• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kā novērst GKS pārsprogumu invertoros

Felix Spark
Felix Spark
Lauks: Neizdošana un remonts
China

Pārārpūtņu Kļūdas Analīze Invertera Sprieguma Detektājā

Invertētājs ir moderno elektrodraiveru sistēmu galvenais komponents, kas ļauj dažādas motoru ātruma kontrolēšanas funkcijas un darbības prasības. Normālā darbībā, lai nodrošinātu sistēmas drošību un stabilitāti, invertētājs nepārtraukti uzraudzī gan nozīmīgos darbības parametrus — piemēram, spriegumu, strāvu, temperatūru un frekvenci — lai garantētu labu iekārtu darbību. Šajā rakstā tiek sniegta īsā analīze pārārpūtņu saistītām kļūdām invertētāja sprieguma detektājā.

Invertētāja pārārpūtne parasti attiecas uz GKS (gala kustības sistēma) sprieguma pārsniegšanu drošas robežvērtības, kas rada risku iekšējiem komponentiem un aktivizē aizsardzības atslēgšanu. Normālās apstākļos GKS spriegums ir vidējā vērtība pēc trīspolāras pilnvilktās rektifikācijas un filtrēšanas. 380V AC ieplūdes teorētiskais GKS spriegums ir:
Ud = 380V × 1.414 ≈ 537V.

Pārārpūtņu notikumā galvenais GKS kondensators uzlādējas un uzglabā enerģiju, paaugstinot šķidrleju spriegumu. Kad spriegums tuvojas kondensatora nomālajam spriegumam (aptuveni 800V), invertētājs aktivizē pārārpūtņu aizsardzību un atslēdz. Ja to nedarī, var pazemināties veiktspēja vai radīties pastāvīga bojājuma. Parasti invertētāja pārārpūtnes var būt divu galveno cēloņu dēļ: elektrosniedzēja problēmas un slodzes saistītais atgriezenisks signāls.

Inverter.jpg

1. Pārāk Augsts Ieejamais AC Spriegums

Ja ieejamais AC piegādes spriegums pārsniedz atļauto diapazonu — tāpēc, ka tīkla spriegums paaugstinās, transformatora kļūdas, defektīga kabeļu montāža vai dizelageneratora pārārspriegums — var notikt pārārpūtne. Tādās situācijās ir ieteicams atslēgt elektrosniedzēju, pārbaudīt un novērst problēmu, un tikai pēc tam, kad ieejamais spriegums atgriezies normā, restartēt invertētāju.

2. Slodzes Atgriezeniskā Enerģija

Tā ir bieža ar augstu inerciju slodzēm, kur motoru sinhronais ātrums pārsniedz faktuālo invertētāja izvades ātrumu. Motorā tādā gadījumā notiek dzinēja režīms, nododot elektrisko enerģiju atpakaļ invertētājā, kas paaugstinās GKS spriegumu pāri drošajām robežvērtībām, radot pārārpūtnes kļūdu. Šo problēmu var risināt, izmantojot šādas pasākumus:

(1) Pagarināt Palēnināšanas Laiku

Augstās inercijas sistēmās pārārpūtne bieži rodas pārāk īsa palēnināšanas iestatījuma dēļ. Straujā palēnināšanā mehāniskā inercija turpina motoru pagriezt, pārsniedzot invertētāja izvades frekvenci. Tas pārvieto motoru regeneratīvā režīmā. Pagarinot palēnināšanas laiku, invertētājs samazina savu izvades frekvenci lēnāk, nodrošinot, ka motoru sinhronais ātrums paliek zemāks par invertētāja izvades ātrumu, tādējādi novēršot regenerāciju.

(2) Iespējot Pārārpūtņu Stoppēšanas Novēršanu (Pārārpūtņu Stoppēšanas Aizliegumu)

Jo pārārpūtne bieži rodas pārāk strauja frekvences samazināšanā, šī funkcija uzrauga GKS spriegumu. Ja spriegums paaugstinās līdz iepriekš noteiktai robežvērtībai, invertētājs automātiski palēninās frekvences samazināšanās tempu, uzturējot izvades ātrumu augstāku par motoru sinhrono ātrumu, lai novērstu regenerāciju.

(3) Izmantot Dinamisku Bremsēšanu (Rezistora Bremsēšanu)

Aktivizējiet dinamiskās bremsēšanas funkciju, lai izkliedētu pārāk lielu regeneratīvo enerģiju caur bremsēšanas rezistoru. Tas novērš GKS sprieguma paaugstināšanos pāri drošajām robežvērtībām.

(4) Papildu Risinājumi

  • Instalējiet regeneratīvo atgriezenisko vienību, lai atgrieztu pārāk lielo enerģiju atpakaļ elektrotīklā.

  • Izmantojiet kopīgu GKS konfigurāciju, savienojot divu vai vairāku invertētāju GKS šķidrlejas paralēli. Pārāk liela enerģija no regenerējoša invertētāja var tikt absorbuota citiem invertētājiem, kas pārved motorus dzinēja režīmā, palīdzot stabilizēt GKS spriegumu.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Kā uzlabot rektifikatora transformatora efektivitāti? Galvenie padomi
Kā uzlabot rektifikatora transformatora efektivitāti? Galvenie padomi
Rektifikācijas sistēmas efektivitātes optimizācijas pasākumiRektifikācijas sistēmas ietver daudz un dažādu aprīkojumu, tāpēc to efektivitāti ietekmē daudzi faktori. Tādēļ, izstrādes laikā ir būtiski pieņemt visaptverošu pieeju. Palieliniet rektifikācijas slodzes pārraides spriegumuRektifikācijas instalācijas ir augstspēka AC/DC pārveidošanas sistēmas, kas prasa lielu enerģiju. Pārraides zaudējumi tieši ietekmē rektifikācijas efektivitāti. Pārraides sprieguma atbilstošs palielinājums samazina līn
James
10/22/2025
MVDC: Efektīvu un ilgtspējīgu elektrotīklu nākotne
MVDC: Efektīvu un ilgtspējīgu elektrotīklu nākotne
Globālais enerģijas ainava piedzīvo fundamentālu transformāciju virzienā uz "pilnībā elektroapgādētām sabiedrību", kas raksturojas ar plaši izplatītu oglekļa nestrādājošu enerģiju un rūpniecības, transporta un mājsaimniecību iebežojumu elektrofikāciju.Šodienas kontekstā, kad raķeņa cenas ir augstas, kritiskie minerāli konfliktē un AC enerģijas tīkli ir satraukti, vidējā sprieguma gara strāva (MVDC) sistēmas var pārvarēt daudzas tradicionālo AC tīklu ierobežojumus. MVDC būtiski palielina pārvades
Edwiin
10/21/2025
Kabēļu līniju apgabaltiesības un notikumu apstrādes princips
Kabēļu līniju apgabaltiesības un notikumu apstrādes princips
Mūsu 220 kV pārveidotājstacija atrodas tālu no pilsētas centra, attālā apgabalā, kas ievērojami apkārtapvilkts ar rūpnieciskajām zonām, piemēram, Lanshan, Hebin un Tasha Rūpniecības parki. Šajos apgabalos galvenie lieluzņēmēji, tostarp silīciemantu, feroligāla un kalciju karbida ražošanas rūpnīcas, veido aptuveni 83,87% no mūsu biroja kopējās uzņēmējdarbības. Pārveidotājstacija strādā ar sprieguma līmeņiem 220 kV, 110 kV un 35 kV.Zemākā 35 kV sprieguma līmeņa puse būtībā piegādā barošanu ferolig
Felix Spark
10/21/2025
Automātiskās atkalapjaukšanas režīmi: Vienfase Vienfase un Savietots
Automātiskās atkalapjaukšanas režīmi: Vienfase Vienfase un Savietots
Automātiskās pāriešanas režīmu vispārējā apskateParasti automātiskās pāriešanas ierīces tiek klasificētas četrās kategorijās: vienfazējā pāriešana, trīsfazējā pāriešana, kombinētā pāriešana un atspējota pāriešana. Atbilstošais režīms var tikt izvēlēts atkarībā no slodzes prasībām un sistēmas stāvokļa.1. Vienfazējā pāriešanaLielākoties 110 kV un augstākos pārvades līnijos tiek izmantota trīsfazējā vienreizējā pāriešana. Pēc darbības pieredzes, vairāk nekā 70% īssaites bojājumu augstsprieguma gais
Edwiin
10/21/2025
Saistītie produkti
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību