變頻電源范文
時(shí)間:2023-03-20 11:10:47
導(dǎo)語(yǔ):如何才能寫好一篇變頻電源,這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn),歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文,供你借鑒。
篇1
1、單相變頻電源的主電路采用交一直一交電壓型變頻電路,主要由整流、濾波、逆變組成。整流部分采用單相橋式整流模塊,實(shí)現(xiàn)AC/DC的轉(zhuǎn)換;濾波環(huán)節(jié)采用濾波電容來(lái)穩(wěn)定直流電壓;
2、逆變部分采用智能功率模塊DIP-IPM,實(shí)現(xiàn)DC/AC的轉(zhuǎn)換。變頻電源的控制回路用來(lái)調(diào)節(jié)電源系統(tǒng)輸出信號(hào)的頻率和幅值,實(shí)現(xiàn)變壓變頻。為保證系統(tǒng)安全可靠,設(shè)置了過(guò)壓欠壓檢測(cè)保護(hù)電路、光耦隔離驅(qū)動(dòng)電路、輔助電源轉(zhuǎn)換電路等。
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篇2
關(guān)鍵詞:變頻器;輸出特性;波形分析
引言
眾所周知,我們所使用的市電頻率是50Hz,但是,在實(shí)際生活中,有時(shí)需要的電源頻率不是50Hz,這就需要變頻電源。對(duì)一個(gè)電源來(lái)說(shuō),用戶期望它在各種性質(zhì)的負(fù)載下,都能輸出穩(wěn)定的電壓,變頻電源也不例外。因此,有必要研究變頻電源在各種性質(zhì)的負(fù)載(純阻性,感性,容性,非線性)下的輸出特性。
1實(shí)驗(yàn)方案
本實(shí)驗(yàn)的接線框圖如圖1所示。
50Hz的三相電網(wǎng)電壓經(jīng)變頻器整流逆變后,輸出頻率可變(用戶可自行調(diào)節(jié)輸出頻率)的正弦波,經(jīng)LC濾波后,再經(jīng)過(guò)升壓變壓器(作用是升壓和隔離)加到三相負(fù)載上。三相負(fù)載可以是純阻性,感性,容性和非線性。
本實(shí)驗(yàn)期望得到的結(jié)果是,當(dāng)變頻器的輸出電壓和輸出頻率設(shè)定為固定值時(shí),此變頻電源裝置能在各種性質(zhì)的負(fù)載下,輸出穩(wěn)定的電壓和頻率。
2參數(shù)選擇
2.1變頻器
本實(shí)驗(yàn)用的變頻器是SIEMENS公司的MIDIMASTERVECTOR(MDV),它的輸出功率是7.5kW,額定輸入電壓380V,輸出電壓可調(diào),輸入頻率50Hz,輸出頻率可調(diào)。
2.2變壓器及濾波參數(shù)
由于變頻器輸入額定電壓是380V,輸出電壓在0~380V范圍內(nèi)可調(diào),本實(shí)驗(yàn)設(shè)定變頻器輸出電壓最高為300V,因此,就需要一個(gè)升壓變壓器,變比為300/380,使加在負(fù)載兩端的電壓為380V。
由于采用的濾波電路為L(zhǎng)C濾波,其濾波電感和電容須滿足式(1)
1/2μ(根號(hào)LC)≤根號(hào)f1fs(1)
式中:fs為變頻器的開(kāi)關(guān)頻率,fs=4kHz;
f1取為fs。
所以根號(hào)f1fs=根號(hào)(800×4000)=1789Hz
如果取L=7mH,C=1.5μF,則=1/[2π(根號(hào)LC)]
1553Hz滿足式(1)。
2.3負(fù)載參數(shù)
在純阻性負(fù)載實(shí)驗(yàn)中,每相均采用5個(gè)250Ω,額定功率200W的電阻串聯(lián);在感性負(fù)載實(shí)驗(yàn)中,每相均采用3個(gè)250Ω/200W的電阻并聯(lián),然后再跟62mH的電感串聯(lián)組成感性負(fù)載;在容性負(fù)載實(shí)驗(yàn)中,每相用3個(gè)10Ω/250W的電阻串聯(lián),再跟70μF的電容串聯(lián)組成容性負(fù)載,另外,每相用5個(gè)250Ω/200W的電阻并聯(lián),再跟70μF的電容并聯(lián)也組成容性負(fù)載;在非線性負(fù)載實(shí)驗(yàn)中,采用額定電壓為800V,額定電流為20A的整流橋作為非線性負(fù)載。
3實(shí)驗(yàn)過(guò)程及分析
按圖1接線,其中三相濾波電感L均為7mH,三相濾波電容均為1.5μF,變壓器采用/Y接法,變比是300/380,變頻器輸出頻率設(shè)定為60Hz,然后接不同性質(zhì)的負(fù)載進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
3.1純阻性負(fù)載實(shí)驗(yàn)及分析
三相負(fù)載均采用五個(gè)250Ω/200W的陶瓷電阻串聯(lián),輸出電壓為300V,當(dāng)確認(rèn)一切接線都沒(méi)有問(wèn)題時(shí),開(kāi)始實(shí)驗(yàn),測(cè)得波形如圖2所示。分析及說(shuō)明如下:
1)由于變頻器輸出電壓為300V,則變壓器輸入電壓接近300V,而變壓器變比是300/380,所以,理論上變壓器輸出電壓為380V,其峰值為537V;
2)實(shí)驗(yàn)中,通過(guò)觀察圖2中的波形,得到變壓器輸出電壓峰值的實(shí)驗(yàn)值為540V,接近理論值;
3)用頻譜分析儀觀察諧波分布,看到4kHz的諧波與60Hz基波相差最大,有30dB,即諧波約占基波的3.16%。
3.2感性負(fù)載實(shí)驗(yàn)及分析
把圖1中的負(fù)載換成感性,其中每相均用3個(gè)250Ω/200W電阻并聯(lián),再跟63mH的電感串聯(lián),三相負(fù)載接成星形,輸出電壓為300V,當(dāng)確認(rèn)一切接線均沒(méi)有問(wèn)題后,開(kāi)始實(shí)驗(yàn),測(cè)得波形如圖3所示。分析及說(shuō)明如下:
1)用頻譜分析儀觀察諧波分布,發(fā)現(xiàn)此種情況下300Hz以內(nèi)諧波及4kHz,8kHz諧波與60Hz的基波相差30dB左右,即諧波成分約占基波的3.16%,其余次數(shù)的諧波含量更低,表明濾波效果良好;
2)為了進(jìn)一步改善波形,嘗試把每相濾波電感由7mH換為10mH,再觀察諧波分布,發(fā)現(xiàn)高次諧波(4kHz,8kHz)與基波相差33.6dB,波形有所改善,如圖4所示;
3)由于本次實(shí)驗(yàn)所用電感的漆包線比較細(xì),不能承受很大的電流,因此,把變頻器輸出電壓調(diào)節(jié)為230V,此時(shí)理論上變壓器輸出電壓峰值應(yīng)為412V,觀察圖3波形,發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)值為420V,基本接近理論值。
3.3容性負(fù)載實(shí)驗(yàn)及分析
3.3.1電阻與電容串聯(lián)
把圖1的負(fù)載換成三相容性負(fù)載,每相均由3個(gè)10Ω/250W的電阻串聯(lián),再與70μF的電容串聯(lián),變頻器輸出電壓為298.4V,測(cè)得波形如圖5所示。分析與說(shuō)明如下:
用頻譜分析儀觀察諧波分布狀況,發(fā)現(xiàn)最高次諧波為高次諧波(4kHz,8kHz),其倍頻與基波相差35dB,即諧波成分占基波的1.8%,濾波效果非常好,有高次諧波,是因?yàn)樽冾l器的開(kāi)關(guān)頻率為4kHz。
3.3.2電阻與電容并聯(lián)
再把負(fù)載換成每相均由5個(gè)250Ω/200W的電阻并聯(lián),再與70μF的電容并聯(lián),變頻器輸出電壓為303V,測(cè)得波形如圖6所示。
3.4非線性負(fù)載實(shí)驗(yàn)及分析
把圖1的負(fù)載換成額定電壓為800V,額定電流為20A的整流橋作為非線性負(fù)載,變頻器輸出電壓為300V,檢查一切接線均無(wú)問(wèn)題后,開(kāi)始實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)情況如下:
1)整流橋輸出電壓波形,如圖7所示,其理論值為515V,觀察波形,實(shí)驗(yàn)值為520V,相差不大,實(shí)驗(yàn)效果還可以;
2)變壓器輸出電壓波形,如圖8所示。用頻譜分析儀觀察諧波分布,發(fā)現(xiàn)諧波比較厲害,其中300Hz的諧波最厲害,與60Hz基波相差20.6dB;120Hz,240Hz,1.2kHz,4kHz,8kHz諧波也較厲害,其中4kHz的諧波與基波相差28.8dB,8kHz的諧波與基波相差34dB;
3)嘗試把濾波電容由1.5μF變?yōu)?μF,發(fā)現(xiàn)高頻部分諧波有所減小,波形更接近正弦波;
4)再把濾波電感由7mH變?yōu)?0mH,發(fā)現(xiàn)諧波分布無(wú)明顯變化。
3.5實(shí)驗(yàn)結(jié)果總結(jié)
在綜合分析了上述實(shí)驗(yàn)波形及數(shù)據(jù)后,總結(jié)如下:
1)當(dāng)變頻器輸出頻率設(shè)定為60Hz時(shí),變頻電源在各種性質(zhì)的負(fù)載下輸出頻率也為60Hz,波動(dòng)很小,符合設(shè)計(jì)要求;
2)在純阻性負(fù)載情況下,變頻器輸出電壓設(shè)定為300V,變頻電源輸出電壓峰值為540V,在510V~564V的范圍內(nèi)(理論值的波動(dòng)在±5%范圍內(nèi));
3)在感性負(fù)載情況下,由于所用電感的漆包線比較細(xì),承受電流比較小,最多3A,因此,把變頻器輸出電壓調(diào)節(jié)為230V,此時(shí)變頻電源輸出電壓峰值為420V,照此推論,如果變頻器輸出電壓為300V,則變頻電源輸出電壓峰值為549V,也在510V~564V的范圍內(nèi),滿足要求;
4)在容性負(fù)載情況下,當(dāng)電阻與電容串聯(lián)時(shí),變頻器輸出電壓為298.4V,變頻電源輸出電壓峰值為530V;當(dāng)電阻與電容并聯(lián)時(shí),變頻器輸出電壓為303V,變頻電源輸出電壓峰值為540V;
5)在非線性負(fù)載情況下,變頻器輸出電壓仍然設(shè)定為300V,此時(shí)變頻電源輸出電壓峰值為530V,也在510V~564V的范圍內(nèi),同樣滿足要求。
篇3
關(guān)鍵詞:有源功率因數(shù)校正;正激變換器;振動(dòng)棒;變頻調(diào)速
引言
隨著電力電子技術(shù),微型計(jì)算機(jī)和大規(guī)模集成電路的飛速發(fā)展,使得由變頻器組成的交流電機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)迅速發(fā)展成熟起來(lái),并得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。
