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


६ किलोवोल्ट उच्च वोल्टेज इन्वर्टरमा ट्रिपिङ रोक्नुहोस्

Felix Spark
फील्ड: असफलता र रखनाकारी
China

उच्च-वोल्टेज इन्वर्टरहरू एसी मोटरको गति नियमनका लागि आवश्यक उपकरणहरू हुन् र उनीहरूले उठान, धातु उत्पादन, तेल र बिजुली उत्पादन जस्ता उद्योगहरूमा उच्च शक्ति, उच्च-वोल्टेज मोटर गति नियमनमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तर, 6किलोवोल्ट उच्च-वोल्टेज इन्वर्टरहरूले संचालनको दौरान ग्रिड झुकाव र लोड प्रभाव जस्ता कारणहरूले असामान्य ड्राइव ट्रिपिङ फाउल्टहरूलाई अनुभव गर्छ, यसले मोटर गति नियन्त्रण प्रणालीको सुरक्षा र विश्वसनीयतामा ठूलो प्रभाव पार्छ।

उच्च-वोल्टेज भिन्न आवृत्ति ड्राइव (VFD) प्रणालीहरूको स्थिर संचालनलाई सुनिश्चित गर्न, औद्योगिक दक्षतालाई बढाउन, र ऊर्जा उपभोगलाई कम गर्न, सरकारले उच्च-वोल्टेज इन्वर्टर प्रविधिको अनुसन्धान र अनुप्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने श्रृंखला नीतिहरू प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले, 6किलोवोल्ट उच्च-वोल्टेज इन्वर्टरमा असामान्य ट्रिपिङ फाउल्टको कारणहरूको गहिरो विश्लेषण र प्रभावकारी रोकथाम उपायहरूको विकास उच्च-वोल्टेज VFD प्रविधिको प्रगतिको लागि र औद्योगिक आर्थिक विकासको निरन्तरताको लागि अत्यधिक महत्वपूर्ण छ।

1 6किलोवोल्ट उच्च-वोल्टेज इन्वर्टरको सारांश

6किलोवोल्ट उच्च-वोल्टेज इन्वर्टर एक उच्च शक्ति वाला बिजुली प्रविधि उपकरण हो जसमा IGBTहरूलाई स्विचिङ तत्व रूपमा प्रयोग गरिन्छ र यसले बहुस्तरीय टोपोलोजी प्रयोग गरेर 6किलोवोल्ट वा त्यो भन्दा उच्च वोल्टेजमा भिन्न आवृत्ति गति नियन्त्रण प्राप्त गर्छ। यसको शक्ति युनिटहरू त्रिस्तरीय न्यूट्रल-पॉइन्ट-क्लैम्प्ड (3L-NPC) वा पाँचस्तरीय एक्टिभ न्यूट्रल-पॉइन्ट-क्लैम्प्ड (5L-ANPC) सर्किटहरू अपनाइन्छ, जहाँ धेरै उप-मॉड्यूलहरू एकाइकै जोडिएको छन्। प्रत्येक उप-मॉड्यूलमा 6-24 IGBT र फ्रीव्हीलिङ डायोडहरू रहेको छ, जसले 9-17 स्तरको स्टेप्ड वेवफार्म उत्पन्न गर्छ, जसलाई फिल्टर गर्दा एक साइन वेवको रूपमा लगाउन सकिन्छ।

यसको विशिष्ट शक्ति 3000 देखि 14,000 kVA सम्म छ, जसको वोल्टेज स्तर 6किलोवोल्ट, 10किलोवोल्ट, र 35किलोवोल्ट समावेश गर्छ। उच्च शक्ति र वोल्टेज आवश्यकताका लागि, मॉड्यूलर बहुस्तरीय कन्वर्टर (MMC) टोपोलोजी प्रयोग गरिन सकिन्छ, जहाँ उप-मॉड्यूलहरू अर्ध-ब्रिज वा पूर्ण-ब्रिज संरचना प्रयोग गर्छन्, प्रत्येक फेजमा सैकड़ो उप-मॉड्यूलहरू एकाइकै जोडिएको छन्, जसले 220किलोवोल्ट वोल्टेज स्तर र 400 MVA एकल युनिट शक्ति उपलब्ध गर्छ, जसले अनुकूल ऊर्जा ग्रिड एकीकरण, समुद्री वायु शक्ति, र लचीलो डीसी प्रसारण जस्ता अनुप्रयोगका लागि उपयुक्त छ। उच्च-वोल्टेज इन्वर्टरको नियन्त्रण रणनीति जटिल छ, जसमा कारियर फेज-शिफ्ट्ड मोडुलेशन, विद्युत धारा सन्तुलन, सेन्सरहीन निरीक्षण, र फिल्ड-वीकनिङ अनुकूलन जस्ता महत्वपूर्ण प्रविधिहरू समावेश छन्।

2 6किलोवोल्ट उच्च-वोल्टेज इन्वर्टरमा असामान्य ड्राइव ट्रिपिङ फाउल्टहरू

संचालनको दौरान, 6किलोवोल्ट उच्च-वोल्टेज इन्वर्टरहरूले ओवरकरेन्ट, ओवरवोल्टेज, र ओवरहिट जस्ता असामान्यताहरूले ट्रिपिङ गर्ने घटनाहरूलाई अनुभव गर्छन्। ओवरकरेन्ट फाउल्टहरू सामान्यतया शुरुआत वा अचानक लोड परिवर्तनको दौरान घट्ने छ, जहाँ तत्कालीन धारा रेटेड मानको 2-3 गुना भन्दा बढी हुन सक्छ। यदि धारा 1600A भन्दा बढी 100ms वा 2000A भन्दा बढी 10ms लामो समयसम्म बढ्दछ, तब इन्वर्टरले तुरन्त IGBTहरूलाई ब्लक गर्छ र आउटपुट कन्टैक्टरलाई डिसकनेक्ट गर्छ, जसले हार्डवेयर रक्षा ट्रिपिङ लागू गर्छ।

ओवरवोल्टेज फाउल्टहरू सामान्यतया ग्रिड झुकाव वा अचानक लोड परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन्छ। जब DC बस वोल्टेज रेटेड मानको 1.2 गुना (1368V) भन्दा बढी हुन्छ, तब सॉफ्टवेयर ओवरवोल्टेज रक्षा सक्रिय हुन्छ; यदि यो 1.35 गुना (1026V) भन्दा बढी हुन्छ, तब हार्डवेयर रक्षा तुरन्त ट्रिपिङ गर्छ। ओवरहिट फाउल्टहरू सामान्यतया उच्च तापक्रिया वातावरण वा लामो समयसम्म ओवरलोड संचालनको दौरान घट्ने छ। जब IGBT तापक्रिया 90°C भन्दा बढी हुन्छ वा हीटसिङ्क तापक्रिया 70°C भन्दा बढी 5 मिनेट लामो समयसम्म बढ्दछ, तब प्रणालीले उच्च तापक्रिया चेतावनी दिन्छ; यदि तापक्रिया क्रमशः 100°C वा 80°C पुग्दछ, तब ट्रिपिङ तुरन्त घट्ने छ। यी तीन फाउल्ट प्रकारहरूको सामान्य विशेषता इन्वर्टरको स्व-रक्षा मेकनिझमको सक्रियकरण हो, जसले तुरन्त IGBTहरूलाई ब्लक गरेर आउटपुट कन्टैक्टरलाई डिसकनेक्ट गर्छ, जसले मोटर आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ्नो आफ......

