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随着变频器应用越来越多,大家对变频器引起谐波问题越来越重视,低谐波变频器在很多应用场合崭露头角,为设备提供精确控制和节约能源的同时,也提供一个良好干净的用电环境。
大型船舶上安装较大功率的变频器,而且由于供电容量限制,谐波对系统危害严重。低谐波变频器能够适用这种应用场合的要求,特别是有些产品,如丹佛斯公司的低谐波变频器LHD拥有各类船级认证,适用於此类场合。
总所周知,医院里安装了各种重要的敏感设备,任何少量的扰动将给病人带来不可预期的危险。在此环境下,对变频器的谐波要求极为严苛,低谐波变频器满足该场合的应用要求。
大型污水处理厂配置大量的大功率变频器,有时谐波会对设备造成重大影响。
半导体工业对电力系统的谐波要求极为严苛,对大功率变频器要求谐波很低,低谐波变频器尤其适用于此场合。
机场拥有各种敏感控制设备,对谐波要求很高。很多机场配置低谐波变频器。
通常来讲,变频器谐波对容量相对较大的系统影响不很明显;而对容量小的系统,变频器谐波产生的干扰就不可忽视。
变频器谐波污染对电力系统的危害是严重的,主要表现在以下几个方面:
变频器电流谐波将会使变压器的铜损增加。变频器电压谐波将增加铁损,使其温度上升,影响绝缘能力,并造成容量裕度减小。同时变频器谐波也可能引起变压器绕组及线间电容之间的共振。
变频器输出谐波对电动机的影响有:电机附加发热使电机额外升温;产生机械震动、噪音及过电流。变频器谐波会使电力电容发生过载、过热甚至损坏电容器。当电容器与线路阻抗达到共振时会发生振动、短路、过电流及产生噪声。变频器谐波电流会使开关设备在启动瞬间产生很高的电流变化率,破坏绝缘。
变频器谐波将使继电保护和自动装置出现误动作,使仪器仪表出现误差。
有源电力滤波器,是采用现代电力电子技术和基于高速DSP器件的数字信号处理技术制成的新型电力谐波治理专用设备。它由指令电流运算电路和补偿电流发生电路两个主要部分组成。指令电流运算电路实时监视线路中的电流,并将模拟电流信号转换为数字信号,送入高速数字信号处理器(DSP)对信号进行处理,将谐波与基波分离,向补偿电流发生电路送出驱动脉冲,驱动IGBT或IPM功率模块,生成与电网谐波电流幅值相等、极性相反的补偿电流注入电网,对谐波电流进行补偿或抵消,主动消除电力谐波。
低谐波变频器,是有源滤波器与标准变频器合二为一,其基本原理如下图所示:
前端有一个LCL滤波器,用于消除较高次的谐波,即25-50倍基波的高次谐波;而25倍以下的中低次谐波由有源滤波器治理。
有源滤波器与变频器并联,这种结构下,兼顾了变频器运行和谐波治理的目的,如果有源滤波器发生故障也不会影响变频器的正常工作,只是谐波治理能力下降,系统具有很高的鲁棒性。
按控制模式分,有源滤波器的分为电压控制式和直接控制式。
电压控制式,即PWM控制式,基本原理如下图所示:
电流控制器通过对比计算电流,通过输出补偿电压,经过PWM调制,控制IGBT输出谐波补偿电流。绝大多数厂家采用这种控制模式。
直接控制式的低谐波变频器LHD,即VLTÒ HVAC Drive FC-102、VLTÒ AQUA Drive FC-202、VLTÒ Automation Drive FC-302,基本原理如下图所示:
电流控制器通过对比计算电流,直接控制IGBT输出谐波补偿电流,响应时间甚至在30微秒以下。
两者特点比较:
由此可见,直接控制有显著的优点,但对算法要求更高。
低谐波变频器拥有卓越的谐波特性,电流谐波可以控制在5%以下。而且,低谐波变频器还可以进行功率因素补偿,以提高驱动系统的功率因素。
1、混凝,絮凝区别如下:混凝:水中胶体及微小悬浮物的脱稳过程。包括凝聚和絮凝两个阶段(coagulation & flocculation )。 凝聚:水中胶体失去稳定性的过程(Coa...
1.(IGBT)器件是目前通用变频器中广泛使用的主流功率器件。 2.变频器按变换环节可分为(交—交)型和(交—直—交)型变频器。 3.变频器按照滤波方式分(电压)型和(电流)型变频器。 4.三相鼠笼交...
