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


Hvordan fikse overspenning på DC-buss i invertere

Felix Spark
Felix Spark
Felt: Feil og vedlikehold
China

Overvoltage Fault Analyse i Inverter Spenningsdeteksjon

Inverteren er den sentrale komponenten i moderne elektriske antriebssystemer, som muliggjør ulike funksjoner for motorens fartkontroll og driftsbehov. Under normal drift overvåker inverteren kontinuerlig nøkkeloperasjonsparametere, som spenning, strøm, temperatur og frekvens, for å sikre at utstyret fungerer riktig. Denne artikkelen gir en kort analyse av overvoltage-relaterte feil i inverterens spenningsdetekteringskrets.

Overvoltage i inverteren refererer vanligvis til at DC-busspenningen overstiger et trygt terskelverdi, noe som kan være farlig for interne komponenter og utløse en beskyttelsesstans. Under normale forhold er DC-busspenningen den gjennomsnittlige verdien etter trefas fullbølgegjengivelse og filtrering. For en 380V AC-inngang, er den teoretiske DC-busspenningen:
Ud = 380V × 1,414 ≈ 537V.

Under en overvoltage-hendelse lades hoved-DC-busskapasitoren opp og lagrer energi, noe som fører til at busspenningen stiger. Når spenningen nærmer seg kapasitorens nominelle spenning (omkring 800V), aktiverer inverteren overvoltagebeskyttelse og stanser. Hvis dette ikke skjer, kan det føre til tap av ytelse eller permanent skade. Generelt kan inverterovervoltage tilskrives to hovedårsaker: strømforsyningsproblemer og lastrelatert tilbakemelding.

Inverter.jpg

1. For høy inngang AC-spenning

Hvis inngang AC-strømspenningen overstiger den tillatte rekkevidden på grunn av spenningsknuter i nettet, transformatorfeil, defekte kabler eller overvoltage fra dieselgeneratorene, kan overvoltage forekomme. I slike tilfeller anbefales det å koble fra strømforsyningen, inspisere og rette feilen, og bare starte inverteren på nytt når inngangsspenningen returnerer til normalt nivå.

2. Regenerativ energi fra lasten

Dette er vanlig med høyinertiale laster, der motorens synkronhastighet overstiger den faktiske utgangshastigheten til inverteren. Motoren opererer da i generatormodus, og fôrer elektrisk energi tilbake til inverteren, noe som fører til at DC-busspenningen stiger over trygge grenser, og resulterer i en overvoltagefeil. Dette problemet kan løses ved følgende tiltak:

(1) Utvid dekelerasjonstiden

Overvoltage i høyinertialesystemer skyldes ofte for korte dekelerasjonstillsett. Under hurtig dekelerasjon holder mekanisk inertie motoren i rotasjon, noe som fører til at dens synkronhastighet overstiger inverterens utgående frekvens. Dette driver motoren inn i regenerativ modus. Ved å utvide dekelerasjonstiden, reduserer inverteren sin utgående frekvens mer gradvis, og sikrer at motorens synkronhastighet forblir under inverterens utgående hastighet, og forhindrer dermed regenerering.

(2) Aktiver Overvoltage Stoppforebygging (Overvoltage Stall Inhibition)

Siden overvoltage ofte forekommer på grunn av for hurtig frekvensredusering, overvåker denne funksjonen DC-busspenningen. Hvis spenningen stiger til en forhåndsbestemt terskel, senker inverteren automatisk hastigheten for frekvensreduksjon, og beholder utgående hastighet over motorens synkronhastighet for å forhindre regenerering.

(3) Bruk dynamisk bremsing (Resistor Bremsing)

Aktiver dynamisk bremsing for å dissipere unødvendig regenerativ energi gjennom en bremsresistør. Dette forhindrer at DC-busspenningen stiger over trygge nivåer.

(4) Ytterligere løsninger

  • Installer en regenerativ tilbakemeldingsenhet for å returnere overskuddsenergi til strømnätet.

  • Bruk en felles DC-busskonfigurasjon, ved å koble DC-bussene til to eller flere inverterer parallelt. Overskuddsenergi fra en regenererende inverter kan da absorberes av andre inverterer som drev motorer i motormodus, og bidrar til å stabilisere DC-busspenningen.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hvordan forbedre effektiviteten til rektifiertransformatorer? Nøkkelråd
Hvordan forbedre effektiviteten til rektifiertransformatorer? Nøkkelråd
Optimaliseringsforanstaltninger for rettifieresystemets effektivitetRettifieresystemer involverer mange og diverse utstyr, så mange faktorer påvirker deres effektivitet. Derfor er en omfattende tilnærming nødvendig under designet. Øk overføringsvoltage for rettifierelastRettifierinstallasjoner er høyeffektive AC/DC-konverteringssystemer som krever betydelig strøm. Overføringstap har direkte innvirkning på rettifierens effektivitet. Ved å øke overføringsvoltage passende, reduseres linjetap og det
James
10/22/2025
Hvordan påvirker oljetap SF6-reléets ytelse?
Hvordan påvirker oljetap SF6-reléets ytelse?
1. SF6-elektrisk utstyr og det vanlige problemet med oljelækasje i SF6-tetthetsrelayerSF6-elektrisk utstyr er nå bredt anvendt i kraftforsyninger og industrielle virksomheter, noe som har bidratt betydelig til utviklingen av kraftindustrien. Bueutslukkings- og isoleringsmediumet i slikt utstyr er sf6-gass, som ikke må lekke. Enhver lekkasje svekker den pålitelige og sikre drifta av utstyret, og det er derfor essensielt å overvåke tettheten av SF6-gassen. For øyeblikket brukes mekaniske pekerbase
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: Fremtiden for effektive og bærekraftige kraftnett
MVDC: Fremtiden for effektive og bærekraftige kraftnett
Den globale energilandskapet er undergått en grunnleggende transformasjon mot et "fullt elektrifisert samfunn", karakterisert ved utbredt karbonnøytral energi og elektrifisering av industri, transport og boliglast.I dagens kontekst med høye kobberpriser, konflikter om kritiske mineraler og overbelasted vekselstrøm-nett, kan mediumspenning direkte strøm (MVDC) systemer overvinne mange begrensninger i tradisjonelle vekselstrøm-nett. MVDC forbedrer betydelig transmisjonskapasitet og effektivitet, m
Edwiin
10/21/2025
Kobling av kabelledninger og prinsippene for hendelseshåndtering
Kobling av kabelledninger og prinsippene for hendelseshåndtering
Vår 220 kV-transformasjon ligger langt unna bysentrumet i et fjernområde, omgitt hovedsakelig av industriområder som Lanshan, Hebin og Tasha-industriparker. De største forbrukerne med høy belastning i disse områdene - inkludert silisiumkarbid-, ferrolegirings- og kalsiumkarbidverk - utgjør omtrent 83,87 % av vår byrås totale belastning. Transformasjonen opererer ved spenningsnivåer på 220 kV, 110 kV og 35 kV.Den lavspenningsiden på 35 kV leverer hovedsakelig forsyninger til ferrolegirings- og si
Felix Spark
10/21/2025
Relaterte produkter
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning