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随着输出频率的上升,流入滤波器的基波电流幅值按照频率的平方关系上升,直到额定值。因此,这种变频器运行的频率一般不会超过额定频率的1.1倍,否则,当频率过高时,变频器无法提供滤波电容所需的无功电流。  图2输出滤波器换向式电流源型变频器  在起动和低速时,由于输出电压较低,滤波电容基本上起不到换相作用,一般采取电流断续换相法。每当逆变侧晶闸管要换相时,设法使流入到逆变器的直流电流下降到零,使逆变侧晶闸管暂时关断,



然后给换向后应该导通的晶闸管加上触发脉冲。重新恢复直流电流时,电流将根据触发顺序流入新导通的晶闸管,从而实现从一相到另一相的换相。断流的办法很多,其中一种方法是在直流环节设置一直流电流旁路电路,当要关断逆变侧晶闸管时,直流环节电流被此电路所旁路,而不会流过逆变侧晶闸管,晶闸管自然关断。当下一对晶闸管需要导通时,再切断旁路电路,浙江进口变频器,恢复直流电流继续流向逆变器(图2)。此辅助断流电路要能承受全部直流环节电压,并能通过全部直流电流,时间大约几百微秒,以保证晶闸管恢复阻断。高压晶闸管要求较高的阻断电压,进口变频器总代理有哪些,带来的影响是需要较长的关断时间,因此,辅助断流电路需要相当的容量。当然,辅助断流电路不是设计成为连续运行的,只是在起动和低速时工作,



使速度达到一定值,让滤波电容能正常工作,变频器要求能在两种模式之间自动切换。另一种方法是电源,或让电源侧整流入逆变状态,直流环节电流迅速衰减,以达到短时间内断流的目的。触发新的晶闸管时再让电源恢复。直流回路的平波电*器对电流断续换相是十分不利的,因此必须在电*器两端并联一个续流晶闸管,当电流衰减时,触发此晶闸管使之导通,使电*器的能量得以释放,以便不影响逆变器的断流。


一般采用纯电容补偿方案。当然有条件的话串联阻尼电*器,能减小合闸涌流对电容器金属*板的冲击,起保护电容器,减小系统电压波动第二种应用情况为:系统各次谐波明显,电压总谐波畸变率THDugt;5%,对敏感设备已经造成影响,像无功补偿用电容,谐波*,造成严重过载,发热等、采取的应对措施是前段串联电*器,改变补偿支路的阻*特性,防止谐波的放大甚至谐振。系统中谐波次数、含量大小,我们可以通过测量仪表,如FLUK表,直观显示出来。下图为一层写字楼谐波测量通过大量的实地勘察,低压系统谐波次数、含量主要集中在13次以内,其中3次、5次、7次、9次、11次为重。我们知道了谐波对并联电容器的危害,对补偿稳定性的危害,就必须采取串联电*器的办法那电*器要怎么选,选多大的合适哪?看下图2——调谐次数横坐标为系统谐波次数,1为基波(频率50Hz)、2次谐波(频率100Hz)、



3次谐波(频率为150Hz)…;纵坐标为单元(电容 电*)基波与谐波下阻*比值;曲线为各类电*率,曲线与横坐标的交点为P对应的调谐次数。见下表1曲线与横坐标交点的左侧,单元阻*呈容性(capacitive),而系统总阻*呈*,所以不发生串联或并联谐振,也无谐波电流放大风险。*了三次谐波*电容,对三次以上谐波也一样*效果。当电*率选7%的组合单元时,坐标交点(调谐次数为3.78次),同样分析:



可补偿基波(1次)无功功率,*5次及以上谐波。但是3次谐波落在交点左侧,进口变频器好用排名,在f=150Hz下单元阻*呈容性,系统总阻*呈*,正负抵消,谐波阻*减小,3次谐波电流增加,导致总电流增加。所以此种情况下,不能选择7%电*率,应选14%电*率。


当干式铁芯且采用氧树脂铸线圈的电*器,其动、热稳定性均很好,适合装在柜中。油浸式铁芯电*器虽然体积大些,但噪音较小,散热较好,安装方便,适用于户外使用。 空芯电*器的主要优点是:线性度好,具有很强的限制短路电流的能力而且噪音小。缺点是:损耗大,体积大。这种电*器户内,户外都适合,但不适合装在柜中。在户外安装容易解决防止电磁感应问题。采用分相布置“品”字形或“一”字形。这样相间拉开了距离,有利于防止相间短路和缩小事故范围。



所以这种布置方式为。当场地受到限制不能分相布置时,可采用互相叠装式产品。三相叠装式产品的B相线圈绕线制方向为反方向使支柱绝缘承受压力,因此在安装时一定按生产厂家的规定。 三、电*器的安装位置 串联电*器无论装在电容器的电源侧或中性点侧,从限制合闸涌流和*谐波来说,作用都一样。 当把电*器装在电源侧时,运行条件苛刻。因它承受短路电流的冲击,电*器对地电压也高(相对于中性点侧)。因此对动、热稳定要求。根据这些要求,宜采用环氧玻璃纤维包封的空心电*器比较适合,而铁芯电*器有铁芯饱和之虑。 当把电*器装在中性点侧时,进口变频器厂家的价格,对电*器的要求相对低些,一般不受短路电流的冲击。故动、热稳定没有特殊要求,而且电*器承受的对地电压低,所以采用空芯,铁芯干式,铁芯油浸式均可以。 电*器安装在中性点侧比安装在电源侧缺少了电*器的*短路电流冲击的能力。



四、半芯式电*器 这种电*器是将铁芯电*器中的铁芯放在了空芯电*器的空芯中。它区别于传统的铁芯电*器是:其铁芯并不包围整个线圈而形成回路。从列表看象是空芯电*器,但它的外形大大减小,是由于,在线圈芯中放置了由高导磁材料做成的芯柱,使线圈中的磁导率大大增加,从而也比空芯电*器的损耗小。 半芯式电*器的性能和外形基本介于铁芯和空芯电*器之间。


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