
變頻器接線方法一、主電路的接線
電源應接到變頻器輸入端R、S、T接線端子上,一定不能接到變頻器輸出端(U、V、W)上,否則將損壞變頻器。接線后,零碎線頭必須清除干凈,零碎線頭可能造成異常,失靈和故障,必須始終保持變頻器清潔。在控制臺上打孔時,要注意不要使碎片粉末等進入變頻器中。
在端子+,PR間,不要連接除建議的制動電阻器選件以外的東西,或**不要短路。
電磁波干擾,變頻器輸入/輸出(主回路)包含有諧波成分,可能干擾變頻器附近的通訊設備。因此,安裝選件無線電噪音濾波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF線路噪音濾波器,使干擾降到較小。
長距離布線時,由于受到布線的寄生電容充電電流的影響,會使快速響應電流限制功能降低,接于二次側的儀器誤動作而產生故障。因此,較大布線長度要小于規定值。不得已布線長度**過時,要把Pr.156設為1。
在變頻器輸出側不要安裝電力電容器,浪涌抑制器和無線電噪音濾波器。否則將導致變頻器故障或電容和浪涌抑制器的損壞。
為使電壓降在2%以內,應使用適當型號的導線接線。變頻器和電動機間的接線距離較長時,特別是低頻率輸出情況下,會由于主電路電纜的電壓下降而導致電機的轉矩下降。
運行后,改變接線的操作,必須在電源切斷10min以上,用萬用表檢查電壓后進行。斷電后一段時間內,電容上仍然有危險的高壓電。變頻器主電路結構
一般認為,從主電路的結構和原理上可以認為電路分為電壓型結構和電流型控制結構;從工作方式上,變頻器的主要功能是實現交流到交流的電能變換,故而,這種電路工作方式是交交變換或者是交直交變換的形式。
這兩種變換電路在本質功能上屬于不同的電路結構,兩者各有不同特點。對于交交變頻器,省去了直流的中間環節,但是開關管的數量并沒有降低,往往一個橋臂需要的開關管的數量會增加一倍,這種電路結構常見于**大功率的低速調節電路。其較大的缺點是輸出的電源頻率必須小于電網頻率的1/3或者1/2,否者輸出的電壓波形畸變很大,故適合電機低速的場合。較新的研究中,矩陣式的電流結構得到了越來越多的關注,但是,這種電路結構較大的問題在于控制的復雜性,往往需要復雜的調制策略。
另外一種通用性較強的電路結構是交直交的主電路結構,從工作方式上又可以分為電壓型和電流型結構,前者的使用范圍較為廣泛。
其特點是:中間為電解電容儲存提供母線電壓,前級采用二極管不控整流,簡單可靠,逆變采用三相PWM調制(目前調制算法是空間電壓矢量)。由于采用了一定容量的電解電容,所以直流母線電壓穩定,此時只要控制好逆變IGBT的開關順序(輸出相序、頻率)和占空比(輸出電壓大小),就可以獲得非常優越的控制特性。
采用電壓型交直交變頻器這種整流變頻裝置具有結構簡單、諧波含量少、定轉子功率因數可調等優異特點,可以明顯地改善雙饋發電機的運行狀態和輸出電能質量,并且該結構通過直流母線側電容完全實現了網側和轉子側的分離。電壓型交直交變頻器的雙饋發電機定子磁場定向矢量控制系統,實現了基于風機最大功率點跟蹤的發電機有功和無功的解耦控制,是目前變速恒頻風力發電的一個代表方向。
為了適應不同的電網工作狀況,對變頻器提出了更多的要求,為了適應不同的電網電壓的要求,有些變頻器會在電路結構中加入直流占波部分,將電壓按照電機的工況要求進行升壓。
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