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


Kako odpraviti pomeščanje nadnapetosti na DC busu v inverterjih

Felix Spark
Felix Spark
Polje: Nesreče in vzdrževanje
China

Analiza napak preseženega napetosti v napetostnem detektorju inverterja

Inverter je ključni komponenta sodobnih električnih pogonskih sistemov, ki omogoča različne funkcije nadzora hitrosti motorjev in operativne zahteve. Med normalno delovanjem, da se zagotovi varnost in stabilnost sistema, inverter neprekinjeno spremlja ključne delovalne parametre – kot so napetost, tok, temperatura in frekvenca – za zagotavljanje pravilnega delovanja opreme. Ta članek nudi kratek pregled napak, povezanih z preseženim napetostom v napetostnem detektorju inverterja.

Preseženi napetost inverterja običajno pomeni, da DC bus napetost preseže varno mejo, kar predstavlja tveganje za notranje komponente in sproži zaščitni ustav. V normalnih pogojih je DC bus napetost povprečna vrednost po polnokrožni rektifikaciji in filtriranju treh faza. Za vhod 380V AC je teoretična DC bus napetost:
Ud = 380V × 1.414 ≈ 537V.

Med dogodkom preseženega napetostu glavni kondenzator DC busa nabira in shranjuje energijo, kar povzroči povečanje napetosti busa. Ko napetost doseže nominalno napetost kondenzatorja (okoli 800V), inverter aktivira zaščito proti preseženemu napetostu in se ustavi. Če to ne storimo, se lahko zmanjša zmogljivost ali pride do trajne poškodbe. Običajno se presežen napetost inverterja pripisuje dvema glavnima vzrokoma: težavam z oskrbovalno napetostjo in povratnim odzivom bremena.

Inverter.jpg

1. Previsoka vhodna AC napetost

Če vhodna AC napetost preseže dopustni obseg zaradi podtopljenosti mreže, težav z transformatorji, pokvarjenih kabelov ali previsoke napetosti iz dizelskih generatorjev, se lahko zgodi presežen napetost. V takšnih primerih se priporoča, da se odstrani oskrba z električno energijo, preveri in odpravi težavo, in samo ponovno zažene inverter, ko se vhodna napetost vrne na normalno raven.

2. Regenerativna energija iz bremena

To je pogosto pri visoko inercijskih bremenih, kjer preseže sinhrona hitrost motorja dejansko izhodno hitrost inverterja. Motor potem deluje v generator sklop, s čimer vrnite električno energijo nazaj v inverter in povzročite, da DC bus napetost preseže varne meje, kar vodi do napake preseženega napetostu. To težavo je mogoče rešiti z naslednjimi ukrepi:

(1) Podaljšajte čas zamenjave

Presežen napetost v sistemih z visoko inercijo pogosto nastane zaradi prekratkih postavitev zamenjave. Med hitro zamenjavo mehanska inercija ohranja motor v vrtenju, s čimer sinhrona hitrost preseže izhodno frekvenco inverterja. To poganja motor v regenerativni način. S podaljšanjem časa zamenjave inverter počasi zmanjša svojo izhodno frekvenco, tako da se sinhrona hitrost motora ohranja pod izhodno hitrostjo inverterja, s čimer prepreči regeneracijo.

(2) Omogočite preprečevanje ustanka zaradi preseženega napetostu (Preprečevanje ustanka zaradi preseženega napetostu)

Ker se presežen napetost pogosto zgodi zaradi prehitrega zmanjševanja frekvence, ta funkcija spremlja DC bus napetost. Če napetost naraste do prednastavljene meje, inverter samodejno upočasni temp zmanjševanja frekvence, ohranja izhodno hitrost nad sinhrono hitrostjo motorja, da prepreči regeneracijo.

(3) Uporabite dinamično zaviranje (uporaba topniškega zavirnika)

Aktivirajte funkcijo dinamičnega zaviranja, da se preveč regenerativne energije razprši preko topniškega zavirnika. To prepreči, da bi DC bus napetost presegla varne meje.

(4) Dodatna rešitve

  • Namestite enoto za regenerativni povrat, da vrnite presežno energijo nazaj v električno omrežje.

  • Uporabite skupni DC bus konfiguracijo, ki vzpostavi vzporedno vez med DC busi dveh ali več inverterjev. Presežna energija iz regenerativnega inverterja se lahko absorbuje z drugimi inverterji, ki poganjajo motorje v pogonskem načinu, kar pomaga stabilizirati DC bus napetost.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Kako izboljšati učinkovitost preregulirnega transformatorja Ključne priporočila
Kako izboljšati učinkovitost preregulirnega transformatorja Ključne priporočila
Optimizacijske mere za učinkovitost rektifikacijskega sistemaRektifikacijski sistemi vključujejo veliko in raznolikih oprem, zato učinkovitost vpliva na mnogo faktorjev. Zato je pri načrtovanju potreben celosten pristop. Povečajte napetost prenosa za rektifikacijske obremenitveRektifikacijske namestitve so visokomosilni AC/DC pretvorbeni sistemi, ki zahtevajo veliko moči. Izgube pri prenosu neposredno vplivajo na učinkovitost rektifikacije. Ustrezen povekroč napetosti prenosa zmanjša izgube v čr
James
10/22/2025
Kako izguba olja vpliva na delovanje SF6 releja?
Kako izguba olja vpliva na delovanje SF6 releja?
1. SF6 električna oprema in pogosta težava s curenjem olja v gostotnih relejah SF6SF6 električna oprema se danes široko uporablja v elektrarnah in industrijskih podjetjih, zelo napredujejo razvoj električnega sektorja. V takšni opremi je za uglaševanje in izolacijo uporabljen šesterokisi kovin (SF6), ki ne sme cedit. Vsako curenje ogrozi zanesljivo in varno delovanje opreme, zato je ključnega pomena nadzirati gostoto SF6 plina. Trenutno se za to namen najpogosteje uporabljajo mehanski kazalnik t
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: Prihodnost učinkovitih in trajnostnih električnih omrežij
MVDC: Prihodnost učinkovitih in trajnostnih električnih omrežij
Globalni energetski kraj je v postopku temeljitne transformacije v smeri "popolnoma elektrificiranega društva", ki se loči z razširjenostjo ogljikovonočnih virov energije in elektrifikacijo industrije, prevoza in bremenskih obremenitev stanovanjskega sektorja.V današnjem kontekstu visokih cen bakra, konfliktov okoli ključnih mineralov in preobremenjenih omrežij strunskog toka lahko sistemi Srednji Napetosti Strojnega Toka (MVDC) premostijo mnoge omejitve tradicionalnih AC omrežij. MVDC bistveno
Edwiin
10/21/2025
Užemljenje kabelskih vodov in načela obdelave incidentov
Užemljenje kabelskih vodov in načela obdelave incidentov
Naša podnapetostna postaja na 220 kV se nahaja daleč od mestnega centra v oddaljenem območju, okoli katerega so predvsem industrijska območja, kot so Lanshan, Hebin in Tasha Industrijski Parki. Veliki porabniki z visokimi obremenitvami v teh območjih – vključno s pridelovi silicija, ferrolegirnikov in karbidov – predstavljajo približno 83,87 % skupne obremenitve naše uprave. Podnapetostna postaja deluje na napetostnih nivojih 220 kV, 110 kV in 35 kV.Nizkonapetostni strani 35 kV glavno oskrbujejo
Felix Spark
10/21/2025
Povezani izdelki
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja