高压变频器三种类型:(2)功率单元串联多电平型:此变频器采用多个低压的功率单元串联实现高压,输入侧的降i压变压器采用移相方式,可有效消除对电网的谐波污染,输出侧采用多电平正弦pwm技术,可适用于任何电压的普通电机,另外,在某个功率单元出现故障时,可自动退出系统,而其余的功率单元可继续保持电机的运行,减少停机时造成的损失。系统采用模块化设计,可迅速替换故障模块。由此可见,单元串联多电平型变频器的市场竞争力是很明显的。
矩阵变换器的输入功率因数可控,可在四象限工作。虽然矩阵变换器有很多优点,但是在其换流过程中不允许存在两个开关同时导通的或者关断的现象,实现起来比较困难。矩阵变换器很大输出电压能力低,器件承受电压高也是此类变换器一个很大缺点。应用在风力发电中,由于矩阵变换器的输入输出不解耦,即无论是负载还是电源侧的不对称都会影响到另一侧。另外,矩阵变换器的输入端必须接滤波电容,泰安变频器,虽然其电容的容量比交直交的中间储能电容小,但由于它们是交流电容,变频器价格,要承受开关频率的交流电流,其体积并不小。
高压变频器:(1)液力耦合器方式。即在电机和负载之间串入一个液力耦合装置,通过液面的高---节i电机和负载之间耦合力的大小,实现负载的速度调节;(2)串级调速。串级调速必须采用绕线式异步电动机,将转子绕组的一部分能量通过整流、逆变再送回到电网,这样相当于调节了转子的内阻,变频器维修,从而改变了电动机的滑差;由于转子的电压和电网的电压一般不相等,电机变频器,所以向电网逆变需要一台变压器,为了节省这台变压器,现在应用中普遍采用内馈电机的形式,即在定子上再做一个三相的辅助绕组,专门接受转子的反馈能量,辅助绕组也参与做功,这样主绕组从电网吸收的能量就会减少,达到调速节能的目的。
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