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


Cách khắc phục điện áp quá cao trên DC Bus trong bộ biến tần

Felix Spark
Felix Spark
Trường dữ liệu: Hư hỏng và Bảo trì
China

Phân tích lỗi quá áp trong việc phát hiện điện áp của bộ nghịch đảo

Bộ nghịch đảo là thành phần cốt lõi của các hệ thống truyền động điện hiện đại, cho phép thực hiện nhiều chức năng điều khiển tốc độ động cơ và yêu cầu vận hành. Trong quá trình hoạt động bình thường, để đảm bảo an toàn và ổn định của hệ thống, bộ nghịch đảo liên tục giám sát các tham số hoạt động chính—như điện áp, dòng điện, nhiệt độ và tần số—để đảm bảo thiết bị hoạt động đúng cách. Bài viết này cung cấp một phân tích ngắn gọn về các lỗi liên quan đến quá áp trong mạch phát hiện điện áp của bộ nghịch đảo.

Quá áp ở bộ nghịch đảo thường đề cập đến điện áp bus DC vượt quá ngưỡng an toàn, gây rủi ro cho các thành phần bên trong và kích hoạt sự dừng bảo vệ. Trong điều kiện bình thường, điện áp bus DC là giá trị trung bình sau khi chỉnh lưu ba pha toàn sóng và lọc. Đối với nguồn vào AC 380V, điện áp bus DC lý thuyết là:
Ud = 380V × 1.414 ≈ 537V.

Trong trường hợp xảy ra quá áp, tụ điện bus DC chính sạc và lưu trữ năng lượng, khiến điện áp bus tăng lên. Khi điện áp tiếp cận với điện áp định mức của tụ (khoảng 800V), bộ nghịch đảo kích hoạt bảo vệ quá áp và dừng hoạt động. Nếu không làm như vậy, có thể làm giảm hiệu suất hoặc gây hư hỏng vĩnh viễn. Nói chung, quá áp ở bộ nghịch đảo có thể được quy cho hai nguyên nhân chính: vấn đề nguồn điện và phản hồi từ tải.

Inverter.jpg

1. Điện áp AC đầu vào quá cao

Nếu điện áp nguồn AC đầu vào vượt quá phạm vi cho phép—do tăng đột biến điện áp lưới, lỗi biến áp, dây cáp hỏng hoặc quá áp từ máy phát diesel—có thể xảy ra quá áp. Trong những trường hợp này, khuyến nghị ngắt nguồn điện, kiểm tra và khắc phục sự cố, và chỉ khởi động lại bộ nghịch đảo khi điện áp đầu vào trở lại bình thường.

2. Năng lượng tái tạo từ tải

Điều này phổ biến với tải có quán tính lớn, nơi tốc độ đồng bộ của động cơ vượt quá tốc độ đầu ra thực tế của bộ nghịch đảo. Động cơ sau đó hoạt động ở chế độ máy phát, cung cấp năng lượng điện ngược trở lại bộ nghịch đảo và khiến điện áp bus DC tăng vượt quá giới hạn an toàn, dẫn đến lỗi quá áp. Vấn đề này có thể được giải quyết thông qua các biện pháp sau:

(1) Mở rộng thời gian giảm tốc

Quá áp trong các hệ thống có quán tính lớn thường do thời gian giảm tốc được đặt quá ngắn. Trong quá trình giảm tốc nhanh, quán tính cơ học giữ cho động cơ tiếp tục quay, khiến tốc độ đồng bộ của nó vượt quá tần số đầu ra của bộ nghịch đảo. Điều này đưa động cơ vào chế độ tái tạo. Bằng cách mở rộng thời gian giảm tốc, bộ nghịch đảo giảm tần số đầu ra từ từ hơn, đảm bảo tốc độ đồng bộ của động cơ vẫn thấp hơn tốc độ đầu ra của bộ nghịch đảo, do đó ngăn chặn tái tạo.

(2) Kích hoạt chức năng ngăn chặn quá áp (Overvoltage Stall Inhibition)

Vì quá áp thường xảy ra do giảm tần số quá nhanh, chức năng này giám sát điện áp bus DC. Nếu điện áp tăng lên đến ngưỡng đã đặt, bộ nghịch đảo tự động làm chậm tốc độ giảm tần số, duy trì tốc độ đầu ra cao hơn tốc độ đồng bộ của động cơ để ngăn chặn tái tạo.

(3) Sử dụng phanh động (Resistor Braking)

Kích hoạt chức năng phanh động để tiêu thụ năng lượng tái tạo dư thừa thông qua một điện trở phanh. Điều này ngăn ngừa điện áp bus DC tăng vượt quá mức an toàn.

(4) Các giải pháp bổ sung

  • Cài đặt đơn vị phản hồi tái tạo để trả lại năng lượng dư thừa về lưới điện.

  • Sử dụng cấu hình bus DC chung, kết nối các bus DC của hai hoặc nhiều bộ nghịch đảo song song. Năng lượng dư thừa từ bộ nghịch đảo tái tạo có thể được hấp thụ bởi các bộ nghịch đảo khác đang chạy động cơ ở chế độ mô tơ, giúp ổn định điện áp bus DC.

Đóng góp và khuyến khích tác giả!
Đề xuất
Cách cải thiện hiệu suất biến áp chỉnh lưu? Những lời khuyên quan trọng
Cách cải thiện hiệu suất biến áp chỉnh lưu? Những lời khuyên quan trọng
Các biện pháp tối ưu hóa hiệu suất hệ thống chỉnh lưuHệ thống chỉnh lưu bao gồm nhiều thiết bị đa dạng, do đó có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của chúng. Do đó, một cách tiếp cận toàn diện là cần thiết trong quá trình thiết kế. Tăng điện áp truyền tải cho tải chỉnh lưuCác cài đặt chỉnh lưu là các hệ thống chuyển đổi AC/DC công suất cao đòi hỏi lượng điện năng lớn. Mất mát truyền tải trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu suất chỉnh lưu. Tăng điện áp truyền tải một cách phù hợp sẽ giảm mất mát đường
James
10/22/2025
MVDC: Tương lai của lưới điện hiệu quả và bền vững
MVDC: Tương lai của lưới điện hiệu quả và bền vững
Bối cảnh năng lượng toàn cầu đang trải qua một sự chuyển đổi cơ bản hướng tới một "xã hội điện khí hóa hoàn toàn," được đặc trưng bởi sự phổ biến của năng lượng trung hòa carbon và việc điện khí hóa ngành công nghiệp, giao thông, và tải dân dụng.Trong bối cảnh hiện nay với giá đồng cao, xung đột về khoáng chất quan trọng, và lưới điện xoay chiều bị tắc nghẽn, hệ thống Điện Trực Tiếp Áp Trung (MVDC) có thể vượt qua nhiều hạn chế của mạng lưới AC truyền thống. MVDC tăng cường đáng kể khả năng truy
Edwiin
10/21/2025
Đường dây điện cao thế & Cột điện: Loại, Thiết kế & An toàn
Đường dây điện cao thế & Cột điện: Loại, Thiết kế & An toàn
Ngoài các trạm biến áp điện áp cực cao, những gì chúng ta thường gặp hơn là đường dây truyền tải và phân phối điện. Những tháp cao mang theo dây dẫn vượt qua núi non và đại dương, kéo dài xa xôi trước khi đến thành phố và làng mạc. Đây cũng là một chủ đề thú vị—hôm nay, hãy cùng khám phá về đường dây truyền tải và các tháp hỗ trợ của chúng.Truyền Tải và Phân Phối ĐiệnĐầu tiên, hãy hiểu cách điện được cung cấp. Ngành công nghiệp điện chủ yếu bao gồm bốn giai đoạn: phát điện, truyền tải, (trạm biế
Encyclopedia
10/21/2025
Chế độ đóng lại tự động: Đơn pha, Ba pha & Phức hợp
Chế độ đóng lại tự động: Đơn pha, Ba pha & Phức hợp
Tổng quan về các chế độ đóng tự động lạiThông thường, thiết bị đóng tự động lại được phân thành bốn chế độ: đóng lại một pha, đóng lại ba pha, đóng lại tổng hợp và tắt chế độ đóng lại. Chế độ phù hợp có thể được chọn dựa trên yêu cầu tải và điều kiện hệ thống.1. Đóng lại một phaHầu hết các đường dây truyền tải 110kV và cao hơn sử dụng chế độ đóng lại một lần ba pha. Theo kinh nghiệm vận hành, hơn 70% sự cố ngắn mạch trên các đường dây cao áp treo không (110kV và cao hơn) là sự cố một pha chạm đấ
Edwiin
10/21/2025
Sản phẩm liên quan
Yêu cầu
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn