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


Jak naprawić przepięcie DC Bus w odwracaczach

Felix Spark
Felix Spark
Pole: Awaria i konserwacja
China

Analiza awarii nadmiernego napięcia w obwodzie wykrywania napięcia przekształtnika

Przekształtnik jest kluczowym elementem nowoczesnych systemów napędowych elektrycznych, umożliwiającym różne funkcje sterowania prędkością silnika i spełnianie wymagań operacyjnych. W normalnym trybie pracy, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność systemu, przekształtnik ciągle monitoruje kluczowe parametry pracy — takie jak napięcie, prąd, temperatura i częstotliwość — gwarantując prawidłowe działanie sprzętu. Ten artykuł przedstawia krótką analizę awarii związanych z nadmiernym napięciem w obwodzie wykrywania napięcia przekształtnika.

Nadmiarowe napięcie w przekształtniku zwykle oznacza, że napięcie na szynie DC przekracza bezpieczny próg, co stanowi zagrożenie dla wewnętrznych komponentów i powoduje aktywację ochronnego wyłączenia. W normalnych warunkach napięcie na szynie DC to wartość średnia po trójfazowej prostowni pełnej fali i filtracji. Dla wejściowego napięcia AC 380V teoretyczne napięcie na szynie DC wynosi:
Ud = 380V × 1.414 ≈ 537V.

Podczas zdarzenia nadmiernego napięcia główny kondensator szyny DC ładuje się i przechowuje energię, co powoduje wzrost napięcia na szynie. Gdy napięcie zbliża się do napięcia znamionowego kondensatora (około 800V), przekształtnik aktywuje ochronę przed nadmiernym napięciem i wyłącza się. Niepodjęcie takich działań może prowadzić do degradacji wydajności lub trwałych uszkodzeń. Ogólnie rzecz biorąc, nadmiarowe napięcie w przekształtniku można przypisać do dwóch głównych przyczyn: problemów z zasilaniem i zwrotnej energii związanej z obciążeniem.

Inverter.jpg

1. Zbyt wysokie wejściowe napięcie AC

Jeśli wejściowe napięcie AC przekracza dopuszczalny zakres — z powodu skoków napięcia w sieci, awarii transformatora, uszkodzonego kablowania lub nadmiernego napięcia z generatorów dieslowskich — może wystąpić nadmiarowe napięcie. W takich przypadkach zaleca się odłączenie zasilania, sprawdzenie i naprawienie problemu, a następnie ponowne uruchomienie przekształtnika, gdy napięcie wejściowe wróci do normy.

2. Energia zwrotna z obciążenia

To jest powszechne w przypadku obciążeń o dużej inercji, gdzie prędkość synchroniczna silnika przekracza rzeczywistą prędkość wyjściową przekształtnika. Silnik działa wtedy w trybie generatorym, zwracając energię elektryczną do przekształtnika, co powoduje wzrost napięcia na szynie DC poza bezpiecznymi granicami, co skutkuje awarią nadmiernego napięcia. Ten problem można rozwiązać poprzez następujące środki:

(1) Rozszerzenie czasu opadania

Nadmiarowe napięcie w systemach o dużej inercji często wynika z zbyt krótkich ustawień opadania. Podczas szybkiego opadania inercja mechaniczna utrzymuje obrót silnika, powodując, że jego prędkość synchroniczna przekracza częstotliwość wyjściową przekształtnika. To prowadzi do wprowadzenia silnika w tryb regeneracyjny. Przez rozszerzenie czasu opadania przekształtnik redukuje swoją częstotliwość wyjściową stopniowo, zapewniając, że prędkość synchroniczna silnika pozostaje poniżej prędkości wyjściowej przekształtnika, co zapobiega regeneracji.

(2) Włączenie zapobiegania zatrzymaniu przez nadmiarowe napięcie (Zapobieganie zatrzymaniu przez nadmiarowe napięcie)

Ponieważ nadmiarowe napięcie często występuje z powodu zbyt szybkiego zmniejszania częstotliwości, ta funkcja monitoruje napięcie na szynie DC. Jeśli napięcie wzrasta do ustawionego progu, przekształtnik automatycznie spowalnia tempo zmniejszania częstotliwości, utrzymując prędkość wyjściową powyżej prędkości synchronicznej silnika, aby zapobiec regeneracji.

(3) Używanie hamowania dynamicznego (Hamowanie rezystorowe)

Aktywuj funkcję hamowania dynamicznego, aby rozpraszająć nadmiarową energię regeneracyjną za pomocą rezystora hamującego. To zapobiega wzrostowi napięcia na szynie DC poza bezpiecznymi granicami.

(4) Dodatkowe rozwiązania

  • Zainstaluj jednostkę zwrotnej energii, aby zwrócić nadmiarową energię do sieci zasilającej.

  • Użyj konfiguracji wspólnej szyny DC, łącząc szyny DC dwóch lub więcej przekształtników równolegle. Nadmiarowa energia z regenerującego przekształtnika może być wchłaniana przez inne przekształtniki napędzające silniki w trybie motorycznym, co pomaga stabilizować napięcie na szynie DC.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Jak poprawić efektywność transformatora prostowniczego? Kluczowe wskazówki
Jak poprawić efektywność transformatora prostowniczego? Kluczowe wskazówki
Środki optymalizacyjne dla wydajności układu prostownikaUkłady prostownicze obejmują wiele i różnorodnego sprzętu, dlatego ich wydajność zależy od wielu czynników. Dlatego podczas projektowania niezbędne jest kompleksowe podejście. Zwiększanie napięcia przesyłanego dla obciążeń prostowniczychInstalacje prostownicze to wysokomocne systemy konwersji AC/DC wymagające dużej mocy. Straty przesyłania bezpośrednio wpływają na wydajność prostownika. Właściwe zwiększenie napięcia przesyłanego redukuje st
James
10/22/2025
Jak utrata oleju wpływa na wydajność przekaźnika SF6
Jak utrata oleju wpływa na wydajność przekaźnika SF6
1. Urządzenia elektryczne SF6 i powszechne problemy z wyciekiem oleju w releach gęstości SF6Urządzenia elektryczne SF6 są obecnie szeroko stosowane w przemyśle energetycznym i przedsiębiorstwach przemysłowych, znacząco wspomagając rozwój sektora energetycznego. Środkiem gaszącym łuki i izolującym w takich urządzeniach jest gaz szesnastokrotny fluorowęglan (SF6), który nie może przeciekać. Jakiekolwiek przecieki kompromitują niezawodne i bezpieczne działanie urządzeń, co czyni monitorowanie gęsto
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: Przyszłość efektywnych i zrównoważonych sieci energetycznych
MVDC: Przyszłość efektywnych i zrównoważonych sieci energetycznych
Globalny krajobraz energetyczny przeszedł fundamentalną transformację w kierunku „całkowicie elektryfikowanego społeczeństwa”, charakteryzującego się szeroko rozprzestrzenioną neutralną energią węglową oraz elektryfikacją przemysłu, transportu i obciążeń mieszkaniowych.W dzisiejszych warunkach wysokich cen miedzi, konfliktów o kluczowe surowce mineralne i zatłoczonych sieci prądu przemiennego, systemy średniego napięcia prądu stałego (MVDC) mogą przezwyciężyć wiele ograniczeń tradycyjnych sieci
Edwiin
10/21/2025
Przyczyny uziemienia linii kablowych i zasady postępowania w razie incydentu
Przyczyny uziemienia linii kablowych i zasady postępowania w razie incydentu
Nasza podstacja 220 kV znajduje się daleko od centrum miejskiego w odosobnionej strefie, otoczona głównie przez strefy przemysłowe, takie jak Lanshan, Hebin i Tasha Industrial Parks. Główne duże odbiorcy z tych stref - w tym zakłady produkcji karbidu krzemu, ferroalloy i węglanu wapnia - stanowią około 83,87% całkowitego obciążenia naszego biura. Podstacja działa na poziomach napięcia 220 kV, 110 kV i 35 kV.Strona niskiego napięcia 35 kV głównie zaopatruje linie do zakładów ferroalloy i karbidu
Felix Spark
10/21/2025
Powiązane produkty
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej