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    沈陽高壓電機

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    沈陽高壓電機

    • 所屬分類:電機

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    • 發布日期:2019/03/30
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    高壓電機是指額外電壓在1000V以上電動機。常運用的是6000V和10000V電壓,因為國外的電網不同,也有3300V和6600V的電壓等級。高壓電機發生是因為電機功率與電壓和電流的乘積成正 比,因此低壓電機功率增大到必定程度(如300KW/380V)電流遭到導線的答應接受才華的捆綁就難以做大,或本錢過高。需求經過進步電壓結束大功率輸出。 高壓電機利益是功率大,接受沖 擊才華強;缺點是慣性大,建議和制動都困難。 

    用途 高壓電動機可用于驅動各種不同機械之用。如壓縮機、水泵、破碎機、切削機床、運輸機械及其它設備,供礦山、機械工業、石油化工工業、發電機等各種工業中作原動機用。用以傳動鼓風 機、磨煤機、軋鋼機、卷揚機的電動機應在訂貨時注明用途及技能要求,選用特其他規劃以保證可靠工作。 類型 高壓電機分為:高壓同步電機;高壓異步電機;高壓異步繞線式電動機;高壓鼠籠型電機等。 操控裝置 依據實踐而定方法:電機容量大小與電源容量且1000KW以下的可直接建議,這時的沖擊電流是額外值的3-6倍.為了避免沖擊電流過大,關于大電機有必要考慮削減建議電流的建議方法:有串電抗啟 動,變頻建議,液力偶合器建議等多種方法.有凌亂有簡略,價錢差異很大. 因為電壓高,電流沖擊大,電機制造有必要滿意過電壓的要求,絕緣等級要求較高。 

    調速技能 從商場狀況看,高壓電機調速技能可分為如下幾種: 液力耦合器 在電機軸和負載軸之間參加葉輪,調度葉輪之間液體(一般為油)的壓力,抵達調度負載轉速的目的。這種調速方法實質上是轉差功率耗費型的做法,其首要缺點是跟著轉速下降功率越來越 低、需求斷開電機與負載進行裝置、保護作業量大,過一段時間就需求對軸封、軸承等部件進行替換,現場一般較臟,顯得設備層次低,屬篩選技能。 早期對調速技能比較感興趣的廠家,或許是因為最初沒有高壓調速技能能夠選擇,或許是考慮到本錢的因素,對液力耦合器有一些運用。如自來水公司的水泵、電廠的鍋爐給水泵和引風機、 煉鋼廠的除塵風機等?,F在,一些老的設備在改造中現已逐步被高壓變頻替換掉。 凹凸高型變頻器 變頻器為低壓變頻器,選用輸入降壓變壓器和輸出升壓變壓器結束與高壓電網和電機的接口,這是其時高壓變頻技能未老到時的一種過渡技能。 因為低壓變頻器電壓低,電流卻不或許無捆綁的上升,捆綁了這種變頻器的容量。因為輸出變壓器的存在,使體系的功率下降,占地面積增大;其他,輸出變壓器在低頻時磁耦合才華削弱, 使變頻器在建議時帶載才華削弱。對電網的諧波大,假定選用12脈沖整流能夠削減諧波,可是滿意不了對諧波的嚴格要求;輸出變壓器在升壓的一起,對變頻器發生dv/dt也同等放大,有必要 加裝濾波器才華適用于一般電機,否則會發生電暈放電、絕緣損壞的狀況。假定選用特其他變頻電機能夠避免這種狀況,可是就不如選用凹凸型的變頻器了。 凹凸型變頻器 變頻器為低壓變頻器,輸入側選用變壓器將高壓變為低壓,將高壓電機換掉,選用特其他低壓電機,電機的電壓水平多種多樣,沒有共同標準。 這種做法因為選用低壓變頻器,容量也比較小,對電網側的諧波較大,能夠選用12脈沖整流削減諧波,可是滿意不了對諧波的嚴格要求。在變頻器呈現缺點時,電機不能投入到工頻電網運 行,在有些不能停機的場合運用會有問題。其他,電機和電纜都要替換,工程量比較大。 串級調速變頻器 將異步電機部分轉子能量回饋至電網,然后改動轉子滑差結束調速,這種調速方法選用可控硅技能,需求運用繞線式異步電動機,而現在工業現場簡直都選用鼠籠式異步電動機,替換電機非 常費事。這種調速方法的調速規劃一般在70%-95%左右,調速規劃窄??煽毓杓寄芎喡栽斐蓪﹄娋W的諧波污染;跟著轉速的下降,電網側功率因數也變低,需求采用方法補償。其利益是變頻 部分容量較小,比其他高壓溝通變頻調速技能本錢稍低。 這種調速方法有一種改動方式,即內反應調速體系,省卻了逆變部分的變壓器,將反應繞組直接做在定子繞組里,這種做法要替換電機,其他方面的性能與串級調速挨近。 串級調速電機受轉子滑環的影響,不能做到很大功率,滑環保護作業量也大,歸于七八十年代的落后技能,工業運用現已越來越少。 電流源型直接高壓變頻器 這種變頻器,輸入側選用可控硅進行整流,選用電感儲能,逆變側用SGCT作為開關元件,為傳統的兩電平結構。因為器材的耐壓水平有限,有必要選用多個器材串聯。器材串聯是一種非常凌亂 的工程運用技能,理論上說可靠性很低,但有的公司能夠做到產品化的地步。因為輸出側只需兩個電平,電機接受的dv/dt較大,有必要選用輸出濾波器。電網側的多脈沖整流器為可選件,用 戶需求針對自己的工廠狀況提出要求。這種變頻器的首要利益是不需求外加電路就能夠將負載的慣性能量回饋到電網。 電流源型變頻器的首要缺點是電網側功率因數低,諧波大,并且跟著工況的改動而變,欠好補償。 電壓源型三電平變頻器 這種變頻器選用二極管整流,電容儲能,IGBT或IGCT逆變。三電平的逆變方式,選用二極管鉗位的方法,處理了兩個器材串聯的難題,技能上比兩個器材簡略直接串聯簡略,一起,增加了一 個輸出電平,使輸出波形比兩電平好。 這種變頻器的首要問題是:因為選用高壓器材,輸出側的dv/dt仍舊比較嚴重,需求選用輸出濾波器。因為遭到器材耐壓水平的捆綁,最高電壓只能做到4160V,要習氣6KV和10KV電網的需 要,替換電機是一種做法,可是造成缺點時向電網旁路較費事。關于6KV電機有一種變通做法,就是將電機由星型接法改為角型接法,這樣電機的電壓就變為3KV;這種做法使電機的環流損耗 上升,國內現已有焚毀電機的事例,有或許與此有關。還有的公司用這種變頻器結束凹凸高方法,使容量比原本選用低壓變頻器結束凹凸高方法時大,可是凹凸高方法所存在的問題依然存 在。 三電平變頻器一般選用12脈沖整流方法。 功率模塊串聯多電平變頻器 這種變頻器選用低壓變頻器串聯的方法結束高壓,是電壓源型變頻器。它的輸入側選用移相降壓型變壓器,結束18脈沖以上的整流方法,滿意國際上對電網諧波的最嚴格的要求。在帶負載 時,電網側功率因數可抵達95%以上。在輸出側選用多級PWM技能,dv/dt小,諧波少,滿意一般異步電機的需求??梢罁撦d的需求規劃變頻器的輸出電壓,是處理6KV、10KV電機調速的較好 方法。功率電路選用標準模塊化規劃,替換簡略,所用器材在國內收購也比較簡略。 這種變頻器選用低壓IGBT作為逆變元件,與選用高壓IGBT的三電平變頻器比較,功率元件數目較多,但技能上較老到。與選用高壓IGCT的三電平變頻器比較,功率元件數目較多,但總元件數 目卻較少,因為IGCT需求非常凌亂的輔佐關斷電路。 因為整流變壓器與功率模塊的連線較多,因此變壓器不能與變頻器分隔放置,在空間有限的場合不是很靈敏。

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