現(xiàn)有的振動(dòng)棒產(chǎn)品基本上都是一種電動(dòng)機(jī)帶發(fā)電機(jī),再由發(fā)電機(jī)提供200Hz交流電,帶動(dòng)高速振動(dòng)棒電機(jī)運(yùn)行的工作狀態(tài)[1]。其突出的缺點(diǎn)是體積和重量都比較大,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工造成使用和移動(dòng)上的很大不便。本文研究的重點(diǎn)是將交流變頻調(diào)速技術(shù),應(yīng)用在振動(dòng)棒這一種小型建筑用機(jī)械上,開(kāi)發(fā)一種新型變頻電源。在實(shí)現(xiàn)振動(dòng)棒功能的同時(shí)使整機(jī)的體積和重量都大幅減小,并提高輸入端的功率因數(shù),穩(wěn)定輸出端的電壓和頻率,還能降低產(chǎn)品的成本。該變頻電源基本性能指標(biāo)如下:供振動(dòng)器的內(nèi)置式異步偏心式振動(dòng)電機(jī)的電源頻率為200Hz,單相輸入,三相輸出,電機(jī)的線電壓為42V,單機(jī)功率為350W,要求能帶雙機(jī)運(yùn)行。
1電壓型逆變器的主電路
變頻電源不但要實(shí)現(xiàn)變壓和變頻功能,還要使輸入與輸出實(shí)現(xiàn)電氣隔離,并且還要滿足電網(wǎng)的諧波要求,其基本結(jié)構(gòu)一般均包括AC/DC,DC/DC和DC/AC等幾個(gè)重要部分。
本電源主電路由APFC前級(jí),DC/DC和三相逆變3個(gè)部分構(gòu)成。輸入經(jīng)全橋不控整流后,用Boost電路作為APFC的電路拓?fù)溥M(jìn)行電壓預(yù)調(diào)節(jié)。DC/DC部分采用單端正激變換器實(shí)現(xiàn)降壓和隔離的功能。三相逆變部分則采用SPWM控制方式,其基本結(jié)構(gòu)如圖1所示。由于采用了功率因數(shù)校正技術(shù),因此輸入功率因數(shù)高,電網(wǎng)側(cè)流諧波小,對(duì)電網(wǎng)的諧波污染很??;而且當(dāng)電網(wǎng)電壓波動(dòng)或負(fù)載變化時(shí),由于DC/DC環(huán)節(jié)的控制可以保持三相逆變部分的直流側(cè)電壓穩(wěn)定,從而使系統(tǒng)的輸出電壓穩(wěn)定,而不需要通過(guò)調(diào)節(jié)三相逆變部分的調(diào)制深度來(lái)改變輸出電壓的大小,因此,對(duì)逆變部分的控制芯片的要求就可以降低,可以采用比較廉價(jià)的CPU。另外,由于是低壓逆變,則可采用低壓MOS管作為逆變電路的功率開(kāi)關(guān)管。
2有源功率因數(shù)校正(APFC)電路
采用平均電流控制的Boost電路來(lái)實(shí)現(xiàn)APFC,是目前在高頻開(kāi)關(guān)電源中使用最廣泛的一種APFC控制方法。應(yīng)用平均電流控制法的功率因數(shù)校正器的控制電路在市場(chǎng)上已有很多種集成電路芯片可供選擇,其中美國(guó)Unitrode公司的UC3854是很有代表性的一種,并在實(shí)際中得到了較廣泛的應(yīng)用。在本方案中,就是采用Unitrode公司的UC3854芯片來(lái)實(shí)現(xiàn)的,其電路原理圖如圖2所示[2],輸入端電壓電流實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。實(shí)際電壓和圖中電壓對(duì)應(yīng)關(guān)系為為1V∶1V,實(shí)際電流和圖中電流對(duì)應(yīng)關(guān)系為4A∶1V。
3正激(Forward)變換器的設(shè)計(jì)[2]
振動(dòng)棒是一種手持式電動(dòng)產(chǎn)品,為了操作人員的人身安全,輸入與輸出之間要實(shí)現(xiàn)電氣隔離。APFC前級(jí)的輸入與輸出是沒(méi)有隔離的,實(shí)現(xiàn)隔離的功能是由DC/DC部分完成的。由于采用的是高頻DC/DC變換電路,因此變壓器的體積可以做得很小。另外,由于APFC的輸出電壓大約為350~400V,考慮到后面逆變電路開(kāi)關(guān)管的電壓應(yīng)力問(wèn)題,DC/DC部分應(yīng)該還具有降壓的功能。基于這種考慮,在本方案中,DC/DC部分采用的是正激變換電路(ForwardConverter)。正激變換器的最大優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,可靠性高,減少了成本和重量。考慮變壓器的磁復(fù)位問(wèn)題,本方案采用如圖4所示的電路。在開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通時(shí),變壓器傳輸能量,在開(kāi)關(guān)管關(guān)斷時(shí),輸出二極管D1反偏沒(méi)有能量泄放回路,磁化能量將引起較大的反壓加在MOS管的漏極和源極之間。采用N2線圈的作用就在于經(jīng)二極管D可以把儲(chǔ)存的能量返回到電源中。只要N2和N1的匝數(shù)相同,開(kāi)關(guān)管承受的漏-源電壓就為2Vs。采用N1與N2兩個(gè)繞組雙線并繞的方法,可以減小漏感。在圖4電路中,功率開(kāi)關(guān)的控制芯片采用的是Unitrode公司的UC3844。
4三相逆變器控制、驅(qū)動(dòng)與保護(hù)電路的設(shè)計(jì)
4.1逆變控制電路的設(shè)計(jì)[3]
由于本方案逆變部分不需要通過(guò)調(diào)節(jié)調(diào)制深度來(lái)改變輸出電壓的大小,僅須實(shí)現(xiàn)變頻功能就可以,故控制電路采用的芯片是INTEL的87C51FX系列的8位單片機(jī),價(jià)格比通用的Intel196單片機(jī)大大降低,而性能足夠。一般而言,應(yīng)用CPU產(chǎn)生PWM的典型用法是采用定時(shí)的方法,在定時(shí)中斷中通過(guò)查詢的方式來(lái)確定三相的輸出。但是,這種方法只適用于輸出PWM脈沖頻率很低的情況,當(dāng)輸出頻率大于1kHz時(shí),中斷查詢時(shí)間就可能會(huì)長(zhǎng)于最小輸出脈沖寬度,這樣就會(huì)造成輸出脈沖寬度變大或減小,使輸出諧波加大,三相之間的對(duì)稱關(guān)系也會(huì)受到影響。與普通的51系列單片機(jī)相比,87C51FX增加了一個(gè)可編程的計(jì)數(shù)器陣列(PCA),它由一個(gè)16位的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器和5個(gè)16位比較/捕捉模塊組成,如圖5所示,其功能與Intel196單片機(jī)的EPA相似。PCA的16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器作為比較/捕捉模塊的定時(shí)標(biāo)準(zhǔn),因此,主要作為定時(shí)器使用,每個(gè)比較/捕捉模塊都有4種用途,即捕捉外部引腳CEXn上輸出電平發(fā)生跳變的時(shí)間,軟件定時(shí)器,高速輸出和脈沖寬度調(diào)制輸出。
本方案采用不對(duì)稱規(guī)則采樣法產(chǎn)生三相6路控制脈沖。相比于對(duì)稱規(guī)則采樣法,不對(duì)稱規(guī)則采樣法所形成的階梯波更接近于正弦波。將計(jì)算出的三相脈沖寬度的值存成一個(gè)數(shù)據(jù)表,作為定時(shí)基準(zhǔn),在程序中查詢這些定時(shí)時(shí)間就可以得到6路控制脈沖。工作原理簡(jiǎn)述如下:應(yīng)用87C51FX的軟件定時(shí)器和高速輸出方式,在16位比較方式中,16位PCA定時(shí)器的計(jì)數(shù)值和模塊中的16位比較寄存器中的預(yù)置值在每個(gè)機(jī)器周期進(jìn)行3次比較,若相等則產(chǎn)生一個(gè)匹配信號(hào),使模塊工作于高速輸出方式,即在PCA定時(shí)器計(jì)數(shù)值和模塊的比較寄存器比較相等時(shí)產(chǎn)生一個(gè)匹配信號(hào),該信號(hào)使外部引腳CEXn上的輸出電平發(fā)生跳變,如果允許也產(chǎn)生一個(gè)PCA中斷。由軟件來(lái)設(shè)置CEXn上輸出電平的初態(tài),就可以使該引腳在預(yù)定時(shí)刻達(dá)到時(shí)發(fā)生正(負(fù))跳變,利用這種方式就可以產(chǎn)生16位PWM波。
由于引腳的跳變不須經(jīng)過(guò)CPU的運(yùn)算來(lái)完成,因此,避免了由于最小脈沖寬度過(guò)窄而造成的脈沖寬度變化。程序主要由主程序和中斷服務(wù)程序兩部分組成。主程序主要是進(jìn)行初始化工作,將定時(shí)器和各個(gè)寄存器賦予初值。中斷程序主要包括用于產(chǎn)生PWM脈沖的PCA中斷服務(wù)程序和保護(hù)中斷程序:在PCA中斷服務(wù)程序中,主要是將下一個(gè)定時(shí)時(shí)間賦值給各個(gè)模塊的比較寄存器;保護(hù)中斷程序主要是處理當(dāng)有保護(hù)信號(hào)到來(lái)時(shí),封鎖PWM輸出。
4.2驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)[4][5]
本方案中驅(qū)動(dòng)芯片采用IR2130。IR2130的最大優(yōu)點(diǎn)是可共地運(yùn)行,因此只需要一路控制電源。而且它的6路輸出信號(hào)中的3路還具有電平轉(zhuǎn)換功能,既能驅(qū)動(dòng)低壓側(cè)的功率器件,也能驅(qū)動(dòng)高壓側(cè)的功率器件。IR2130還具有電流放大和過(guò)電流保護(hù)功能;欠壓鎖定并能指示欠壓和過(guò)電流狀態(tài)功能;輸入端噪聲抑制功能;同時(shí)還能自動(dòng)產(chǎn)生上、下側(cè)驅(qū)動(dòng)所必需的死區(qū)時(shí)間(2μs)等功能。實(shí)際應(yīng)用中的驅(qū)動(dòng)電路如圖6所示。
4.3保護(hù)電路與主電路的設(shè)計(jì)
由于驅(qū)動(dòng)電路部分具有電流保護(hù)功能,因此,保護(hù)電路部分只設(shè)計(jì)了電壓保護(hù),包括輸入過(guò)壓、欠壓保護(hù)和輸出過(guò)壓、欠壓保護(hù)。保護(hù)電路如圖7所示。其中,這幾種保護(hù)功能的實(shí)現(xiàn)電路是類似的,即輸出(或輸入)電壓經(jīng)過(guò)分壓后送到比較器的反相端,比較器的同相端接給定電壓。他們的區(qū)別在于比較器的輸出不同,即輸入過(guò)壓和輸出過(guò)壓時(shí),比較器輸出低電平;輸入欠壓和輸出欠壓時(shí),比較器輸出高電平。前面3種保護(hù)電路的輸出經(jīng)過(guò)4011的運(yùn)算后,成為“或”的關(guān)系,即只要有一種故障發(fā)生,得到的故障信號(hào)就是高電平,送到CPU的外中斷端口進(jìn)行相應(yīng)的處理。輸出欠壓時(shí),比較器輸出高電平,發(fā)光二極管點(diǎn)亮,同時(shí)蜂鳴器發(fā)出聲音報(bào)警。
由于DC/DC部分的輸出電壓比較低,因此,主電路部分采用的功率開(kāi)關(guān)管是低壓MOSFET。同時(shí),為了減輕開(kāi)關(guān)過(guò)程中功率管的負(fù)擔(dān),在主電路部分采用了緩沖電路,如圖8所示。其中三相逆變橋由6個(gè)MOSFET組成,D1~D6是MOSFET自帶集成的快速恢復(fù)二極管,R,D,C組成了緩沖電路(也可以看出是U,V,W三相緩沖電路的等效電路)。
篇4
關(guān)鍵詞:變頻器;干擾;因素;預(yù)防;措施
中圖分類號(hào):F407文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A
目前工業(yè)所用變頻器,其開(kāi)關(guān)元件大多采用較大功率的開(kāi)關(guān)元件,如:IGBT、GTO等。變頻器的主要控制方法有:U/F(恒壓頻率比)、PAM(脈沖幅度調(diào)制)以及矢量控制等。變頻器以其節(jié)能、軟啟動(dòng)、多臺(tái)控制等優(yōu)點(diǎn)在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中得到廣泛應(yīng)用。但變頻器也有自身缺陷,即易受到電氣干擾,干擾來(lái)源來(lái)自變頻器自身及設(shè)備等,變頻器在電氣干擾下,其運(yùn)行可靠性受到較大影響。因此,在實(shí)際應(yīng)用中,需做好電氣干擾的預(yù)防措施,以保證變頻器能夠可靠運(yùn)行。
1內(nèi)部電氣干擾與預(yù)防措施
在進(jìn)行變頻器安裝或安裝變頻器柜時(shí),變頻器干擾是每一位安裝人員所需重點(diǎn)考慮的問(wèn)題。變頻器是為設(shè)備的控制系統(tǒng),一旦發(fā)生變頻器因干擾問(wèn)題造成變頻器誤動(dòng)作、當(dāng)機(jī)時(shí),被控制設(shè)備也因此停止工作,導(dǎo)致工業(yè)成產(chǎn)中斷,對(duì)工廠造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。因此,保證變頻器的運(yùn)行可靠性,對(duì)保障工業(yè)生產(chǎn)效益有著重要意義。
在安裝變頻器時(shí),通過(guò)以下安裝處理,可以解決大部分電氣干擾問(wèn)題:①將變頻器主電路與控制電路分開(kāi)安裝,保證主電路與控制電路的線纜沒(méi)有交叉、纏繞;②將變頻器主電路線纜使用金屬管包裹,利用金屬管屏蔽電磁干擾;③嚴(yán)格按照接地標(biāo)準(zhǔn)對(duì)變頻器進(jìn)行接地處理。下面為具體干擾因素分析與解決措施。
1.1高次諧波電氣干擾與預(yù)防措施
1)高次諧波電氣干擾。變頻器自身攜帶的整流電路在工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生一種非線性諧波,即高次諧波。在實(shí)際工作時(shí),變頻器自身所攜帶的整流器會(huì)產(chǎn)生一定量的高次諧波,這些高次諧波首先會(huì)產(chǎn)生一種輻射干擾,然后與電網(wǎng)系統(tǒng)相連的各個(gè)負(fù)載部分在帶有高次諧波的諧波電流作用下,造成電源側(cè)功率因數(shù)降低,對(duì)與電網(wǎng)相連的負(fù)載與變頻器自身產(chǎn)生不同程度的影響;除輻射干擾外,整流器還會(huì)產(chǎn)生傳導(dǎo)干擾,傳導(dǎo)干擾會(huì)使與變頻器相連的異步電動(dòng)機(jī)發(fā)出電磁噪聲以及異步電機(jī)的銅損與鐵損增大,導(dǎo)致異步電機(jī)的效率與功率因數(shù)有較大降低、同時(shí)異步電機(jī)在運(yùn)行時(shí)震動(dòng)程度增加、機(jī)身溫度上升較快等影響。因此,為了保證變頻器與電源側(cè)負(fù)載運(yùn)行的可靠性,需采取措施抑制或消除電源諧波干擾。
2)預(yù)防措施。為抑制高次諧波措施圖,具體過(guò)程如下:①在變頻器電源輸入側(cè)安裝電流濾波器,利用電源濾波器降低變頻器電源側(cè)的高次諧波電流;②在變頻器電流輸出端安裝電流濾波器,降低變頻器在工作時(shí)產(chǎn)生的高次諧波,從而有效降低異步電機(jī)運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的電磁噪聲;③當(dāng)電源容量超過(guò)500千伏安以上,且容量超過(guò)變頻器容量的10倍以上時(shí),變頻器會(huì)因電源阻抗較小,導(dǎo)致變頻器工作時(shí)因電源諧波的增加,造成變頻器整流電路中的整流二極管與電容發(fā)生損毀,因此在實(shí)際工作時(shí),應(yīng)采用電源適配電感器與濾波器組合使用。
1.2電磁噪聲干擾與預(yù)防措施
1)電磁噪聲干擾。變頻器在工作時(shí),其斬波通過(guò)高波頻率輸出。變頻器也因此在實(shí)際運(yùn)行中相當(dāng)于一個(gè)干擾源,產(chǎn)生大量的電磁噪聲。電磁噪聲根據(jù)傳輸途徑可分為3種:
①輻射式電磁噪聲傳播,即通過(guò)與變頻器相連的輸出、輸入線路傳播,它又可分為變頻器直接輻射噪聲、電源線輻射噪聲和電動(dòng)機(jī)輻射噪聲三種。這類輻射傳播噪聲會(huì)造成測(cè)量?jī)x表、傳感器等設(shè)備的誤動(dòng)作。易受此種傳輸方式干擾的元器件大多數(shù)是傳感器、各類測(cè)量?jī)x表等這一類設(shè)備;
②感應(yīng)式電磁噪聲干擾。感應(yīng)式電磁干擾,其主要產(chǎn)生原因?yàn)椋鹤冾l器附近的輸出、入線路的外部設(shè)備在電磁感應(yīng)以及靜電感應(yīng)的作用下產(chǎn)生噪聲干擾,這類電磁噪聲同樣會(huì)對(duì)設(shè)備產(chǎn)生一定的影響;
③電源傳播式噪聲干擾。電源傳播式噪聲干擾,其干擾傳播方式為:當(dāng)變頻器與其設(shè)備共同使用同一電源供電時(shí),變頻器在運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的電磁噪聲會(huì)通過(guò)相連的電源線傳入變頻器設(shè)備,設(shè)備在電磁干擾的影響下,易發(fā)生誤動(dòng)作。
2)解決措施。針對(duì)輻射式電磁噪聲,我們需要采取以下幾種有效措施:第一種方法是將受到輻射傳播噪聲影響的外部設(shè)備安裝到遠(yuǎn)離變頻器的地方,從而降低輻射傳播噪聲對(duì)它們的影響;第二種方法是在變頻器輸入輸出動(dòng)力線上安裝線性濾波器,這樣以來(lái),可以有效的抑制電源線輻射噪聲;第三種方法是在設(shè)備信號(hào)線上使用屏蔽線并接地,同時(shí)也要在輸入輸出動(dòng)力線上使用屏蔽線并接地,這樣就形成了屏蔽層,從而抑制電磁噪聲對(duì)設(shè)備的干擾。
針對(duì)感應(yīng)式電磁噪聲干擾,我們采取的抑制對(duì)策與輻射傳播噪聲的抑制對(duì)策是相同的。變頻器設(shè)備使用同軸電纜,或使用雙絞屏蔽線代替設(shè)備信號(hào)線,以此達(dá)到抑制或屏蔽感應(yīng)式電磁噪聲干擾的目的。電源傳播式電磁噪聲干擾的預(yù)防措施:采用降低載波頻率的方式,抑制電磁噪聲干擾。
針對(duì)電源傳播式噪聲,為了避免其它設(shè)備的誤動(dòng)作,需要采取和抑制以上兩種噪聲相同的策略,有效的抑制這種電磁噪聲。
2變頻器外部電氣干擾與預(yù)防措施
在變頻器安裝位置附近,通常還安裝一些繼電器、電磁接觸器等電氣設(shè)備。這些電氣設(shè)備在實(shí)際工作時(shí),會(huì)產(chǎn)生電磁噪聲干擾。電磁噪聲的產(chǎn)生,會(huì)對(duì)安裝于附近的變頻器產(chǎn)生一定干擾,在電磁干擾的作用下,變頻器運(yùn)行可靠性受到影響,是變頻器易發(fā)生誤動(dòng)作。為了保障變頻器能夠可靠運(yùn)行,有必要對(duì)變頻器采取防干擾措施。
1)設(shè)備需安裝電磁噪聲抑制器。解決外部設(shè)備對(duì)變頻器的電磁干擾,主要有兩種解決方式,一種是在設(shè)備上安裝屏蔽設(shè)備,第二種就是對(duì)變頻器安裝屏蔽裝置。電磁噪聲干擾來(lái)源于設(shè)備,因此在干擾源頭安裝電磁噪聲屏蔽裝置有著良好作用。例如,在實(shí)際工業(yè)生產(chǎn)中,作為變頻器設(shè)備之一的直流繼電器,其輸入端與變頻器的輸出端相連,為了防止繼電器產(chǎn)生的電磁噪聲對(duì)變頻器產(chǎn)生干擾,需在變頻器輸出端與繼電器輸入端安裝電涌吸收管,使繼電器產(chǎn)生的電磁噪聲干通過(guò)電涌吸收管的作用,抑制電磁噪聲,從而保證變頻器的運(yùn)行可靠性。
2)變頻器本身安裝防干擾裝置。在對(duì)變頻器設(shè)備安裝電磁噪聲干擾抑制器的同時(shí),還可對(duì)變頻器本身安裝電磁噪聲抑制器。例如,通過(guò)對(duì)變頻器安裝濾波器,使設(shè)備產(chǎn)生的電磁噪聲干擾信號(hào)在濾波器的作用下得到抑制、消除,從而達(dá)到抑制電磁噪聲干擾的目的。
3變頻器產(chǎn)生的泄露電流
泄漏電流主要包括對(duì)地漏電流和線間漏電流兩種,對(duì)地漏電流容易使斷路器、繼電器等設(shè)備產(chǎn)生誤動(dòng)作,對(duì)它最有效的抑制對(duì)策就是降低載波頻率,選擇合適的設(shè)備。線間漏電不僅會(huì)使繼電器產(chǎn)生誤動(dòng)作,還會(huì)對(duì)變頻器本身造成一定的影響,抑制這種漏電流也是采取以上方法。在使用變頻器內(nèi)的電子熱繼電器時(shí),要注意縮短它的動(dòng)力線長(zhǎng)度,對(duì)于3.7千瓦的變頻器,要將動(dòng)力線控制在50米以內(nèi),對(duì)于超過(guò)3.7千瓦的變頻器,需要將動(dòng)力線控制在100米以內(nèi)。
結(jié)束語(yǔ)
在變頻器實(shí)際工作運(yùn)行中,除設(shè)備與變頻器本身產(chǎn)生的電氣干擾外,其工作環(huán)境對(duì)變頻器也存在一定干擾,例如:雷電、溫度、濕度、電網(wǎng)波動(dòng)等,這些因素的變化對(duì)變頻器工作可靠性同樣產(chǎn)生較大影響。因此,在實(shí)際生產(chǎn)中,需對(duì)干擾因素進(jìn)行分析,從而找出解決辦法,保障變頻器的工作可靠性。
參考文獻(xiàn)
[1]徐淑莉.電氣設(shè)備抗干擾能力的探索[J].科技信息.2010(05).
篇5
關(guān)鍵詞:變頻空調(diào);電氣控制系統(tǒng)原理;無(wú)刷直流電機(jī);轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)
一、變頻空調(diào)工作的特點(diǎn)
變頻空調(diào)可以根據(jù)環(huán)境的溫度變化自動(dòng)選擇制冷、制熱和除濕等功能,讓房間在短時(shí)間
內(nèi)達(dá)到用戶所需要的溫度。因此,變頻空調(diào)具有多種特點(diǎn),具體分析如下。
第一,當(dāng)變頻空調(diào)剛啟動(dòng)時(shí),其運(yùn)轉(zhuǎn)頻率最大,通常超過(guò)130HZ,同時(shí)在這個(gè)時(shí)候,變頻空調(diào)的制冷和制熱速度最快,能夠在最短的時(shí)間內(nèi)讓房間溫度達(dá)到用戶所需的溫度。
第二,變頻空調(diào)不需要進(jìn)行頻繁的開(kāi)關(guān)機(jī),由于變頻空調(diào)在很大部分時(shí)間內(nèi)都是進(jìn)行低頻段運(yùn)轉(zhuǎn),所以,整機(jī)的噪音較低。
第三,當(dāng)變頻空調(diào)在開(kāi)機(jī)半小時(shí)之后,就可以自動(dòng)轉(zhuǎn)入節(jié)能運(yùn)行。如果在夜間使用節(jié)能功能時(shí),應(yīng)在低頻下運(yùn)轉(zhuǎn),這樣才能使能效達(dá)到最高,更能起到節(jié)能省電的作用。
第四,當(dāng)變頻空調(diào)在剛啟動(dòng)時(shí)能夠以高速進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn),但它并非一直以高速運(yùn)轉(zhuǎn)的,當(dāng)室溫達(dá)到所設(shè)定的溫度時(shí),就會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為低頻進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)工作,因此,變頻空調(diào)對(duì)于溫度的控制比較精確。
第五,通常情況下,一旦室溫低于8℃,空調(diào)器便不能正常運(yùn)行,而變頻空調(diào)便不是如此,它能夠在室溫低于-15℃時(shí)依然能夠制熱運(yùn)轉(zhuǎn),從而實(shí)現(xiàn)了變頻空調(diào)超低溫運(yùn)行功能。
第六,由于變頻空調(diào)在進(jìn)行控制室溫的過(guò)程中,主要以低頻運(yùn)轉(zhuǎn)為主,又加之開(kāi)關(guān)機(jī)比較少,對(duì)變頻空調(diào)產(chǎn)生的損害較小,同時(shí)壓縮機(jī)和空調(diào)的整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的比較穩(wěn)定,基于這些原因,變頻空調(diào)的使用壽命要比普通的空調(diào)長(zhǎng),且對(duì)電網(wǎng)造成的沖擊比較小,從而保證了家用其他電器的安全。
二、變頻空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及電氣控制系統(tǒng)原理
(一)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
變頻空調(diào)系統(tǒng)主要由制冷系統(tǒng)和控制系統(tǒng)構(gòu)成。在分體式的變頻空調(diào)中,其運(yùn)轉(zhuǎn)部件主要由室內(nèi)風(fēng)機(jī)、室外風(fēng)扇以及壓縮機(jī)組成,主要將空調(diào)器內(nèi)部產(chǎn)生的冷、熱空氣帶到房間內(nèi)的不同區(qū)域,最終讓室溫在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到用戶所需要的溫度。對(duì)于溫度的設(shè)定及其他空調(diào)的運(yùn)轉(zhuǎn)功能等,都是利用紅外線遙控器和室內(nèi)機(jī)控制板上的紅外線接收器,來(lái)對(duì)變頻空調(diào)的各項(xiàng)功能進(jìn)行控制,將控制指令發(fā)送到室內(nèi)機(jī)控制板上的單片機(jī)中。而實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)扇電機(jī)和風(fēng)門電機(jī)的控制主要是利用匯編指令和溫度傳感器的狀態(tài)進(jìn)行實(shí)施控制過(guò)程的,因此,變頻式空調(diào)器電氣控制系統(tǒng)具有高效率、低噪音,且體積較小,質(zhì)量較輕的特點(diǎn),最終實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度的精確控制功能。
(二)電氣控制系統(tǒng)原理
1.直流變頻概念
我們把采用無(wú)刷直流電機(jī)作為壓縮機(jī)的空調(diào)器稱為“直流變頻空調(diào)”從概念上來(lái)說(shuō)是不確切的,因?yàn)槲覀兌贾乐绷麟娛菦](méi)有頻率的,也就談不上變頻,但人們已經(jīng)形成了習(xí)慣,對(duì)于采用無(wú)刷直流壓縮機(jī)的空調(diào)器就稱之為直流變頻空調(diào)。
2.無(wú)刷直流電機(jī)
無(wú)刷直流電機(jī)與普通的交流電機(jī)或有刷直流電機(jī)的最大區(qū)別在于其轉(zhuǎn)子是由稀土材料的永久磁鋼構(gòu)成,定子采用整距集中繞組,簡(jiǎn)單地說(shuō)來(lái),就是把普通直流電機(jī)由永久磁鐵組成的定子變成轉(zhuǎn)子,把普通直流電機(jī)需要換向器和電刷提供電源的線圈繞組轉(zhuǎn)子變成定子。這樣,就可以省掉普通直流電機(jī)所必須的電刷,而且其調(diào)速性能與普通的直流電動(dòng)機(jī)相似,所以把這種電機(jī)稱為無(wú)刷直流電機(jī)。無(wú)刷直流電機(jī)既克服了傳統(tǒng)的直流電機(jī)的一些缺陷,如電磁干擾、噪聲、火花可靠性差、壽命短,又具有交流電機(jī)所不具有的一些優(yōu)點(diǎn),如運(yùn)行效率高、調(diào)速性能好、無(wú)渦流損失。所以,直流變頻空調(diào)相對(duì)與交流變頻空調(diào)而言,具有更大的節(jié)能優(yōu)勢(shì)。
3.轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)
由于無(wú)刷直流電機(jī)在運(yùn)行時(shí),必須實(shí)時(shí)檢測(cè)出永磁轉(zhuǎn)子的位置,從而進(jìn)行相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)控制,以驅(qū)動(dòng)電機(jī)換相,才能保證電機(jī)平穩(wěn)地運(yùn)行。實(shí)現(xiàn)無(wú)刷直流電機(jī)位置檢測(cè)通常有兩種方法,一是利用電機(jī)內(nèi)部的位置傳感器(通常為霍爾元件)提供的信號(hào);二是檢測(cè)出無(wú)刷直流電機(jī)相電壓,利用相電壓的采樣信號(hào)進(jìn)行運(yùn)算后得出。在無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)中總有兩相線圈通電,一相不通電。一般無(wú)法對(duì)通電線圈測(cè)出感應(yīng)電壓,因此通常以剩余的一相作為轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)信號(hào)用線,捕捉到感應(yīng)電壓,通過(guò)專門設(shè)計(jì)的電子回路轉(zhuǎn)換,反過(guò)來(lái)控制給定子線圈施加方波電壓;由于后一種方法省掉了位置傳感器,所以直流變頻空調(diào)壓縮機(jī)都采用后一種方法進(jìn)行電機(jī)換相。
4.變頻驅(qū)動(dòng)模塊
這一部分指的是完成直流到交流的逆變過(guò)程,用于驅(qū)動(dòng)變頻壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的逆變橋及其周圍電路。變頻空調(diào)上通常采用6個(gè)IGBT構(gòu)成上下橋式驅(qū)動(dòng)電路。在實(shí)際應(yīng)用中,多采用IPM(IntelligentPower Module)模塊加上周圍的電路(如開(kāi)關(guān)電源電路)組成。IPM是一種智能的功率模塊,它將IGBT連同其驅(qū)動(dòng)電路和多種保護(hù)電路封裝在同一模塊內(nèi),從而簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì),提高了整個(gè)系統(tǒng)的可靠性?,F(xiàn)在變頻空調(diào)常用的IPM模塊有日本三菱的PM系列及日本新電元的TM系列(內(nèi)置開(kāi)關(guān)電源電路)。
5.通訊電路
從主機(jī)(室內(nèi)機(jī))發(fā)送信號(hào)到室外機(jī)是在收到室外機(jī)狀態(tài)信號(hào)處理完50毫秒之后進(jìn)行,副機(jī)同樣等收到主機(jī)(室內(nèi)機(jī))發(fā)送信號(hào)處理完50毫秒之后進(jìn)行,通訊以室內(nèi)機(jī)為主,正常情況主機(jī)發(fā)送完之后等待接收,如500毫秒仍未接收到信號(hào)則再發(fā)送當(dāng)前的命令,如果1分鐘內(nèi)未收到對(duì)方的應(yīng)答(或應(yīng)答錯(cuò)誤),則出錯(cuò)報(bào)警;同時(shí)發(fā)送信息命令給室外,以室外機(jī)為副機(jī),室外機(jī)未接收到室內(nèi)機(jī)的信號(hào)時(shí),則一直等待,不發(fā)送信號(hào)。由于空調(diào)室內(nèi)機(jī)與室外機(jī)的距離比較遠(yuǎn),因此兩個(gè)芯片之間的通信(+5V信號(hào))不能直接相連,中間必須增加驅(qū)動(dòng)電路,以增強(qiáng)通信信號(hào)(增加到+24V),抵抗外界的干擾。
6.電源的濾波及保護(hù)
該部分主要的功能是吸收電網(wǎng)中各種干擾,并抑制電控器本身對(duì)電網(wǎng)的電磁串?dāng)_,以及過(guò)壓保護(hù)及防雷擊保護(hù)。
三、結(jié)語(yǔ)
綜上所述,了解了變頻空調(diào)的特點(diǎn)和電氣控制系統(tǒng)的原理,才能更好的評(píng)估及測(cè)試變頻空調(diào),從而使變頻空調(diào)更加安全可靠的為人們的日常生活提供舒適環(huán)境的保證,滿足人們對(duì)高品質(zhì)生活的需求。
參考文獻(xiàn):
[1]江靜,張雪松.基于模糊PID控制的變頻空調(diào)電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].華北科技學(xué)院學(xué)報(bào),2010,(4):64-70.
