AB 1771-OBD 4.3 電壓源與電流源諧波的比較
從上面分析可知對普通整流而言,二者的諧波都是特征諧波,通過多相整流,可以消除低次的特征諧波,諧波的次數(shù)愈高,其數(shù)值愈小,但對同一次諧波而言,電壓源的諧波電流要大得多,以5次諧波為例,電流源的諧波相對值為1/5約為0.2,而電壓源的諧波電流值為0.3,而且這是有條件的:rsc=20,即在變頻器輸入端之前需要串有一個(gè)輸入電抗器,其相對電抗值加上電源系統(tǒng)的電抗(主要是變壓器電抗)要等于5%。電流源變頻器之前則并不需要為限制特征諧波而設(shè)置輸入電抗器!∫、高壓變頻器的基本構(gòu)成:
1、高壓變頻器的構(gòu)成: 內(nèi)部是由十八個(gè)相同的單元模塊構(gòu)成,每六個(gè)模塊為一組,分別對應(yīng)高壓回路的三相,單元供電由移相切分變壓器進(jìn)行供電。(原理圖)
2、功率單元構(gòu)成: 功率單元是一種單相橋式變換器,由輸入切分變壓器的副邊繞組供電。經(jīng)整流、濾波后由4個(gè)IT以PWM方法進(jìn)行控制,產(chǎn)生設(shè)定的頻率波形。變頻器中所有的功率單元,電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)相同,實(shí)行模塊化的設(shè)計(jì)。其控制通過光纖發(fā)送。來自主控制器的控制光信號(hào),經(jīng)光/電轉(zhuǎn)換,送到控制信號(hào)處理器,由控制電路處理器接相應(yīng)的指令后,發(fā)出相應(yīng)設(shè)的IG的驅(qū)動(dòng)信號(hào),驅(qū)動(dòng)電路接到相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)信號(hào)后,發(fā)出相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)電壓送到I控制極,操作IG關(guān)斷和開通,輸出相應(yīng)波形。功率單元中的狀態(tài)信息將被收集到應(yīng)答信號(hào)電路中進(jìn)行處理,集中后經(jīng)電/光轉(zhuǎn)換器變換,以光信號(hào)向主控制器發(fā)送。
二、高壓變頻器運(yùn)行原理:
高壓變頻器的每個(gè)功率單元相當(dāng)于一個(gè)三電平的二相輸出的低壓變頻器,通過疊加成為高壓三相交流電,變頻器中點(diǎn)與電動(dòng)機(jī)中性點(diǎn)不連接,
變頻器輸出實(shí)際上為線電壓,由A相和B相輸出電壓產(chǎn)生的UAB輸出線電壓可達(dá)6000V,為25階梯波。如下圖所示,為輸出的線電壓和相電壓的階梯波形,UAB不僅具有正弦波形而且臺(tái)階數(shù)也成倍增加,因而諧波成分及dV/dt均較小。
三、多電平單元串聯(lián)疊加高壓變頻器在運(yùn)行:
將輸入的工頻的三相高壓交流電轉(zhuǎn)化為可以進(jìn)行頻率可調(diào)節(jié)的三相交流電,其電壓和頻率按照V/F的設(shè)定進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié),保持電機(jī)在不同的頻率下運(yùn)行,而定子磁心中的主磁通保持在額定水準(zhǔn),提高電機(jī)的轉(zhuǎn)換效率。 在變頻器輸入側(cè),由于變頻器多個(gè)副邊繞組的均勻位移,如6KV輸出時(shí)共有+250、+150、+50、-50、-150、-250共6種繞組,變頻器原邊電流中對應(yīng)的電流成分也相互均勻位移,構(gòu)成等效36脈動(dòng)整流線路,變流轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的諧波都相互抵消,湮滅。工作時(shí)的功率因數(shù)達(dá)0.95以上,不需要附加電源濾波器或功率因數(shù)補(bǔ)償裝置,也不會(huì)與現(xiàn)有的補(bǔ)償電容裝置發(fā)生諧振,對同一電網(wǎng)上運(yùn)行的電氣設(shè)備沒有任何干擾。
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