Aukštos įtampos dažnio keitimo sistemoje suprantame, kad signalas valdymo bloko spintelėje daugiausia yra silpna srovė, tačiau visos sistemos darbo aplinka yra gana bloga, perdavimo atstumas yra neaiškus (toli), ir yra įvairių aukštos įtampos elektros signalai. Jei perdavimui naudojama gryna varinė viela, ji susidurs su įvairiais trukdžiais, įtampos padidėjimu, įtampos sumažėjimu, dideliais nuostoliais, lengva korozija ir kitomis problemomis, dėl kurių bus mažas patikimumas, mažas praktiškumas ir išteklių švaistymas. Pramoninio šviesolaidžio naudojimas gali labai gerai išspręsti minėtas problemas, todėl šviesolaidžio ryšys ateityje neišvengiamai taps pagrindiniu ryšio būdu.
Pagerėjus terminalo intelekto lygiui, aukštos įtampos dažnio keitiklio naudojimas siurblio apkrovų greičiui valdyti yra ne tik naudingas gerinant procesą ir gaminio kokybę, bet ir energijos taupymo bei ekonomiško eksploatavimo reikalavimas. įranga ir neišvengiama tvaraus vystymosi tendencija. Siurblio apkrovų greičio reguliavimas turi daug privalumų. Remiantis taikymo pavyzdžiais, dauguma jų pasiekė gerų rezultatų (šiek tiek sutaupė energijos iki 30 %-40 %), žymiai sumažino vandens gamybos įmonės vandens gamybos sąnaudas, pagerino automatizavimo laipsnį ir yra palankios slėgio mažinimo siurblių ir vamzdžių tinklų veikimas, vamzdžių nuotėkio ir plyšimo mažinimas bei įrangos eksploatavimo trukmės pailginimas.
Aukštos įtampos keitikliuose, siekiant išspręsti stiprią ir silpną elektros izoliaciją tarp pagrindinės valdymo sistemos ir maitinimo bloko blokų serijos daugiapakopio aukštos įtampos keitiklio gnybtų bloke ir elektromagnetinius trukdžius tarp maitinimo blokų. , galios pavaros PWM signalo tolimajam perdavimui realizuoti siūloma naudoti optinio pluošto sujungimo būdą.
Siurblių apkrovos, plačiai naudojamos tokiose pramonės šakose kaip metalurgija, chemijos pramonė, elektros energija, komunalinis vandens tiekimas ir kasyba, sudaro apie 40% visos elektros įrangos suvartojamos energijos, o sąskaita už elektrą sudaro net 50% vandens gamybos sąnaudų. vandens augale. Taip yra todėl, kad: viena vertus, projektuojant įrangą paprastai paliekama tam tikra marža; kita vertus, pasikeitus darbo sąlygoms, siurblio mašina turi išvesti skirtingus srautus.
Youle mano, kad blokų serijos kelių lygių PWM įtampos šaltinio keitiklio gnybtų blokas nuosekliai naudoja keletą žemos įtampos PWM kintamo dažnio maitinimo blokų, kad būtų pasiekta tiesioginė aukštos įtampos išvestis. Inverteris mažai teršia elektros tinklą, harmoninė įvesties srovė yra labai maža, o įvesties galios koeficientas yra didelis, todėl nereikia naudoti įvesties harmoninių filtrų ir galios koeficiento kompensavimo įrenginių. Kaip pavyzdį imant 6 kV išėjimo įtampos lygį, tinklo įtampą sumažina multipleksinis izoliacinis transformatorius antrinėje pusėje ir tada tiekia maitinimą maitinimo blokui. Maitinimo blokas yra trifazis įvesties, vienfazio išėjimo AC-DC-AC PWM galios keitiklio struktūra. Gretimų maitinimo blokų išėjimo galai yra sujungti nuosekliai, kad sudarytų Y sujungtą struktūrą, realizuojant aukštos įtampos tiesioginę išvestį su kintamos įtampos ir dažnio keitimu aukštos įtampos varikliams maitinti.
Svarbus vaidmuo naudojant aukštos įtampos keitiklius: gnybtų blokai
Sep 01, 2024
Siųsti užklausą
