但是单元串联多重化电压源中压变频器的功率单元及功率件数量太多,无法实现能量回馈及四象限运行是其主要的缺点。
3,中性点钳位三电平PWM中压变频器中性点钳位三电平PWM中压变频器采用中压IGCT(集成门较换流晶闸管)、中压IGBT或中压IEGT(注入增强栅晶体管)功率单元,采用中性点钳位的三电平方式(Neutralpointclamped:NPC),减少了器件的数量使电路结构简单,输入可采用多脉冲二极管整流或者PWM型的主动前端可逆整流,输出的是PWM调制的电压。较大的输出功率可至30MW。输出的是三电平电压,波形比二电平有很大的提高,可采用V/F、矢量控制和直接转矩控制方式,是目前中压变频器的主流方向。主要的生产厂家有瑞典的ABB,德国的SIEMENS,日本TOSHIBA等,国内由于技术原因目前还没有生产厂家。
一台LGIH55KW变频器在运行时经常跳“OL”.●分析与维修:据客户反映这台机器原来是用在37kw的马达上的,现在改用在55kw的马达上。参数也没有重新设置过,所以问题有可能出在参数上,经检查变频电流极限设置的为37kw马达的额定电流,经参数重新设置后带负载一切正常。
与直流电动机相比,感应电动机具有结构简单、制造容易、维护工作量小等优点,但感应电动机的控制却比直流电动机复杂的多。早期的交流传动均用于不可调传动,而可调传动则用直流传动,随着电力电子技术、控制技术和计算机技术的发展,交流传动已逐渐取代了直流传动。交流可调传动的应用主要分为三个方面:
用于大量的风机、水泵类电机的调速,以获得可观的节能效益。
用于高性能的传动系统,取代直流传动系统。
因储电能力下降,致使直流回路电压跌落,变频器不能正常工作,检修人员可能会作出误判!若非负载状态下,同时监测直流回路的电压值,在维修部的轻载条件下,很难判定和分析到是储能电容的问题。
电容电极引线电阻的出现,是常规测量手段所无法测出的,进行深入分析,才出了这种结论。
经过以上分析,邮购6只8200uf400V优质电解电容,将该机储能电容全部代换后,再行拖动75kW电机处于满载运行状态下,不再跳欠电压故障,测直流回路电压,带载情况下,已高达520V以上。变频器修复。
二、充电接触器主触点接触不良所表现出的故障现象及检修方法:
当充电接触器的触点接触不良时,同样跳欠电压(或直流回路电压低)的故障。见下述实例。