西门子变频器代理商罗宾康变频器更换功率单元需要调整参数吗

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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&SIENENS 罗宾康高压变频器特点
& 1、专业高压变频,优质设备(包括干式内部变压器),可靠性高。
& 2、性能优异,完美无谐波(6KV变频器为36脉冲整流、13电平逆变)。
& 3、高-高结构,直接输出2~14KV高压。
& 4、独有功率单元旁路技术,在变频器出现故障时仍可继续运行不跳机。
& 5、适应电网要求,电网电压可下降至55%,变频器仍能继续工作不跳机。
& 6、输入功率因素大于0.95,且在整个范围段内几乎不变。
& 7、体积(包括变压器在内)最小(2200KW/6KV高压变频全套仅4877mm宽),
&&&&&&& 土建成本降低。
& 8、变频器效率(包括变压器在内)高,高于97.0%。
& 9、防护等级高IP31,高于普通的IP20,对用户的环境要求低。
& 10、ROBICON 独有的中心点漂移技术。
& 11、SIENENS罗宾康变频器适用环境湿度可达95%。
& 12、24小时响应用户,在国内售后服务有口皆碑。
& 13、高压变频罗宾康公司业绩最多,尤其是电厂应用业绩非常多.
& 14、双频制动(专利技术),大幅度提高电压源型变压器的制动力矩。
& 15、电机参数自动检测监测机在线监控功能。
功 率 范 围:
400KW-15000KW&&&&&&&&&& 2300VAC-13800VAC
设&&&&& 计:
多重化的脉宽调制
输&&&&& 入:
额定输出功率时为+10%,-5%,降额输出时可达+10%-30%
输&&&&& 出:
脉宽调制正弦波,0-13800VAC
输入功率因数:
在20%-100%负载下均能达到0.95
输 入 电 源:
无相序敏感
频 率 精 度:
所有因数下(&0.5%)
调 速 范 围:
0-100%连续的(依应用而定)
过&&&&&& 载:
标准110%一分钟,150%(可选择)
加 速 时 间:
0.1-3200秒,可调节(依负载而定)
减 速 时 间:
0.1-3200秒,可调节(依负载而定)
输 出 频 率:
0-50/60HZ,用户可选到330HZ
防 护 等 级:
IP31(空冷),IP54(水冷)
环 境 温 度:
摄氏-15~40℃;有更低温度要求,需特殊说明
海&&&&& 波:
平均海拔1000米以下,有更高要求,需特殊说明
尘&&& 污染:
在6.5毫克立方升时,小于100微米
气 体 污 染:
抗电性氯化物和硫化物少于每十亿分之四扫扫二维码,随身浏览文档
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西门子-罗宾康变频器中压变频器操作步骤
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> 常用高压变频器技术对比分析
常用高压变频器技术对比分析
众所周知,大功率风机、水泵的变频调速方案,可以收到显著的节能效果,其直接经济效益很大,宏观经济效益及社会效益则更大。可以预计,大功率交流电机变频调速新技术的发展是我国节能事业的主导方向之一。目前,阻碍变频调速技术在高压大功率交流传动中推广应用的主要问题有两个:一是我国大容量(200kW以上)电动机的供电电压高(6kV、10kV),而组成变频器的功率器件的耐压水平较低,造成电压匹配上的难题;二是高压大功率变频调速系统技术含量高,难度大,成本也高,而一般的风机、水泵等节能改造都要求低投入、高回报,从而造成经济效益上的难题  这两个世界性的难题阻碍了高压大容量变频调速技术的推广应用,因此如何解决高压供电和用高技术生产出低成本高可靠性的变频调速装置是当前世界各国相关行业竞相关注的热点。一般来讲,在高压供电而功率器件耐压能力有限的情况下,可采用功率器件串联的方法来解决。但是器件在串联使用时,因为各器件的动态电阻和极电容不同,而存在静态和动态均压的问题。如果采用与器件并联R和RC的均压措施,会使电路复杂,损耗增加;同时,器件的串联对驱动电路的要求也大大提高,要尽量做到串联器件同时导通和关断,否则由于各器件开断时间不一,承受电压不均,会导致器件损坏甚至整个装置崩溃。  