Korkeajännitteisessä taajuusmuunnosjärjestelmässä ymmärrämme, että ohjausyksikön kaapin signaali on pääosin heikkoa virtaa, mutta koko järjestelmän työympäristö on suhteellisen huono, lähetysetäisyys on epävarma (kaukana) ja erilaisia korkeajännitteiset sähköiset signaalit. Jos siirtoon käytetään puhdasta kuparilankaa, se kohtaa erilaisia häiriöitä, jännitteen nousua, jännitteen laskua, suuria häviöitä, helppoa korroosiota ja muita ongelmia, mikä johtaa alhaiseen luotettavuuteen, alhaiseen käytännöllisyyteen ja resurssien tuhlaukseen. Teollisen optisen kuidun käyttö voi ratkaista yllä olevat ongelmat erittäin hyvin, joten valokuituviestinnästä tulee väistämättä pääasiallinen viestintämuoto tulevaisuudessa.
Päätteen älykkyystason paranemisen myötä suurjännitetaajuusmuuttajan käyttö pumpun kuormituksen nopeuden ohjaamiseen ei ole hyödyllistä vain prosessin parantamiseksi ja tuotteen laadun parantamiseksi, vaan myös energiansäästön ja taloudellisen toiminnan vaatimus. välineitä ja kestävän kehityksen väistämätön suuntaus. Pumpun kuormituksen nopeudensäädöllä on monia etuja. Sovellusesimerkeistä useimmat ovat saavuttaneet hyviä tuloksia (joissakin energiansäästö jopa 30 %-40 %), alentaneet huomattavasti vesilaitoksen vedentuotantokustannuksia, parantaneet automaatioastetta ja edistävät pumppujen ja putkiverkkojen paineenalennustoiminta, vuotojen ja putkien halkeamisen vähentäminen sekä laitteiden käyttöiän pidentäminen.
Suurjänniteinverttereissä pääohjausjärjestelmän ja tehoyksikön välisen vahvan ja heikon sähköisen eristyksen ratkaisemiseksi yksikkösarjan monitasoisen suurjänniteinvertterin riviliittimessä sekä tehoyksiköiden väliset sähkömagneettiset häiriöt , ehdotetaan käytettäväksi optista kuituliitäntämenetelmää tehoaseman PWM-signaalin pitkän matkan lähetyksen toteuttamiseksi.
Esimerkiksi metallurgiassa, kemianteollisuudessa, sähkövoimassa, kunnallisessa vesihuollossa ja kaivosteollisuudessa laajalti käytetyt pumppukuormat muodostavat noin 40 % koko sähkölaitteiden energiankulutuksesta ja sähkölasku jopa 50 % veden tuotantokustannuksista. vesikasvissa. Tämä johtuu siitä, että: toisaalta laitetta suunniteltaessa varataan yleensä tietty marginaali; toisaalta työolosuhteiden muutosten vuoksi pumppukoneen täytyy tuottaa erilaisia virtausnopeuksia.
Youle uskoo, että yksikkösarjan monitasoisen PWM-jännitelähteen invertterin riviliitin käyttää sarjassa useita pienjännitteisiä muuttujataajuisia PWM-tehoyksiköitä suoran korkeajännitelähdön saavuttamiseksi. Invertterillä on vähän harmonista saastetta sähköverkkoon, harmoninen syöttövirta on erittäin alhainen ja tulotehokerroin on korkea, joten ei ole tarvetta käyttää syöttöharmonisia suodattimia ja tehokertoimen kompensointilaitteita. Esimerkkinä 6 kV:n lähtöjännitetaso laskee verkkojännitettä toisiopuolen multipleksoidulla eristysmuuntajalla ja syöttää sitten tehoa tehoyksikköön. Tehoyksikkö on kolmivaiheinen tulo, yksivaiheinen lähtö AC-DC-AC PWM-tehoinvertterirakenne. Vierekkäisten tehoyksiköiden lähtöpäät on kytketty sarjaan Y-kytketyn rakenteen muodostamiseksi, mikä toteuttaa korkeajännitteisen suoran ulostulon säädettävällä jännitteellä ja taajuusmuunnuksella korkeajännitemoottoreiden syöttämiseksi.
Tärkeä rooli suurjänniteinvertterisovelluksissa: riviliittimet
Sep 01, 2024
Lähetä kysely