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्

सिफारिश गरिएको

ट्रान्सफोर्मर कोर फँल्टहरूलाई भेदन गर्ने र समस्या सुधार गर्ने तरिका
१. ट्रान्सफोर्मर कोरमा बहुबिन्दु ग्राउंडिङ फ़ॉल्टको खतरा, कारण र प्रकारहरू१.१ ट्रान्सफोर्मर कोरमा बहुबिन्दु ग्राउंडिङ फ़ॉल्टको खतरासामान्य संचालनमा, ट्रान्सफोर्मर कोरलाई एक बिन्दुमा मात्र ग्राउंड गर्नुपर्छ। संचालनमा, विकिरण चुम्बकीय क्षेत्रले वाइंडिङहरूलाई घेर्छन्। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरणको कारण, उच्च वोल्टेज र निम्न वोल्टेज वाइंडिङहरू, निम्न वोल्टेज वाइंडिङ र कोर, र कोर र टङक बीचमा पारजीवी क्षमता अस्तित्वमा छन्। ऊर्जास्थ वाइंडिङहरूले यी पारजीवी क्षमता द्वारा कोरमा ग्राउंडसँग तुलना गरी उड्डीभू
01/27/2026
बडी विद्युत ट्रान्सफरमरहरूका लागि ५ दोष निर्णय तकनीकहरू
ट्रान्सफार्मर फ़ाउल्ट डायग्नोसिस विधिहरू१. द्रवीकृत गैस विश्लेषणको अनुपात विधिअधिकांश तेलमय पावर ट्रान्सफार्मरहरूमा, थर्मल र इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसको तहत ट्रान्सफार्मर टंकमा केही ज्वलनशील गैसहरू उत्पन्न हुन्छन्। तेलमा द्रवीकृत गएका ज्वलनशील गैसहरूले ट्रान्सफार्मर तेल-कागज आइसोलेशन सिस्टेमको थर्मल विघटन विशेषताहरू निर्धारण गर्न सकिन्छ, उनीहरूको विशिष्ट गैस सामग्री र अनुपातको आधारमा। यो प्रविधि पहिले तेलमय ट्रान्सफार्मरहरूमा फ़ाउल्ट डायग्नोसिसको लागि प्रयोग गरिएको थियो। बाराक्लो र अन्यहरूले चार गैस अ
12/20/2025
बाह्य विद्युत ऑटोमेटिक सर्किट रीक्लोजरहरूका लागि फाउल्ट डायग्नोसिस तकनीकको प्रयोग
आँकडामा अनुसार, ओवरहेड पावर लाइनहरूमा बढी भन्दा धेरै खतराहरू स्थायी छैन, स्थायी खतराहरूले केवल १०% भन्दा बढी नभएको छ। वर्तमानमा, मध्यम-वोल्टेज (MV) वितरण नेटवर्कले सामान्यतया १५ kV बाहिरी वैक्युम ऑटोमेटिक सर्किट रिक्लोजरहरूलाई सेक्सियोनलाइझरहरूको साथ उपयोग गर्छन्। यो व्यवस्थाले ट्रान्सिएंट खतराहरूपछि शीघ्र बिजुली आपूर्तिलाई फर्काउन र स्थायी खतराहरूपछि खतरापूर्ण लाइन खण्डहरूलाई अलग गर्न सक्छ। त्यसैले, ऑटोमेटिक रिक्लोजर कन्ट्रोलरहरूको संचालन अवस्थालाई निरीक्षण गर्न आवश्यक छ र यसले उनीहरूको विश्वसन
12/11/2025
ट्रान्सफरमरमा आन्तरिक दोषहरू कसरी पहिचान्छ?
DC प्रतिरोध मापन: एक ब्रिज प्रयोग गरेर प्रत्येक उच्च र निम्न वोल्टेज वाइंडिङको DC प्रतिरोध माप्नुहोस्। फेजहरू बीचको प्रतिरोध मानहरू सन्तुलित छन् वा नहुन्छन् र निर्माणकर्ताको मूल डाटासँग एकै छन् वा नहुन्छन् यो जाँच गर्नुहोस्। यदि फेज प्रतिरोध ठिकै थिए नमाप्न सकिँदैन भने लाइन प्रतिरोध मापिन सकिन्छ। DC प्रतिरोध मानहरू देखाउन सक्छन् कि वाइंडिङहरू पूर्ण छन्, कुनै शॉर्ट सर्किट वा ओपन सर्किट छन् वा नहुन्छन्, र टैप चेंजरको सम्पर्क प्रतिरोध सामान्य छन् वा नहुन्छन्। यदि टैप स्थान बदल्दा DC प्रतिरोध मा धे
11/04/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
+86
फाइल अपलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।