谐波问题是所有变频器的共同问题,尤其在大功率变频调速中更为突出。谐波会污染电网,殃及同一电网上的其它用电设备,甚至影响电力系统的正常运行;谐波还会干扰通讯和控制系统,严重时会使通讯中断,系统瘫痪;谐波电流也会使电动机损耗增加,因而发热增加,效率及功率因数下降,以至不得不“降额”使用。  还有效率问题,变频调速装量的容量愈大,系统的效率问题也就愈加重要。采用不同的主电路拓扑结构,使用的功率器件的种类、数量的多少,以及变压器,滤波器等的使用,都会影响系统的效率。为了提高系统效率,必须设法尽量减少功率开关器件和变频调速装置的损耗。  可靠性和冗余设计问题,一般的高压大功率拖动系统都要求很高的系统可靠性,尤其是国民经济的重要部门如电力、能源、冶金、矿山和石化等行业,一旦出现故障,将会造成人民生命财产的巨大损失,因此高压变频装置设计中是否便于采用冗余设计及旁路控制功能也是至关重要的。  目前世界上的不象低压变频器那样具有成熟的、一致性的拓扑结构,而是限于采用目前电压耐量的功率器件,如何面对高压使用条件的要求,国内外各变频器生产厂商八仙过海,各有高招,因此其主电路结构不尽一致,但都较为成功地解决了高电压大容量这一难题。当然在性能指标及价格上也各有差异。如美国罗宾康(ROBICON)公司生产的完美无谐波变频器;洛克韦尔(AB)公司生产的Bulletin1557和PowerFlex7000系列变频器,德国西门子公司生产的SIMOVERTMV中压变频器;瑞典ABB公司生产的ACS1000系列变频器;意大利ANSALDO公司生产的SILCOVERT?TH变频器以及日本三菱、富士公司生产的完美无谐波变频器和国内北京的凯奇、先行、利德华福公司和成都佳灵公司生产的等。  本文对中几种常用的主电路拓扑结构进行了分析比较,对不同电路结构的中高压变频器的可靠性、冗余设计、谐波含量以及dv/dt等指标进行了深入的讨论,并对中高压变频器的发展方向提出了自己的看法。  2、功率器件串联二电平电流型高压变频器  美国洛克韦尔公司的中压变频器Bulletin1557系列,其电路结构为交?直?交电流源型,采用功率器件GTO串联的两电平逆变器。其控制方式采用无速度传感器直接矢量控制,电机转矩可快速变化而不影响磁通,综合了脉宽调制和电流源结构的优点,其运行效果近似直流传动装置。该公司可提供几种方案以满足谐波抑制的要求,如标准的12脉冲和18脉冲及PWM整流器,标准的谐波滤波器及功率因数补偿器,以使其谐波符合IEEE519?1992标准的规定。图1所示为18脉冲整流器的Bulletin1557变频器的主电路拓扑结构图。  AB公司于近期推出新一代的中压变频器PowerFlex7000系列,用新型功率器件——对称门极换流晶闸管(SGCT)代替原先的GTO,使驱动和吸收电路简化,系统效率提高,6kV系统每个桥臂采用三只耐压为6500V的SGCT串联。  电流源变频器的优点是易于控制电流,便于实现能量回馈和四象限运行;缺点是变频器的性能与电机的参数有关,不易实现多电机联动,通用性差,电流的谐波成分大,污染和损耗较大,且共模电压高,对电机的绝缘有影响。  AB公司的变频器采用功率器件串联的二电平逆变方案,结构简单,使用的功率器件少,但器件串联带来均压问题,且二电平输出的dv/dt会对电机的绝缘造成危害,要求提高电机的绝缘等级;且谐波成分大,需要专门设计输出滤波器,才能供电机使用,即使如此其总谐波畸变THD也仅能达到4%左右。  输入端采用可控器件实现PWM整流,便于实现能量回馈和四象限运行,但同时使网侧谐波增大,需加进线电抗器滤波才能满足电网的要求,这也增加了体积和成本。  因为是直接高压变频,电网电压和电机电压相同,容易实现旁路控制功能,以便在装置出现故障时将电机投入电网运行。  3、单元串联多重化电压源型变频器  美国罗宾康公司利用单元串联多重化技术,生产出功率为315kW~10MW的完美无谐波(PERFECTHARMONY)高压变频器,无须输出变压器实现了直接3.3kV或6kV高压输出;首家在高压变频器中采用了先进的IGBT功率开关器件,达到了完美无谐波的输出波形,无须外加滤波器即可满足各国供电部门对谐波的严格要求;输入功率因数可达0.95以上,THD1%,总体效率(包括输入隔离变压器在内)高达97%。