自然界中变频器过电压的解决之道又快又水的电气核心期刊探索

  • 数码
  • 2024年12月20日
  • 在自然界中,变频器的过电压问题是非常普遍的现象。它主要表现在变频器直流母线上的直流电压超出额定值。当变频器正常工作时,直流部电压为三相全波整流后的平均值。如果以380V的线电压计算,则平均直流电压Ud=1.35U线=513V。在过电压发生时,直流母线上的储能电容会被充电,当直流母线上出现700V左右(因机型而异)时,变频器的过电保护功能就会启动。 造成过電壓的原因有兩种:一種是電源過電壓

自然界中变频器过电压的解决之道又快又水的电气核心期刊探索

在自然界中,变频器的过电压问题是非常普遍的现象。它主要表现在变频器直流母线上的直流电压超出额定值。当变频器正常工作时,直流部电压为三相全波整流后的平均值。如果以380V的线电压计算,则平均直流电压Ud=1.35U线=513V。在过电压发生时,直流母线上的储能电容会被充电,当直流母线上出现700V左右(因机型而异)时,变频器的过电保护功能就会启动。

造成过電壓的原因有兩种:一種是電源過電壓,即由於電源電壓過高導致變頻器直接線路輸入之後,使得變頻器內部線圈發生額外磁化,而這種情況很少發生,因為大部分變頻器都設計了輸入保護措施,以確保輸入電壓不會超過一定範圍。

另一种原因是再生制動過電壓,這是在大功率驅動系統中尤其常見。當負載減速時,如果控制策略不足以讓驅動系統完全調節轉矩,那麼驅動系統可能會產生較大的反向力矩來對抗負載,這樣就會使得驅動機轉子速度超過同步速度,此時機械能量被“再生的”回傳到網絡中成為電能。這個反向力矩稱為制動力矩,它與正方向力的大小相同,但方向相反,因此可以將機械能轉換為電能,並且增加到變頻器和逆變設備中的儲存元件上去。

如果這個反向力矩太大,那麼儲存元件可能會被充滿並導致系統崩潰。在某些情況下,這些儲存元件可以通過適當設計和選擇來吸收這些突發事件。但在許多情況下,這需要特殊的技術手段,比如使用阻容吸收网络、氧化锌避雷设备或其他類似的裝置來保護系统免受損害。

總結來說,有效地應對和解決變頻器中的過 電壓問題是一項複雜而挑戰性的任務,它需要深入理解涉及到的物理現象,以及具備足夠專業知識和經驗。此外,还需关注技术发展,因为新兴技术,如基于AI的大数据分析,可以帮助更好地预测并解决这些问题。这也意味着,我们必须不断学习,并与科技进步保持同步,以确保我们的系统能够安全、高效运行。

猜你喜欢