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關(guān)鍵詞:絕緣柵雙極型晶體管;IGBT;擊穿(炸機(jī));海上平臺(tái);電潛泵;變頻柜 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):TN733 文章編號(hào):1009-2374(2016)17-0148-02 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2016.17.072
1 IGBT擊穿故障原因分析
2013年在避臺(tái)風(fēng)回到平臺(tái)恢復(fù)生產(chǎn)時(shí),南海某A平臺(tái)B-22H和B-11H各有一整流模塊在送電時(shí)內(nèi)部炸機(jī),當(dāng)時(shí)廠家ABB人員隨即從B-03H變頻柜拆下一個(gè)整流模塊恢復(fù)B-22H變頻柜;另拆了一個(gè)模塊到B-11H變頻柜,再次送電時(shí)又炸機(jī),另外一臺(tái)原先未損壞的模塊又出現(xiàn)了炸機(jī)。相隔不久,同時(shí)建造投產(chǎn)的姊妹B平臺(tái)也出現(xiàn)了6臺(tái)變頻柜炸機(jī)故障,同年11月4日,B平臺(tái)在臺(tái)風(fēng)“羅莎”過(guò)后,復(fù)臺(tái)時(shí)候又發(fā)生兩臺(tái)變頻柜故障停機(jī),分別是B20井和14井變頻柜,其中B20井變頻柜是整流側(cè)IGBT短路故障,B14井變頻柜是K13接觸器無(wú)法吸合故障,同一時(shí)段A平臺(tái)也有2臺(tái)變頻柜出現(xiàn)IGBT短路故障。平臺(tái)變頻柜連續(xù)發(fā)生模塊擊穿故障,而且問(wèn)題是發(fā)生在避臺(tái)風(fēng)回來(lái)的時(shí)候,模塊擊穿故障引起ABB廠方高度重視,指派其售后服務(wù)工程師現(xiàn)場(chǎng)檢查并提供調(diào)查處理報(bào)告。
1.1 IGBT擊穿原因廠家認(rèn)為與受潮有關(guān)
電潛泵變頻柜在平臺(tái)陸地建造期間安裝時(shí)正好處于南方的梅雨季節(jié),曾有一段時(shí)間不能進(jìn)行驅(qū)潮工作,環(huán)境濕度較大。在設(shè)備投產(chǎn)前,雖然進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間除濕和除塵工作,變頻柜表面的水跡已經(jīng)干了,但是受潮后會(huì)在一定時(shí)間內(nèi)影響變頻柜性能。雖經(jīng)全面檢查和絕緣測(cè)試均達(dá)到了使用要求,在運(yùn)行了一段時(shí)間,有一部分變頻柜在避臺(tái)后恢復(fù)生產(chǎn)重啟時(shí)出現(xiàn)IGBT擊穿,廠方售后工程師配合平臺(tái)電氣師重新檢查了全部變頻柜,發(fā)現(xiàn)受潮問(wèn)題也只是個(gè)案,不能代表所有設(shè)備情況一樣,受潮并不是IGBT擊穿的主要原因。
1.2 設(shè)備上電后啟動(dòng)整流前暖機(jī)驅(qū)潮工作未做好
廠家認(rèn)為設(shè)備上電后啟動(dòng)整流前暖機(jī)驅(qū)潮工作未做好,為此平臺(tái)電氣師按要求進(jìn)行了全面檢查和整改
工作:
1.2.1 變頻柜上電前先抽出變頻柜整流及逆變模塊,檢查變頻柜交直流主回路相間、相對(duì)、二次回路對(duì)地絕緣有無(wú)問(wèn)題。
1.2.2 用萬(wàn)用表測(cè)量整流模塊及逆變模塊輸入輸出各極有無(wú)接地,測(cè)試合格后將整流模塊及逆變模塊重新安裝好。
1.2.3 確保在電機(jī)電纜與逆變模塊輸出端子U2、V2、W2斷開(kāi)的情況下,用耐壓測(cè)試儀在電機(jī)繞組、電機(jī)電纜與保護(hù)地之間施加國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的直流電壓,絕緣電阻應(yīng)符合國(guó)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求阻值。
1.2.4 用耐壓測(cè)試儀在直流母排正負(fù)極母線、交流母排相間以及交直流母線對(duì)地間施加國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的直流電壓,絕緣電阻符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求阻值。
1.2.5 按照運(yùn)行措施和規(guī)范的要求,檢查柜體應(yīng)無(wú)明顯的凝露和潮濕的現(xiàn)象,如果環(huán)境潮濕,必須采取強(qiáng)通風(fēng)措施,在運(yùn)行前必須先啟動(dòng)逆變模塊風(fēng)機(jī)運(yùn)行30分鐘進(jìn)行驅(qū)潮。
1.3 要求變頻柜空間加熱器電源必須連續(xù)工作
廠方要求變頻柜空間加熱器電源必須連續(xù)工作不能有中斷,為此平臺(tái)電氣師為每一臺(tái)變頻柜電加熱器重新敷設(shè)了由不間斷電源(UPS)供電的電纜,同時(shí)在避臺(tái)期間因空調(diào)無(wú)法運(yùn)行,為達(dá)到調(diào)控濕度要求,安裝了三臺(tái)除濕機(jī)進(jìn)行連續(xù)工作。
平臺(tái)電氣根據(jù)廠家的調(diào)研報(bào)告進(jìn)行了一系列的整改工作,但是變頻柜擊穿故障并未停止。2013年11月27日,避臺(tái)返回恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)又發(fā)生三組變頻柜發(fā)生同樣的IGBT模塊擊穿故障,同時(shí)B平臺(tái)也有兩臺(tái)變頻柜IGBT模塊短路擊穿故障。初步的原因分析并不明朗,故障的頻繁出現(xiàn)引起了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和工程師的高度重視,也得到了ABB廠家的技術(shù)支持,廠家再次安排傳動(dòng)方面專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和取證返廠進(jìn)行分析研究。
2 IGBT擊穿故障根本原因分析
按照變頻柜廠方專家要求,重新進(jìn)行全面檢查,并更換為未投產(chǎn)井同等功率變頻柜的相同模塊(屬于同一批次),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)重復(fù)啟動(dòng)運(yùn)行測(cè)試。記錄各項(xiàng)參數(shù)、運(yùn)行曲線、故障時(shí)間點(diǎn)等方面展開(kāi)。著重檢測(cè)分析短路故障發(fā)生上電啟動(dòng)整流模塊的起始時(shí)間段,在廠方專家現(xiàn)場(chǎng)的幾次上電、啟動(dòng)、運(yùn)行測(cè)試過(guò)程中,再次發(fā)生了兩臺(tái)變頻柜IGBT模塊擊穿故障,由于是親身經(jīng)歷廠方專家對(duì)自身產(chǎn)品性能的認(rèn)識(shí)有了重新思考,也驗(yàn)證平臺(tái)方電氣師的判斷――IGBT發(fā)生擊穿故障有一個(gè)共同特點(diǎn),就是在變頻柜上電啟動(dòng)整流部分的前幾秒鐘內(nèi)發(fā)生的。如果躲過(guò)去這個(gè)啟動(dòng)擊穿時(shí)間節(jié)點(diǎn),那就可以連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)至停機(jī)是不會(huì)擊穿的,如果在啟動(dòng)整流模塊時(shí)間點(diǎn)與這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)重合,即發(fā)生擊穿故障并伴有一聲巨響。為分析擊穿的根本原因,廠家立即將損壞的模塊及尚未發(fā)生問(wèn)題的兩組模塊帶回廠實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行分析研究,并記錄下所有產(chǎn)品的批次代碼及產(chǎn)地等信息,再次分析IGBT擊穿故障,尋找問(wèn)題的根本原因。
2.1 查閱隨機(jī)資料分析
2.1.1 AGDR(驅(qū)動(dòng)板)提供觸發(fā)信號(hào)去控制IGBT的導(dǎo)通和關(guān)斷,AGDR從AINT接收的電壓及控制信號(hào)經(jīng)過(guò)各種電路轉(zhuǎn)換成控制IGBT導(dǎo)通關(guān)斷的觸發(fā)信號(hào),如果中間任何元件故障造成觸發(fā)信號(hào)丟失,則AINT接收不到反饋信號(hào),RDCU會(huì)給出模塊短路故障,有時(shí)候觸發(fā)信號(hào)沒(méi)有完全丟失,但信號(hào)不正常,一般會(huì)報(bào)出模塊電流不平衡故障。
2.1.2 故障的AGDR板返回分析(送檢的IGBT驅(qū)動(dòng)板),首先檢查外觀有沒(méi)有元器件損壞:如果有,直接檢測(cè)損壞的元器件,再根據(jù)原理圖檢查有無(wú)其他元器件損壞,最后上電運(yùn)行測(cè)試;如果沒(méi)有,需要先上電測(cè)試,用示波器觀察電路各部分的波形,發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的部分再根據(jù)原理圖進(jìn)一步檢查
2.2 廠家試驗(yàn)報(bào)告分析
下面是AGDR板上有關(guān)陶瓷電容電路(C213~C216)部分的簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu),這一部分目前發(fā)現(xiàn)的有四種損壞的情況:
2.2.1 C213或C214損壞,內(nèi)部結(jié)構(gòu)損壞導(dǎo)致電容變成一個(gè)電阻特性,即在+15V和GND之間加了一個(gè)電阻,造成IGBT的驅(qū)動(dòng)波形向下偏移,直接影響了IGBT的正常導(dǎo)通和關(guān)斷。
2.2.2 同樣C215或C216損壞,造成了IGBT的驅(qū)動(dòng)波形向上偏移,也會(huì)影響了IGBT的正常導(dǎo)通和關(guān)斷。
2.2.3 如果C213或C214其中一個(gè)損壞,同時(shí)C215或C216也有一個(gè)損壞,這樣在整流的+15V和-8V之間直接形成了一個(gè)通路,電流會(huì)變大,同時(shí)會(huì)造成整流二極管V201和V221燒壞。
2.2.4 外觀檢查時(shí)有時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)電阻R203燒壞,原因是C213或C214損壞后,在這個(gè)電阻上產(chǎn)生了大約2V左右的壓降,電阻參數(shù)是功率0.25W,阻值10Ω,容易造成這個(gè)電阻燒壞。
2.3 根據(jù)相關(guān)技術(shù)資料分析
2.3.1 變頻柜快熔保險(xiǎn)的熔斷時(shí)間應(yīng)該在20毫秒級(jí),對(duì)IGBT也是一個(gè)過(guò)載保護(hù)。
2.3.2 變頻柜的輸出電流大,也會(huì)延長(zhǎng)IGBT管的關(guān)斷時(shí)間,導(dǎo)致直通。
2.3.3 驅(qū)動(dòng)不足也即驅(qū)動(dòng)電壓偏低,容易使IGBT管進(jìn)入放大狀態(tài),IGBT管的功耗大幅增加,IGBT管將迅速燒毀。
2.3.4 IGBT發(fā)生擎住效應(yīng)后,漏極電流過(guò)大造成了過(guò)高的功耗,最后導(dǎo)致器件的損壞。
2.3.5 IGBT具有極高的輸入阻抗,容易造成靜電擊穿,故在存放和測(cè)試時(shí)應(yīng)采取防靜電措施。
2.3.6 在并行連接的逆變單元模塊中,傳動(dòng)檢測(cè)到逆變單元中過(guò)高的輸出電流不平衡。這可能是由于外部故障(接地故障、電機(jī)故障、電纜故障等)或內(nèi)部故障(損壞的逆變器部件)引起。
2.3.7 變頻柜硬件故障(APBU/NPBU)板――檢查并聯(lián)整流器的分配單元板。
2.3.8 直流電容器容量變化――可在傳動(dòng)上電但未調(diào)制時(shí)檢測(cè)直流電壓是否穩(wěn)定。
2.3.9 控制盤柜型號(hào)與傳動(dòng)應(yīng)用程序的版本不兼容――檢查其型號(hào)與程序的版本。
2.3.10 不正確的整流/逆變器型號(hào)――比較傳動(dòng)單元的額定銘牌與軟件中的參數(shù)配置。
3 故障處理和防范措施
第一,廠家免費(fèi)為平臺(tái)更換存在設(shè)計(jì)缺陷的同一批次全部IGBT模塊共500多塊(整流和逆變)。
第二,改進(jìn)變頻柜冷卻風(fēng)機(jī)運(yùn)行控制模式,更改兩個(gè)平臺(tái)共55組變頻柜內(nèi)部接線,上電時(shí)立即啟動(dòng)冷卻風(fēng)機(jī)為內(nèi)部熱備機(jī)條件,干燥一段時(shí)間后再啟動(dòng)主回路。
第三,變頻柜內(nèi)部電加熱器電源改為由平臺(tái)不間斷電源UPS專門供電,停機(jī)時(shí)連續(xù)自動(dòng)加熱驅(qū)潮,電潛泵開(kāi)關(guān)間(VFD)安裝除濕機(jī),其電源供給也使用不間斷電源。
第四,制定詳細(xì)的海上維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)措施和注意事項(xiàng):定期做維護(hù)保養(yǎng)使設(shè)備長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行;在沒(méi)有斷開(kāi)變頻柜外部電纜連接的情況下,不要對(duì)外部電纜進(jìn)行絕緣測(cè)試;當(dāng)再次連接電機(jī)電纜時(shí),應(yīng)檢查相序是否正確;逆變模塊的中間回路使用了多個(gè)電解電容。這些電容的使用壽命至少有90000小時(shí),實(shí)際壽命取決于傳動(dòng)單元的運(yùn)行時(shí)間、負(fù)荷及環(huán)境溫度。通過(guò)降低環(huán)境溫度可以延長(zhǎng)電容器的壽命。
4 結(jié)語(yǔ)
經(jīng)過(guò)變頻柜廠家和平臺(tái)電氣師的反復(fù)調(diào)查和分析研究,查出變頻柜接連發(fā)生故障的根本原因是該批次IGBT模塊存在設(shè)計(jì)上的缺陷,不適合海上環(huán)境下使用。廠家免費(fèi)更換此批次IGBT模塊,并和平臺(tái)電氣采取了一系列的防范措施,返臺(tái)或平時(shí)啟動(dòng)變頻柜再未出現(xiàn)過(guò)IGBT模塊短路的炸機(jī)情況,變頻柜運(yùn)行一切正常。
參考文獻(xiàn)
[1] 李麗.電工與電子技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2007.