达到这么高指标的原因是采用了三项新的  高压变频技术:一是在输出逆变部分采用了具有独立电源的单相桥式SPWM逆变器的直接串联叠加;二是在输入整流部分采用了多相多重叠加整流技术;三是在结构上采用了功率单元模块化技术。  所谓多重化技术就是每相由几个低压PWM功率单元串联组成,各功率单元由一个多绕组的隔离变压器供电,用高速微处理器实现控制和以光导纤维隔离驱动。多重化技术从根本上解决了一般6脉冲和12脉冲变频器所产生的谐波问题,可实现完美无谐波变频。图2为6kV变频器的主电路拓扑图,每组由5个额定电压为690V的功率单元串联,因此相电压为690V×5=3450V,所对应的线电压为6000V。每个功率单元由输入隔离变压器的15个二次绕组分别供电,15个二次绕组分成5组,每组之间存在一个12°的相位差。图3中以中间△接法为参考(0°),上下方各有两套分别超前(+12°、+24°)和滞后(-12°、-24°)的4组绕组。所需相差角度可通过变压器的不同联接组别来实现。  图3中的每个功率单元都是由低压绝缘栅双极型晶体管(IGBT)构成的三相输入,单相输出的低压PWM电压型逆变器。功率单元电路见图4。每个功率单元输出电压为1、0、-1三种状态电平,每相5个单元叠加,就可产生11种不同的电平等级,分别为±5、±4、±3、±2、±1和0。图5为一相合成的正波输出电压波形。用这种多重化技术构成的高压变频器,也称为单元串联多电平PWM电压型变频器,采用功率单元串联,而不是用传统的器件串联来实现高压输出,所以不存在器件均压的问题。每个功率单元承受全部的输出
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大功率变频技术++大功率变频系统的控制策略及参数辨
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大功率变频技术++大功率变频系统的控制策略及参数辨
大功率变频技术+大功率变频系统的控制策略及参数辨识一.本套《大功率变频技术+大功率变频系统的控制策略及参数辨识》技术资料共三张光盘。包含一张pdf电子图书光盘(里面有我们独家聘请的相关领域内的技术权威和技术专家专业编写的5本相关电子技术书籍)及二张配套生产技术工艺光盘。联系电话:<font color="#ff86581。二.本套《大功率变频技术+大功率变频系统的控制策略及参数辨识》全国范围内可货到付款,默认发顺丰快递。三.本套《大功率变频技术+大功率变频系统的控制策略及参数辨识》资料包含的5本pdf电子图书目录及摘要如下:1.大功率变频电源在电机试验站系统中的应用【简介】数字化的变频电源系统具有精度高、操作方便、多用途等优点。电机出厂试验和型式试验系统中,采用IGBT组成的变频电源取代传统的机组设备已是大势所趋。通过多个变频器的并联,可满足大功率电机试验的要求。同时,被试电机和陪试电机分别由不同的变频器驱动,被试和陪试部分通过变频器的直流母线连接,实现电功率的闭环控制,可取得显著的节能效果。2.大功率变频高速搅拌机的研制【简介】论述了将变频调速技术应用于设计制作大功率变频高速搅拌机,通过改变电压频率和电压幅值来达到电机调速目的的新型控制技术。介绍了以89C51单片机为控制核心,以SA866专用SPWM控制芯片和PS21255智能功率模块为主控模块的大功率数字式变频调速器和小体积大功率一体化变频专用高速电机的设计,以及变频调速的多级谐波抑制、小体积大功率高速变频电机散热和噪声抑制等问题的解决方法。3.电动钻机大功率变频装置故障分析【简介】分析中原油田电动钻机高压大功率变频器烧损故障,研究钻机变频供电高频谐振与变频器功率开关器件损坏之间的内在联系。分析故障时输出电流与器件触发脉冲波形,发现供电线路谐振造成功率开关器件强制高频开通、关断,器件损耗增大;同时高频谐振又导致功率器件的不完全导通和关断,器件内部发生局部过流和过热,烧损开关管。4.国产中压大功率变频调速技术应用初探【简介】&正& 1前言:随着电力电子技术与电力变流器件技术的发展,中压大功率变频调速技术在国内外均有长足的发展,尤其是近来随着智能芯片技术在容量与速度方面新的突破,智能自动控制技术再上一个新台阶,其与中压大功率变频调速技术的结合使其如虎添翼,新的设备产品不断涌现。这些年我们已经大量地接触了日本东芝、富士公司,德国西门子公司、法国阿尔斯通公司、瑞士ABB公司、丹麦丹佛斯公司、美国AB、GE、罗宾康公司等等的5.