取直接启动。。。。。。。由于选取直接启动时, 启动电流大, 使电压降落幅度较大, 对于供电系统有较大的冲击, 若是压降超过肯定值, 有可能导致上级变电所跳闸。。。。。。。故在现实运行中很少选取这种直接启动步骤。。。。。。。
02串联电抗器启动
串联电抗器启动就是在电机启动的时辰串入电抗器, 以限度和降低电机启动时的启动电流及电网压降, 当电机运行不变且电流达到肯定值时, 切除电抗器变为电机直接启动模式。。。。。。。由于启动过程中电机端的电压也降落, 容易导致启动转矩不够, 在启动过程中还会出现一个二次冲击的过程。。。。。。。
03自耦变压器启动
自耦变压器启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。。。。。。。待电动机启动后,,,,,,,再使电动机与自耦变压器脱离,,,,,,,从而在全压下正常运行。。。。。。。利益是能够按答理的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器副边的分歧抽头实现降压启动,,,,,,,并且不论电动机定子绕组选取星形接法或三角形接法都能够使用。。。。。。。弊端是设备的体积较大,,,,,,,因而成本较贵。。。。。。。
04变电阻软启动
变电阻软启动蕴含热变电阻启动和液阻启动,重要通过在回路中串入可变的液态电阻来分管部门压降。。。。。。。随着启动功夫的推移, 可变电阻上的压降削减, 最终使高压电机顺利启动。。。。。。。变电阻启动方式在启动过程中的启动个性较好, 但不合适频仍启动。。。。。。。
05磁控式软启动
磁控式软启动是利用磁放大器道理造作的串联在电源和电动机之间的三相鼓和电抗器,,,,,,,启动时通过数字节造板调节磁放大器节造绕组的激磁电流,,,,,,,扭转鼓和电抗器的电抗值调节启动电压降,,,,,,,实现电动机软启动。。。。。。。
06变频软启动
变频软启动就是利用可控硅元件的通断作用先把工频互换电源通过整流器转换成直流电源, 而后再把直流电源递变转换成频率、电压均可节造的互换电源, 供给电机, 来达到安稳启动的主张。。。。。。。此刻, 矩阵交交变频也在发展中。。。。。。。变频软启动与其他启动方式相比拥有很大的优越性, 随着技术的发展, 是最拥有发展远景的高压电机启动方式。。。。。。。