篇7
【關(guān)鍵詞】供電系統(tǒng);變頻交流發(fā)電機(jī);過(guò)壓保護(hù);設(shè)計(jì)保證等級(jí);調(diào)壓點(diǎn)
【Abstract】This paper presents the design principles of the new civil aircraft overvoltage protection power supply system, and focuses on the architecture and design of hardware-based hardware implementation of the principle of overvoltage protection devices to meet the Airworthiness regulations requirements of civil aircraft, reducing the risk of Airworthiness certification.
【Key words】Electrical power System; Variable frequency AC generator; Overvoltage protection; Design assurance level; Point of regulation
0 前言
目前,新型民用飛機(jī)供電系統(tǒng)將采用115/200V、360-800Hz變頻交流供電體制,考慮到變頻交流發(fā)電機(jī)的輸入轉(zhuǎn)速范圍大和轉(zhuǎn)速高,其供電頻率取決于發(fā)電機(jī)的輸入轉(zhuǎn)速,變頻交流供電系統(tǒng)具有優(yōu)良的動(dòng)、靜態(tài)性能,其應(yīng)用也帶了的新的挑戰(zhàn)。
根據(jù)某機(jī)型供電系統(tǒng)中大功率變頻交流發(fā)電機(jī)(VFG,額定功率120kVA)的電壓輸出特性可知,在勵(lì)磁電流飽和條件下,其電壓上升率非常高,在電源系統(tǒng)進(jìn)行大容量負(fù)載切換或出現(xiàn)故障時(shí),將會(huì)使發(fā)電機(jī)勵(lì)磁回路一直處于飽和狀態(tài),引起發(fā)電機(jī)輸出過(guò)壓故障。如果采用與傳統(tǒng)飛機(jī)供電系統(tǒng)類似的發(fā)電機(jī)控制器(GCU)單獨(dú)實(shí)現(xiàn)電壓調(diào)節(jié)和保護(hù)功能,當(dāng)GCU過(guò)壓保護(hù)功能起作用后,需要切斷發(fā)電機(jī)勵(lì)磁繞組,并斷開(kāi)發(fā)電機(jī)接觸器,但是由于GCU的保護(hù)控制的延時(shí)特性(如延時(shí)50ms動(dòng)作)以及接觸器存在固有的響應(yīng)時(shí)間,當(dāng)發(fā)電機(jī)在勵(lì)磁回路電流飽和時(shí),其輸出電壓會(huì)嚴(yán)重超過(guò)飛機(jī)電網(wǎng)的過(guò)壓保護(hù)門限值,在發(fā)電機(jī)接觸器尚未斷開(kāi)的時(shí)間內(nèi),機(jī)載用電設(shè)備將承受過(guò)高的電壓浪涌沖擊,可能導(dǎo)致用電設(shè)備故障,從而引起飛機(jī)災(zāi)難級(jí)的飛行事故。
1 變頻交流供電系統(tǒng)過(guò)壓保護(hù)原理設(shè)計(jì)
針對(duì)新型民用飛機(jī)供電系統(tǒng)的過(guò)壓保護(hù)需求,下面將對(duì)供電系統(tǒng)調(diào)壓點(diǎn)處的過(guò)壓保護(hù)進(jìn)行原理設(shè)計(jì)和分析。
變頻交流發(fā)電系統(tǒng)過(guò)壓冗余保護(hù)結(jié)構(gòu)圖
1.1 功能結(jié)構(gòu)和原理
通常飛機(jī)供電系統(tǒng)出現(xiàn)過(guò)電壓的原因主要有三種情況:(1)大容量負(fù)載的過(guò)程;(2)系統(tǒng)短路故障排除之后,由于發(fā)電機(jī)調(diào)壓器的滯后響應(yīng)引起的過(guò)壓;(3)勵(lì)磁系統(tǒng)故障導(dǎo)致勵(lì)磁回路飽和的過(guò)壓。
若大功率變頻交流供電系統(tǒng)發(fā)生過(guò)壓故障,導(dǎo)致用電設(shè)備的損壞,可能發(fā)生飛機(jī)災(zāi)難級(jí)失效,根據(jù)AC 25.1309-1B,“一個(gè)災(zāi)難級(jí)的故障不可以由單個(gè)設(shè)備的失效導(dǎo)致”,需要在單個(gè)供電通道額外設(shè)置一個(gè)過(guò)壓保護(hù)裝置。
根據(jù)SAE ARP 4754A設(shè)備設(shè)計(jì)保證等級(jí)要求的確定和分配原則,A級(jí)設(shè)備可以由兩個(gè)獨(dú)立非相似設(shè)計(jì)的B級(jí)設(shè)備實(shí)現(xiàn)。因此從適航安全性要求方面考慮,應(yīng)增加過(guò)壓保護(hù)裝置構(gòu)成冗余過(guò)壓保護(hù)結(jié)構(gòu),以輔助GCU實(shí)現(xiàn)過(guò)壓保護(hù)功能。
的變頻交流供電系統(tǒng)過(guò)壓冗余保護(hù)結(jié)構(gòu),在GCU實(shí)現(xiàn)保護(hù)功能的基礎(chǔ)上,需要在發(fā)電機(jī)輸出端增加并聯(lián)的電源保護(hù)控制裝置OPU,該裝置利用電力電子裝置實(shí)現(xiàn)發(fā)電機(jī)輸出電壓的鉗位,并且增加發(fā)電機(jī)勵(lì)磁接觸器、發(fā)電機(jī)輸出接觸器的冗余控制電路,作為GCU的冗余保護(hù),并與GCU獨(dú)立非相似,即GCU的電源保護(hù)功能基于復(fù)雜硬件與軟件實(shí)現(xiàn),電源保護(hù)控制裝置OPU不含軟件,并且不基于復(fù)雜硬件電路實(shí)現(xiàn)。
當(dāng)變頻交流發(fā)電機(jī)輸出過(guò)電壓后,GCU和OPU共同進(jìn)行過(guò)壓保護(hù),分成三個(gè)階梯過(guò)壓保護(hù):
1)0~1ms內(nèi)出現(xiàn)過(guò)壓故障之后,OPU在1ms內(nèi)快速開(kāi)始響應(yīng)系統(tǒng)保護(hù)控制功能,進(jìn)行發(fā)電機(jī)輸出過(guò)壓箝位;
2)1~55ms,在該過(guò)程中GCU電壓調(diào)節(jié)(包括電源保護(hù)控制)功能與OPU的過(guò)壓箝位功能同時(shí)作用,即通過(guò)發(fā)電機(jī)勵(lì)磁電流控制及OPU的過(guò)壓鉗位電路共同作用,將發(fā)電機(jī)輸出電壓限定在要求范圍內(nèi)(180V以內(nèi));
3)當(dāng)出現(xiàn)過(guò)壓(180V)超過(guò)55ms后,GCU的電壓調(diào)節(jié)(過(guò)壓保護(hù))不能達(dá)到要求時(shí),OPU的冗余保護(hù)功能起作用,切斷電源。當(dāng)電源電壓恢復(fù)到規(guī)定值時(shí), OPU將給出電源接通信號(hào)。
GCU和OPU的接互信號(hào)包括:
1)由GCU提供給OPU永磁副勵(lì)磁機(jī)電源、28V直流電源、GCU28V電源、GCU保護(hù)產(chǎn)生的勵(lì)磁、主發(fā)電機(jī)接觸器控制信號(hào);
2)OPU提供給GCU的BIT檢測(cè)信號(hào),包括電壓鉗位電路、電源冗余保護(hù)控制電路、勵(lì)磁回路接觸器、發(fā)電機(jī)接觸器的狀態(tài)信息;
3)OPU需要獲取調(diào)壓點(diǎn)處的電壓信號(hào),并在冗余保護(hù)控制時(shí)輸出勵(lì)磁回路接觸器、發(fā)電機(jī)接觸器的動(dòng)作信號(hào)。
2.2 OPU的硬件結(jié)構(gòu)和原理設(shè)計(jì)
2.2.1 OPU硬件結(jié)構(gòu)
OPU硬件組成分為兩部分:過(guò)壓鉗位電路和延時(shí)保護(hù)電路,兩部分電路自身的工作原理不同,并獨(dú)立非相似,硬件結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2。
過(guò)壓鉗位電路由采樣電路1、電壓鉗位電路、功率電路、能量泄放回路、輔助電源以及狀態(tài)檢測(cè)與顯示電路組成。
延時(shí)保護(hù)電路由采樣電路2、過(guò)壓延時(shí)比較電路、發(fā)電機(jī)接觸器電路、勵(lì)磁接觸器電路、輔助電源及狀態(tài)檢測(cè)與顯示電路組成。
過(guò)壓鉗位電路中的采樣電路1和延時(shí)保護(hù)電路的采樣電路2均對(duì)調(diào)節(jié)點(diǎn)電壓進(jìn)行檢測(cè)、調(diào)理,為過(guò)壓鉗位、延時(shí)保護(hù)電路提供信號(hào),但是采用不同工作原理和結(jié)構(gòu)的電路,符合獨(dú)立非相似結(jié)構(gòu)性,并且提高了采樣電路的可靠性。
2.2.2 OPU工作原理
OPU過(guò)壓鉗位電路通過(guò)采樣電路檢測(cè)調(diào)節(jié)點(diǎn)電壓,當(dāng)電壓低于180V時(shí),過(guò)壓鉗位電路不起作用,當(dāng)電壓超過(guò)180V后,過(guò)壓鉗位電路在1ms內(nèi)快速響應(yīng),鉗位發(fā)電機(jī)輸出電壓,只到輸出電壓低于180V后,鉗位電路不工作;當(dāng)發(fā)電機(jī)輸出過(guò)電壓(180V)連續(xù)工作55ms之后,延時(shí)保護(hù)電路起作用,斷開(kāi)發(fā)電機(jī)的輸出斷路器和勵(lì)磁控制回路接觸器,實(shí)現(xiàn)保護(hù)功能,該延時(shí)保護(hù)功能與GCU的過(guò)壓延時(shí)保護(hù)功能相互冗余,并且獨(dú)立非相似,提高整個(gè)發(fā)電系統(tǒng)的安全性和可靠性。
電源保護(hù)控制裝置中控制電源供電的輔助電源作為整個(gè)裝置失效率的關(guān)鍵部件,系統(tǒng)組成中將勵(lì)磁機(jī)輸出裝換成28V的變換器在過(guò)壓鉗位電路和延時(shí)保護(hù)電路中均作了冗余,過(guò)壓鉗位電路中變換器2作為變換器1的備份和冗余,同樣延時(shí)保護(hù)電路中變換器4作為變換器3的備份和冗余,保證整個(gè)裝置的各部分在某一變換器失效后,仍然能夠正常工作,以降低過(guò)壓保護(hù)裝置的失效率。
電源保護(hù)控制裝置的硬件結(jié)構(gòu)
1)過(guò)壓箝位保護(hù)原理設(shè)計(jì)
為實(shí)現(xiàn)在發(fā)電機(jī)過(guò)壓運(yùn)行狀態(tài)的電壓鉗位功能,采用電壓鉗位保護(hù)電路,將發(fā)電機(jī)輸出通過(guò)半波整流輸出,通過(guò)能量吸收電路。在發(fā)電機(jī)出現(xiàn)過(guò)壓現(xiàn)象后,即電源保護(hù)控制電路產(chǎn)生過(guò)壓信號(hào)之后,產(chǎn)生發(fā)電機(jī)接觸器驅(qū)動(dòng)信號(hào),利用該信號(hào)控制能量吸收電路,給發(fā)電機(jī)增加大負(fù)載后,使得發(fā)電機(jī)電流大幅增加,流過(guò)電阻負(fù)載,由于發(fā)電機(jī)固有的外特性,使得其輸出電壓下降,實(shí)現(xiàn)發(fā)電機(jī)過(guò)電壓的限定,此時(shí)發(fā)電機(jī)過(guò)壓產(chǎn)生的能量將消耗在電阻負(fù)載上。
2)獨(dú)立供電電源原理設(shè)計(jì)
電源保護(hù)控制裝置系統(tǒng)中采用冗余的電源電路,其中一路由變頻交流發(fā)電機(jī)的副勵(lì)磁機(jī)輸出供電,將永磁機(jī)輸出通過(guò)整流,再經(jīng)功率變換器輸出28V獨(dú)立供電電源,在此基礎(chǔ)上利用28V經(jīng)過(guò)輔助電源輸出±15V、5V,給電源保護(hù)控制裝置電壓檢測(cè)、保護(hù)電路用,該電源獨(dú)立于GCU電源系統(tǒng),能夠在GCU失效工作之后,保證電源保護(hù)控制裝置獨(dú)立正常工作。另一路由系統(tǒng)28V電源通過(guò)輔助電源輸出±15V、5V,為電源保護(hù)裝置檢測(cè)、保護(hù)電路提供冗余供電。副勵(lì)磁機(jī)輸出產(chǎn)生28V與28V電源共同給勵(lì)磁回路、發(fā)電機(jī)接觸器供電,構(gòu)成接觸器冗余供電系統(tǒng)。
2 結(jié)語(yǔ)
目前,新型大功率變頻交流供電系統(tǒng)采用發(fā)電機(jī)控制器(OPU)和過(guò)壓保護(hù)控制裝置(OPU)共同構(gòu)成過(guò)壓保護(hù)結(jié)構(gòu),兩者獨(dú)立非相似,滿足了適航安全要求,并為飛機(jī)適航取證減小了不必要的風(fēng)險(xiǎn)。
【參考文獻(xiàn)】
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[2]AC25.1309 System Design and Analysis[S].
篇8
解決辦法:
1、改減速停車為自由停車,負(fù)載完全停下來(lái)的時(shí)間較長(zhǎng);
2、減速時(shí)間加長(zhǎng);
3、如果負(fù)載慣性較大,還希望快速停車,可以加裝合適的剎車電阻,使用電阻發(fā)熱消耗能量的辦法避免直流高壓側(cè)過(guò)電壓;
篇9
關(guān)鍵詞:高頻逆變;電除塵;電源優(yōu)化;節(jié)能減排
中圖分類號(hào): TE08 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A
Abstract: It has been difficult for the old ESP to meet the new dust emission standards, but the update of the equipment costs a lot of money, therefore, how to reach a higher cost performance becomes the focus of attention . After researches we found that the replacement of the industrial frequency power with the high-frequency inverter of the ESP power can greatly improve the collection efficiency, with a high cost performance and a good prospect of application.
Key words: high-frequency inverter; ESP; power optimization; energy saving and emission reduction
0 引言
電除塵器(ESP)是利用電力將氣體中的粉塵分離出來(lái),從而大幅度降低排入大氣層中的煙塵量,這是改善環(huán)境污染,提高空氣質(zhì)量的重要環(huán)保設(shè)備。在我國(guó),各類發(fā)電廠,燃煤鍋爐,堿回收鍋爐,水泥廠,垃圾發(fā)電廠,以及有色冶金工業(yè)、鋼鐵工業(yè)等行業(yè),都不可缺少地需要配備電除塵器。它具有除塵效率高、阻力損失小、耐高溫、煙氣處理量大、操作自動(dòng)化程度高等特點(diǎn),應(yīng)用廣泛。
我國(guó)的煤炭消耗占總體能源消費(fèi)的60%以上,由此引起的煙塵和SO2污染日趨嚴(yán)重。上個(gè)世紀(jì)80-90年用的電除塵器因?yàn)樵O(shè)計(jì)時(shí)環(huán)保要求不高,設(shè)計(jì)余地不大,急需更新?lián)Q代。電除塵器供電電源是電除塵系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,也是重要的能耗設(shè)備。提升電除塵設(shè)備供電電源的效率就成為了提高電除塵器效率,達(dá)到國(guó)家環(huán)保的新標(biāo)準(zhǔn)的最有效手段。
1 高頻逆變電源原理及特點(diǎn)
高頻逆變電源電除塵器的核心思想是把三相工頻電轉(zhuǎn)變成直流電,然后再利用現(xiàn)代電力電子技術(shù)將直流電逆變成高頻交流加以控制,高頻逆變的拓?fù)湫问饺鐖D1所示:
圖1 高頻逆變電除塵電源框圖
其主要特點(diǎn)是:(l)三相整流器把三相交流電轉(zhuǎn)換成直流電,逆變器再把直流電壓轉(zhuǎn)換成高頻交變的方波,這種方式在控制上具有很大的靈活性,主要體現(xiàn)在逆變器可以采用PWM(pulse width modulation)、PS-PWM(phase-shift pulse width modulation)、PDM(pulse density modulation)和PFM(pulse frequency modulation)等多種控制方式或多種控制方式的組合。由于采用了高頻控制,輸出電壓的紋波小,系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快,從而顯著地提高了除塵效率。另外,由于控制方式的靈活性,高頻逆變電除塵電源可以產(chǎn)生特定的高壓輸出波形,以適應(yīng)不同的除塵工況。
(2)逆變器高頻交變方波的輸出形式使得升壓變壓器同時(shí)可為高頻變壓器。在保持升壓比不變的情況下,高頻變壓器的高、低壓繞組匝數(shù)相比于工頻變壓器明顯減少。變壓器體積的明顯減小,相應(yīng)制作變壓器的原材料,如纏繞變壓器的銅、制作油箱的鐵、絕緣用的油等材料的使用都會(huì)大幅度減少。高頻電除塵電源的重量只有傳統(tǒng)工頻電除塵電源的1/5左右。
(3)與傳統(tǒng)的可控硅工頻相控電除塵電源相比,高頻逆變電除塵電源應(yīng)用了全控型功率器件IGBT,開(kāi)關(guān)速度快,電除塵器發(fā)生閃絡(luò)時(shí)能夠立即關(guān)斷。高頻逆變電除塵電源的上述特點(diǎn)使其具有比工頻電除塵電源更加優(yōu)越的性能。傳統(tǒng)工頻電除塵電源的功率因數(shù)約為0.7,效率約為75%;而高頻逆變電除塵電源的功率因數(shù)達(dá)0.9以上,效率可高達(dá)95%以上,節(jié)能效果非常明顯。
2 高頻逆變電除塵器的先進(jìn)性分析
2.1典型穩(wěn)態(tài)輸出波形對(duì)比
電源的輸出電壓和電流越大,除塵效率越高。而電除塵器工作電壓受閃絡(luò)電壓限制存在上限值,因此,在相同閃絡(luò)電壓下,電除塵電源輸出電流越大,除塵效率將越高。圖2是穩(wěn)態(tài)工作時(shí)高頻逆變電除塵電源與工頻電除塵電源的典型波形對(duì)比圖。
圖2 穩(wěn)態(tài)時(shí)高頻逆變和傳統(tǒng)工頻典型波形對(duì)比
由圖可見(jiàn),工頻電除塵電源輸出電壓具有較大的紋波,當(dāng)閃絡(luò)電壓為約80kV時(shí),平均輸出電壓約為60kV,只有閃絡(luò)電壓的75%。而高頻電除塵電源輸出電壓較平穩(wěn),接近閃絡(luò)電壓。因此,高頻逆變電除塵電源具有比工頻電源更大的輸出電流能力,除塵效率更高。
2.2動(dòng)態(tài)輸出波形對(duì)比
高頻逆變電除塵電源不僅在穩(wěn)態(tài)時(shí)具有突出優(yōu)點(diǎn),動(dòng)態(tài)性能同樣優(yōu)異。圖3為高頻逆變電除塵電源和工頻電除塵電源在電除塵器發(fā)生閃絡(luò)和重新啟動(dòng)時(shí)的典型對(duì)比波形。
從上圖中可以看出,當(dāng)閃絡(luò)發(fā)生時(shí),兩者的輸出電壓都迅速下降,不同的是高頻逆變電除塵電源能夠迅速響應(yīng),封鎖電源輸出,所以輸出電流也隨之迅速下降至零。而工頻電除塵電源由于不能立即關(guān)斷晶閘管,導(dǎo)致輸出電流存在較大過(guò)流,且要經(jīng)過(guò)很長(zhǎng)時(shí)間才逐漸下降至零,在這個(gè)過(guò)程中,大量能量消耗在電除塵器中,并給電源造成很大沖擊。
從圖3中還可以得出結(jié)論,高頻逆變電除塵電源閃絡(luò)持續(xù)時(shí)間短,經(jīng)過(guò)較短的退電離時(shí)間,系統(tǒng)就可以再次重新啟動(dòng);而工頻電除塵電源由于閃絡(luò)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),火花放電嚴(yán)重,電除塵器產(chǎn)生了大量的空間電荷,所以需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)的退電離時(shí)間,系統(tǒng)才可以重新啟動(dòng)。當(dāng)系統(tǒng)重新啟動(dòng)時(shí),由于高頻逆變電除塵電源的響應(yīng)速度快,因此輸出電壓能夠迅速達(dá)到預(yù)定電壓,而工頻電除塵電源則需要多個(gè)工頻周期后才能達(dá)到。上述兩點(diǎn)表明,高頻逆變電除塵電源的有效除塵時(shí)間將高于工頻電除塵電源,除塵效率更高。
3 高頻電源的應(yīng)用實(shí)例
表1給出了各種工業(yè)應(yīng)用采用高頻電除塵電源后,粉塵排放量相對(duì)于傳統(tǒng)工頻電除塵電源下降的現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)[9]。
表1 各種工業(yè)采用高頻電除塵電源后排放量下降數(shù)據(jù)
應(yīng)用場(chǎng)合 地點(diǎn) 安裝高頻電除塵電源裝置數(shù)量(臺(tái)) 排放量減少比例
燃煤鍋爐 世界各地 195 ~60%
堿回收爐 Baltic,Canada,South America 143 40-60%
濕式電除塵器 世界各地 103 40-85%
水泥和石灰 Europe 95 ~75%
垃圾 Japan,Europe 51 20-50%
生物鍋爐 Baltic 121 10-40%
玻璃制造 USA, Europe 52 ~60%
從表1可見(jiàn),高頻電除塵電源在減小粉塵排放量上的效果顯著,平均可高達(dá)50%左右。
4 總結(jié)
從本文的研究可以看出,高頻電源在電除塵器上的使用具有很大的應(yīng)用空間。高頻電源不但可以大大降低電除塵電氣設(shè)備的電耗,對(duì)企業(yè)節(jié)能減排和應(yīng)對(duì)排放新標(biāo)準(zhǔn)都能起到極大作用。而且高頻電源的改造性價(jià)比高,對(duì)于不方便大規(guī)模更換電除塵設(shè)備的企業(yè)有著很大的吸引力。
參 考 文 獻(xiàn)
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篇10
【關(guān)鍵詞】視頻監(jiān)控;小波變換;變電站
引言
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)和視頻技術(shù)的不斷發(fā)展,對(duì)變電站進(jìn)行遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控成為可能。遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)能監(jiān)控變電站的安全和設(shè)備的運(yùn)行情況以及提供事故發(fā)生過(guò)程中的圖像資料。同時(shí)它具有防火、防盜等功能。因此變電站遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)將是自動(dòng)化變電站的發(fā)展趨勢(shì)。本文簡(jiǎn)要介紹遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)的基本原理和功能,并對(duì)視頻監(jiān)控的數(shù)據(jù)處理和傳輸加以分析,實(shí)現(xiàn)了小波變換的視頻壓縮方法,消除了現(xiàn)有系統(tǒng)中DCT變換帶來(lái)的方塊效應(yīng)。
1 變電站視頻監(jiān)控系統(tǒng)的原理及功能
變電站遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)是將變電站內(nèi)各監(jiān)控目標(biāo)區(qū)域內(nèi)的圖像和環(huán)境數(shù)據(jù)傳輸?shù)阶冸娬镜囊曨l主機(jī)。視頻主機(jī)對(duì)各收集的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行處理后通過(guò)通信網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)秸{(diào)度中心和集控站視頻監(jiān)控中心,運(yùn)行人員通過(guò)監(jiān)控中心視頻監(jiān)控工作站對(duì)目標(biāo)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行監(jiān)視。
遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要由三部分組成:監(jiān)控中心、通信通道和數(shù)據(jù)采集。數(shù)據(jù)采集是采用攝像頭和環(huán)境監(jiān)測(cè)傳感器采集環(huán)境數(shù)據(jù)和視頻圖片數(shù)據(jù),并對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)壓縮,其環(huán)境數(shù)據(jù)包括溫度、風(fēng)力和煙霧等數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)采集的設(shè)備將放置在各個(gè)需要監(jiān)控的變電站內(nèi)。通信通道是采用光纖或者互聯(lián)網(wǎng)等把壓縮數(shù)據(jù)傳輸?shù)奖O(jiān)控中心,通信通道的帶寬將會(huì)影響監(jiān)控中心的視頻效果,如果帶寬不能滿足視頻數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?,視頻播放將會(huì)延時(shí),達(dá)不到實(shí)時(shí)。監(jiān)控中心將接受到的信息進(jìn)行處理,探測(cè)出變電站的各種變化,給出報(bào)警信號(hào),并能自動(dòng)啟動(dòng)相關(guān)保護(hù)設(shè)備。當(dāng)環(huán)境和安防監(jiān)控發(fā)生報(bào)警時(shí),使工作人員能及時(shí)了解現(xiàn)場(chǎng)情況,采取處理措施。
視頻監(jiān)控系統(tǒng)利用安裝在前端的攝像機(jī)等設(shè)備將被監(jiān)控目標(biāo)的數(shù)據(jù)傳輸?shù)奖O(jiān)控中心,同時(shí)通過(guò)監(jiān)控中心控制前端設(shè)備的操作。變電站運(yùn)行人員通過(guò)安裝在監(jiān)控中心的視頻系統(tǒng)可以操作目標(biāo)區(qū)域的設(shè)備進(jìn)行全面監(jiān)視。具體來(lái)說(shuō),視頻監(jiān)控系統(tǒng)功能具有以下幾方面:
(1)視頻監(jiān)控主機(jī)可對(duì)所有的接入信號(hào)進(jìn)行全天24小時(shí)的監(jiān)控,并把采集的視頻數(shù)據(jù)保存到監(jiān)控中心的主機(jī)中,其視頻數(shù)據(jù)保存時(shí)間為30天。在視頻顯示窗口中將顯示站名、地點(diǎn)命名、時(shí)間和日期等信息。
(2)系統(tǒng)能夠?qū)Σ杉膱D像數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以及對(duì)監(jiān)控區(qū)域的物體運(yùn)動(dòng)進(jìn)行偵測(cè)。如果采集的圖像數(shù)據(jù)在變化或者物體在運(yùn)動(dòng),將分析圖像中物體的變化程度,如果超出限定值將觸發(fā)警報(bào)。
(3)根據(jù)變電站設(shè)備的特點(diǎn),監(jiān)控系統(tǒng)中可以制定相應(yīng)的巡檢表。監(jiān)控人員可以按照操作要求進(jìn)行巡檢監(jiān)控,并且一臺(tái)設(shè)備可以監(jiān)視多個(gè)目標(biāo)區(qū)域。檢測(cè)多個(gè)區(qū)域時(shí)設(shè)備能預(yù)置多個(gè)監(jiān)控位置的云臺(tái)和鏡頭參數(shù),能方便快速地轉(zhuǎn)到相應(yīng)預(yù)置點(diǎn),并自動(dòng)調(diào)整好鏡頭的變焦和圖像清晰度。
(4)系統(tǒng)配置有溫度探測(cè)傳感器、濕度探測(cè)傳感器和煙霧探測(cè)傳感器等設(shè)備。這些裝置能自動(dòng)檢測(cè)監(jiān)控區(qū)域內(nèi)的溫度、濕度和煙霧,如果檢測(cè)值超出范圍,立即發(fā)出報(bào)警。
2 變電站遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控核心問(wèn)題
變電站視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要通過(guò)攝像機(jī)等設(shè)備采集大量圖像數(shù)據(jù),并通過(guò)通信網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)奖O(jiān)控中心。采集的圖像數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量非常巨大,例如分辨率為512X512的一副24位的真彩色圖像,數(shù)據(jù)量就將達(dá)到
512×512×24=786.4KB
如果攝像頭采集的圖像按每秒25幀的速度傳輸?shù)奖O(jiān)控中心,每小時(shí)需要傳輸90000張圖像,則每小時(shí)監(jiān)控中心需要提供存儲(chǔ)圖像的空間為
同時(shí),通信網(wǎng)絡(luò)每小時(shí)也需要傳輸70.7GB的數(shù)據(jù)量。因此通信傳輸和存儲(chǔ)空間成了遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)展的瓶頸。雖然擴(kuò)展通信帶寬和增加存儲(chǔ)空間可以解決視頻信息的傳輸和存儲(chǔ)所帶來(lái)的問(wèn)題,但是并不是一個(gè)很有效的解決辦法,并會(huì)帶來(lái)新的困惑。解決此問(wèn)題最有效的辦法是降低圖像數(shù)據(jù)量,因此圖像壓縮技術(shù)成為了遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控的核心問(wèn)題。本文采用小波變換對(duì)圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行壓縮,降低了圖像數(shù)據(jù)量。
3 視頻數(shù)據(jù)壓縮
視頻監(jiān)控系統(tǒng)采集的視頻數(shù)據(jù)雖然數(shù)據(jù)量非常巨大,但是這些圖像數(shù)據(jù)之間是存在大量的冗余信息,這些冗余信息具有高度的相關(guān)性。在一些特定情況下,視頻數(shù)據(jù)允許有一定的失真,但是不影響視頻檢測(cè)的實(shí)際效果,因此可以通過(guò)去除視頻圖像數(shù)據(jù)之間的冗余來(lái)達(dá)到視頻數(shù)據(jù)壓縮的目的,使視頻數(shù)據(jù)的壓縮成為可能。本文采用小波變換對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了壓縮。
3.1 視頻小波變換原理
視頻小波變換編碼系統(tǒng)主要由二維小波變換、量化和熵編碼三部分組成。首先對(duì)視頻中每一幀圖像進(jìn)行二維小波變換(DWT),然后用改進(jìn)的門限值量化矩陣對(duì)所得的小波系數(shù)進(jìn)行量化,最后在比特分配階段對(duì)量化后的系數(shù)進(jìn)行熵編碼。解碼過(guò)程是其編碼過(guò)程的逆過(guò)程。
3.2 二維小波變換算法原理
視頻中的每一幀圖像都是二維信號(hào),圖像上任意一點(diǎn)都有一個(gè)圖像信號(hào)的灰度值與之對(duì)應(yīng)。其小波變換過(guò)程表示如下:
假設(shè)是一個(gè)二維信號(hào),其中,表示二維基小波,即:
其中:A為尺度因子,都取整數(shù),。
將進(jìn)行離散化處理可得:
,,
其中:是取定的非奇異矩陣,是離散化位移的序號(hào),則二維小波變換方程為
其中:
,
峰值信噪比方程為:
其中:M,N分別表示圖像中像素點(diǎn)的行數(shù)和列數(shù),表示橫坐標(biāo)為縱坐標(biāo)為的像素點(diǎn)的原始灰度值和壓縮后的灰度值,。
3.3 仿真實(shí)驗(yàn)
本實(shí)驗(yàn)選用了一張圖片進(jìn)行小波變換處理,把處理后和處理前進(jìn)行了比較,其峰值信噪比為246.83Ddb。圖1和圖2分別表示處理前后的數(shù)據(jù)圖。
圖1原始數(shù)據(jù)圖 圖2小波系數(shù)圖像
4 結(jié)論
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù)的飛速發(fā)展,在變電站內(nèi)使用遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)成為變電站發(fā)展成為無(wú)人值班變電站的必然趨勢(shì),本文分析了變電站遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的組成和基本功能,并提出了小波變換數(shù)據(jù)壓縮方法,有效的降低了視頻數(shù)據(jù)量,此算法消除了傳統(tǒng)DCT變換帶來(lái)的邊緣效應(yīng)和方塊效應(yīng),有效的防止誤碼傳輸,降低了傳輸數(shù)據(jù)量和算法復(fù)雜度。
參考文獻(xiàn):
[1]盧選民,張?jiān)泛粕?分布式智能監(jiān)控系統(tǒng)視頻多畫面顯示的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究,2000(3).
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