大功率变频系统的控制策略及参数辨识【简介】在中高压大功率变频调速场合,采用多电平技术可以降低器件的耐压要求,减少输出波形的谐波含量,改善输出电压波形的质量。本文针对中高压大功率变频调速场合广泛应用的二极管箝位型三电平逆变器,在分析其结构和工作原理的基础上,重点研究了三电平逆变器的空间矢量调制和选择性消谐波调制的控制策略,采用空间矢量调制和选择性消谐波调制这两种调制方法的混合调制解决空间矢量调制在高频段谐波特性变差的问题,并对空间矢量调制中的中点电位不平衡的问题进行了研究。近年来,异步电机无速度传感器的矢量控制已成为现代电机传动研究的热点。矢量控制利用坐标变换通过解耦控制将异步电机这一高阶、多变量、强耦合的系统等效为直流电机进行控制,简化了异步电机的控制使高性能调速的获得成为可能。无速度传感器矢量控制技术省去了速度传感器的安装,降低了系统成本,应用范围更四.本套技术资料包含的两张相关技术配套光盘部分目录如下:[[0001] 电源装置[0002] 三电平无源软开关直流变换器电路[0003] 五电平高压变频器本实用新型公开了一种基于4500及以上耐压的IGC或IGB器件的五电平高压变频器,该变频器的主变压器次级有六组输出绕组,每输出绕组依次分别接有整流电路、过电流保护电路、直流滤波电路、过电压钳位电路、单相电压型逆变电路,每两个单相电压型逆变电路的交流输出相互串联,构成一相交流输出,每相交流输出接有LC滤波电路。这种高压变频器使用的功率器件少、功率器件不直接串联运行,并且输入功率因素在0.95以上,可广泛应用于6k/10k1000kW-6000kW系列高压变频调速装置中,为高压大容量异步电动机的变频调速装置提供能量变换电路。[0004] 准单管降压式有源功率因数校正器[0005] 馈线自动调压器[0006] 改进型模块化功率单元[0007] 电磁式智能照明节电装置[0008] 电子调电压器[0009] 一种模块电源外壳[0010] IGC驱动电源[0011] 一种过零触发方式的可控硅调温器[0012] 高频群脉冲电源[0013] 转辙机可控电源[0014] 一种相移控制双向直流-直流变换器[0015] 滚动式调功控制开关[0016] 电源供应器机壳装置 [0017] 返驰式交换电源供应器的电流检测电路[0018] 一种节能保护器[0019] 直流-直流电源变换器[0020] 大功率四象限直流脉冲开关电源[0021] 电源供应器的补偿电路[0022] 具有插槽的稳压器[0023] 型散热片式防爆变频器[0024] 一种单片机控制的脉冲触发器[0025] 三相电源恒定相序保护器[0026] 变频器无功功率补偿装置[0027] 变频空调器的电磁兼容滤波电路[0028] 无触点光控调压开关装置[0029] 电能节约控制装置[0030] 直流母线结构式电压型高-低-高高压变频调速装置[0031] 无损耗吸收的软开关电路[0032] 圣诞灯或霓虹灯用电子式电源变压器[0033] 高容量手机电池[0034] 变频器专用控制器[0035] 大功率高压直流静电电源装置[0036] 一种功率开关器件过电压吸收结构 [0037] 荧光灯电子逆变器辅助电源[0038] 一种二用开关装置[0039] 一种开关电源[0040] 一种抑制差模和共模电磁干扰的集成滤波器[0041] 变频电磁搅拌电控装置[0042] 数字控制可调直流电压源[0043] 电力电子变压器[0044] 无谐波污染高压变频器能量回馈装置[0045] 带有频率前馈补偿电路的PWM脉宽调制同步整流直流变换器[0046] 负荷控制器[0047] 一种变流单元[0048] 智能电力拖动模块[0049] 直流转换交流可增加升压及降低噪音的电路[0050] 一种电子自动调压器[0051] 多通道直流程控电源[0052] 无级调速开关[0053] 拆装式开关电源模块[0054] 数字式电源转换器[0055] 可调间歇电源转换器[0056] 一种便携式产品中的电源电路 [0057] 具有真有效值反馈的可控硅调压稳压装置[0058] 交流/直流转接器的切换式转换器[0059] 不间断快速可调电压电源装置[0060] 变流电源[0061] 模块电源[0062] 单管降压型有源功率因数校正器[0063] 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