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    阿坝高压电机

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    阿坝高压电机

    • 所属分类:阿坝电机

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    • 发布日期:2019/03/30
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    详细介绍

    高压电机是指额外电压在1000V以上电动机。常运用的是6000V和10000V电压,因为国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机发生是因为电机功率与电压和电流的乘积成正 比,因此低压电机功率增大到必定程度(如300KW/380V)电流遭到导线的答应接受才华的捆绑就难以做大,或本钱过高。需求经过进步电压结束大功率输出。 高压电机利益是功率大,接受冲 击才华强;缺点是惯性大,建议和制动都困难。 

    用途 高压电动机可用于驱动各种不同机械之用。如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它设备,供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中作原动机用。用以传动鼓风 机、磨煤机、轧钢机、卷扬机的电动机应在订货时注明用途及技能要求,选用特其他规划以保证可靠工作。 类型 高压电机分为:高压同步电机;高压异步电机;高压异步绕线式电动机;高压鼠笼型电机等。 操控装置 依据实践而定方法:电机容量大小与电源容量且1000KW以下的可直接建议,这时的冲击电流是额外值的3-6倍.为了避免冲击电流过大,关于大电机有必要考虑削减建议电流的建议方法:有串电抗启 动,变频建议,液力偶合器建议等多种方法.有凌乱有简略,价钱差异很大. 因为电压高,电流冲击大,电机制造有必要满意过电压的要求,绝缘等级要求较高。 

    调速技能 从商场状况看,高压电机调速技能可分为如下几种: 液力耦合器 在电机轴和负载轴之间参加叶轮,调度叶轮之间液体(一般为油)的压力,抵达调度负载转速的目的。这种调速方法实质上是转差功率耗费型的做法,其首要缺点是跟着转速下降功率越来越 低、需求断开电机与负载进行装置、保护作业量大,过一段时间就需求对轴封、轴承等部件进行替换,现场一般较脏,显得设备层次低,属筛选技能。 早期对调速技能比较感兴趣的厂家,或许是因为最初没有高压调速技能能够选择,或许是考虑到本钱的因素,对液力耦合器有一些运用。如自来水公司的水泵、电厂的锅炉给水泵和引风机、 炼钢厂的除尘风机等。现在,一些老的设备在改造中现已逐步被高压变频替换掉。 凹凸高型变频器 变频器为低压变频器,选用输入降压变压器和输出升压变压器结束与高压电网和电机的接口,这是其时高压变频技能未老到时的一种过渡技能。 因为低压变频器电压低,电流却不或许无捆绑的上升,捆绑了这种变频器的容量。因为输出变压器的存在,使体系的功率下降,占地面积增大;其他,输出变压器在低频时磁耦合才华削弱, 使变频器在建议时带载才华削弱。对电网的谐波大,假定选用12脉冲整流能够削减谐波,可是满意不了对谐波的严格要求;输出变压器在升压的一起,对变频器发生dv/dt也同等放大,有必要 加装滤波器才华适用于一般电机,否则会发生电晕放电、绝缘损坏的状况。假定选用特其他变频电机能够避免这种状况,可是就不如选用凹凸型的变频器了。 凹凸型变频器 变频器为低压变频器,输入侧选用变压器将高压变为低压,将高压电机换掉,选用特其他低压电机,电机的电压水平多种多样,没有共同标准。 这种做法因为选用低压变频器,容量也比较小,对电网侧的谐波较大,能够选用12脉冲整流削减谐波,可是满意不了对谐波的严格要求。在变频器呈现缺点时,电机不能投入到工频电网运 行,在有些不能停机的场合运用会有问题。其他,电机和电缆都要替换,工程量比较大。 串级调速变频器 将异步电机部分转子能量回馈至电网,然后改动转子滑差结束调速,这种调速方法选用可控硅技能,需求运用绕线式异步电动机,而现在工业现场简直都选用鼠笼式异步电动机,替换电机非 常费事。这种调速方法的调速规划一般在70%-95%左右,调速规划窄。可控硅技能简略造成对电网的谐波污染;跟着转速的下降,电网侧功率因数也变低,需求采用方法补偿。其利益是变频 部分容量较小,比其他高压沟通变频调速技能本钱稍低。 这种调速方法有一种改动方式,即内反应调速体系,省却了逆变部分的变压器,将反应绕组直接做在定子绕组里,这种做法要替换电机,其他方面的性能与串级调速挨近。 串级调速电机受转子滑环的影响,不能做到很大功率,滑环保护作业量也大,归于七八十年代的落后技能,工业运用现已越来越少。 电流源型直接高压变频器 这种变频器,输入侧选用可控硅进行整流,选用电感储能,逆变侧用SGCT作为开关元件,为传统的两电平结构。因为器材的耐压水平有限,有必要选用多个器材串联。器材串联是一种非常凌乱 的工程运用技能,理论上说可靠性很低,但有的公司能够做到产品化的地步。因为输出侧只需两个电平,电机接受的dv/dt较大,有必要选用输出滤波器。电网侧的多脉冲整流器为可选件,用 户需求针对自己的工厂状况提出要求。这种变频器的首要利益是不需求外加电路就能够将负载的惯性能量回馈到电网。 电流源型变频器的首要缺点是电网侧功率因数低,谐波大,并且跟着工况的改动而变,欠好补偿。 电压源型三电平变频器 这种变频器选用二极管整流,电容储能,IGBT或IGCT逆变。三电平的逆变方式,选用二极管钳位的方法,处理了两个器材串联的难题,技能上比两个器材简略直接串联简略,一起,增加了一 个输出电平,使输出波形比两电平好。 这种变频器的首要问题是:因为选用高压器材,输出侧的dv/dt仍旧比较严重,需求选用输出滤波器。因为遭到器材耐压水平的捆绑,最高电压只能做到4160V,要习气6KV和10KV电网的需 要,替换电机是一种做法,可是造成缺点时向电网旁路较费事。关于6KV电机有一种变通做法,就是将电机由星型接法改为角型接法,这样电机的电压就变为3KV;这种做法使电机的环流损耗 上升,国内现已有焚毁电机的事例,有或许与此有关。还有的公司用这种变频器结束凹凸高方法,使容量比原本选用低压变频器结束凹凸高方法时大,可是凹凸高方法所存在的问题依然存 在。 三电平变频器一般选用12脉冲整流方法。 功率模块串联多电平变频器 这种变频器选用低压变频器串联的方法结束高压,是电压源型变频器。它的输入侧选用移相降压型变压器,结束18脉冲以上的整流方法,满意国际上对电网谐波的最严格的要求。在带负载 时,电网侧功率因数可抵达95%以上。在输出侧选用多级PWM技能,dv/dt小,谐波少,满意一般异步电机的需求。可依据负载的需求规划变频器的输出电压,是处理6KV、10KV电机调速的较好 方法。功率电路选用标准模块化规划,替换简略,所用器材在国内收购也比较简略。 这种变频器选用低压IGBT作为逆变元件,与选用高压IGBT的三电平变频器比较,功率元件数目较多,但技能上较老到。与选用高压IGCT的三电平变频器比较,功率元件数目较多,但总元件数 目却较少,因为IGCT需求非常凌乱的辅佐关断电路。 因为整流变压器与功率模块的连线较多,因此变压器不能与变频器分隔放置,在空间有限的场合不是很灵敏。

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