水性胶粘剂的特点:固含量高,耐热耐水耐老化,最终粘结力大,最重要的事环保健康;应用领域:水性喷胶可以用在家具行业,床垫、沙发、皮革等。水性封口胶可以用在包装行业现手打的
通常来讲,变频器谐波对容量相对较大的系统影响不很明显;而对容量小的系统,变频器谐波产生的干扰就不可忽视。
变频器谐波污染对电力系统的危害是严重的,主要表现在以下几个方面:
变频器电流谐波将会使变压器的铜损增加。变频器电压谐波将增加铁损,使其温度上升,影响绝缘能力,并造成容量裕度减小。同时变频器谐波也可能引起变压器绕组及线间电容之间的共振。
变频器输出谐波对电动机的影响有:电机附加发热使电机额外升温;产生机械震动、噪音及过电流。变频器谐波会使电力电容发生过载、过热甚至损坏电容器。当电容器与线路阻抗达到共振时会发生振动、短路、过电流及产生噪声。变频器谐波电流会使开关设备在启动瞬间产生很高的电流变化率,破坏绝缘。
变频器谐波将使继电保护和自动装置出现误动作,使仪器仪表出现误差。
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器已经广泛应用在各种工业和民用场合,如钢铁、起重、食品饮料、楼宇等。随着功率越来越大的变频器大量使用,变频器产生的谐波电流,也不断地干扰着其他设备的正常运转,威胁到生产安全。低谐波变频器拥有卓越的谐波特性,电流谐波可以控制在5%以下,适合各种谐波严苛的应用场。
有源电力滤波器,是采用现代电力电子技术和基于高速DSP器件的数字信号处理技术制成的新型电力谐波治理专用设备。它由指令电流运算电路和补偿电流发生电路两个主要部分组成。指令电流运算电路实时监视线路中的电流,并将模拟电流信号转换为数字信号,送入高速数字信号处理器(DSP)对信号进行处理,将谐波与基波分离,向补偿电流发生电路送出驱动脉冲,驱动IGBT或IPM功率模块,生成与电网谐波电流幅值相等、极性相反的补偿电流注入电网,对谐波电流进行补偿或抵消,主动消除电力谐波。
低谐波变频器,是有源滤波器与标准变频器合二为一,其基本原理如下图所示:
前端有一个LCL滤波器,用于消除较高次的谐波,即25-50倍基波的高次谐波;而25倍以下的中低次谐波由有源滤波器治理。
有源滤波器与变频器并联,这种结构下,兼顾了变频器运行和谐波治理的目的,如果有源滤波器发生故障也不会影响变频器的正常工作,只是谐波治理能力下降,系统具有很高的鲁棒性。
按控制模式分,有源滤波器的分为电压控制式和直接控制式。
电压控制式,即PWM控制式,基本原理如下图2所示:
电流控制器通过对比计算电流,通过输出补偿电压,经过PWM调制,控制IGBT输出谐波补偿电流。绝大多数厂家采用这种控制模式。
直接控制式的低谐波变频器LHD,即VLTÒ HVAC Drive FC-102、VLTÒ AQUA Drive FC-202、VLTÒ Automation Drive FC-302,基本原理如下图3所示:
电流控制器通过对比计算电流,直接控制IGBT输出谐波补偿电流,响应时间甚至在30微秒以下。
两者特点比较:
由此可见,直接控制有显著的优点,但对算法要求更高。
低谐波变频器拥有卓越的谐波特性,电流谐波可以控制在5%以下。而且,低谐波变频器还可以进行功率因素补偿,以提高驱动系统的功率因素。
散热器恒温阀的应用场合
散热器恒温控制阀 一、产品选用要点 1. 散热器恒温控制阀选用主要控制参数为公称直径、流量系数 Kv、最大工作压力、最 大工作压差、最高水温等。 2. 散热器恒温控制阀分类、特点及适用范围见表 1。 表 1 散热器恒温控制阀分类、特点及适用范围 分类 类别 特点及适用范围 温包感温介质 固态 液态温包灵敏度较高,运行状态稳定,使用较为普遍。固态温包灵敏度稍低,反应滞后,寿 命较短,但价格便宜,易加工。气态反应速度最快,节能效果最佳 液态 气态 结构形式 温包内置式 温包部分与阀体组成一体的称为内置式恒温阀。 温包通过毛细管与阀体分离安装的称为外置 式恒温阀 (温控阀安装处不能反映室内真实温度的应用场合, 应采用温包外置式; 外置式又 分远程式、非远程式两类。散热器有障碍物遮挡,应使用外置式) 温包外置式 阀体外形 两通阀 用于双管(高阻)及单管(低阻)系统 三通阀 用于带跨越管的单管系统
三辊闸、摆闸、翼闸的型号名称、应用场合
智能通道:三辊闸,摆闸,翼闸的名称,应用 场合 通道 三辊闸 立式单向 /双向三辊闸 通道三辊闸 /人行通道三辊闸 小区三辊闸 桥式圆角三辊闸 桥式八角斜面三辊闸 桥式八角三闸辊 双向立式通道三辊闸 体育馆 /影剧院 /会展中心智能时尚三辊闸 高档智能双行三辊闸 办公场所 /商务大厦 /政府机关智能三辊闸机 院校 /研究所 /图书馆智能三辊闸系统 桥式斜角三辊闸 汽车站 /铁路站 /地 (高)铁站 /机场 /人行通道闸机 公园 /景区 /游乐场双机芯立式三辊闸 智能立式超市 /商场 /宾馆/会所 /银行三辊闸 翼闸 翼闸通道闸 /翼闸人行通道闸 智慧小区人车分流翼闸 商场 /超市出入口刷卡翼闸 高档小区刷卡翼闸 SIM手机卡 /指纹 /面像 /掌纹仪 /静电测试仪翼闸 刷卡翼闸 /刷卡通道闸 桥式八角斜面翼闸 智能手机 NFC/APP翼闸系统 蝴蝶型 ID卡/IC卡 /CPU卡刷卡翼闸 高
现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。国际变频器巨头丹佛斯公司最先推出直接控制式的低谐波变频器。