大功率風機水泵調(diào)速節(jié)能運行的技術(shù)經(jīng)濟分析(3)?? 摘要:指出了發(fā)電廠風機水泵調(diào)速運行的必要性和巨大的節(jié)能潛力;討論了各種調(diào)速方式的優(yōu)缺點,并作出了詳細的技術(shù)經(jīng)濟分析。 關(guān)鍵詞:風機;水泵;液力耦合器;變頻調(diào)速;串級調(diào)速;無刷雙饋電機 Techno? economics Analysis of Energy Saving for Adjusting Speed of Blower and Water Pump in Power Plant XU Fu-rong Abstract:This paper introduces the necessity of adjusting speed saving energy of blower and water pump in the power plant and the large latent capacity of saving energy; It also introduces the advantages and disadvantages of various methods for adjusting speed and make a detail techno-economics analysis. Keywords:Blower; Water pump;Fluid coupler;Variable frequeney adjusting speed;Cascade adjusting speed;Brushless double? fed machine? 4? 風機水泵的高效調(diào)速節(jié)能方案 ??? 由電機學(xué)原理可知,交流電動機的同步轉(zhuǎn)速n0與電源頻率f1、磁極對數(shù)P之間的關(guān)系式為: ??? n0=60f1/P(r/min) ??? 異步電動機的轉(zhuǎn)差率s的定義式為: ??? s=(n0-n)/n0=1-n/n0 ??? 則可得異步電動機的轉(zhuǎn)速表達式為: ??? n=n0(1-s)=(1-s)60f1/P ??? 可見,要調(diào)節(jié)異步電動機的轉(zhuǎn)速,可以通過下述三個途徑實現(xiàn): ??? ——改變定子繞組的磁極對數(shù)P(變極調(diào)速); ??? ——改變供電電源的頻率f1(變頻調(diào)速); ??? ——改變異步電動機的轉(zhuǎn)差率s調(diào)速。 ??? 改變定子繞組磁極對數(shù)調(diào)速的方法稱為變極調(diào)速;改變電源頻率調(diào)速的方法稱為變頻調(diào)速,都是高效調(diào)速方法。而改變異步電動機轉(zhuǎn)差率的調(diào)速方法則稱為能耗轉(zhuǎn)差調(diào)速(串級調(diào)速除外),它是一種低效的調(diào)速方法,因為調(diào)速過程中產(chǎn)生的轉(zhuǎn)差功率都變成熱量消耗掉了,上一章提到的繞線式電機轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速和定子調(diào)壓調(diào)速就屬于這種調(diào)速方式。 4.1? 變極調(diào)速 ??? 改變電動機定子的極對數(shù),可使異步電動機的同步轉(zhuǎn)速n0=60f1/P改變,從而改變異步電動機的轉(zhuǎn)速n。大中型異步電動機采用變極調(diào)速時,一般采用雙速電動機。變極調(diào)速通常只用于鼠籠式異步電動機,而不用于繞線式異步電動機。這是因為鼠籠型電動機轉(zhuǎn)子的極對數(shù)是隨著定子的極對數(shù)而變的,所以變極調(diào)速時只要改變定子繞組的極對數(shù)就行了,而繞線式電動機變極時必須同時改變定子繞組和轉(zhuǎn)子繞組的極對數(shù),這就使得變極復(fù)雜多了。 ??? 用于風機水泵調(diào)速節(jié)能的雙速電機一般不采用4/2、8/4等倍極比的雙速電機,而采用6/4、8/6、10/8極的雙速電機,這與風機水泵的調(diào)速范圍一般不需要很大有關(guān)。另外,對于非倍極比的雙速電動機在極數(shù)比較小時(如8/6、10/8、12/10極等),由不同的繞組接線方式,分別近似為平方轉(zhuǎn)矩型、恒轉(zhuǎn)矩型和恒功率型三種特性的雙速電機。由于葉片式泵與風機在管路靜揚程或靜壓為零的情況下,近似為平方轉(zhuǎn)矩負載,所以應(yīng)選用平方轉(zhuǎn)矩型特性的雙速電機,以便在高速及低速運行時都有較高的效率與功率因數(shù),具有更為顯著的節(jié)能效果。 ??? 雙速電機的優(yōu)點是調(diào)速效率高,可靠性高,投資省。其缺點是有級調(diào)速,不能在整個調(diào)速范圍內(nèi)保證高效運行,有時還要配合節(jié)流調(diào)節(jié)手段調(diào)節(jié)流量,增加了部分節(jié)流損耗。雙速電動機在變速時電力必須瞬間中斷,對電動機及電網(wǎng)都有沖擊作用;高壓電動機若需經(jīng)常進行變速切換時,其切換裝置的安全可靠性尚需進一步完善和提高。 4.2? 變頻調(diào)速 ??? 由上述可知,通過改變電動機供電電源頻率的方法而達到調(diào)節(jié)電動機轉(zhuǎn)速的調(diào)速方式稱為變頻調(diào)速。變頻調(diào)速用的變頻器是由可關(guān)斷的功率器件如:GTO、GTR、IGBT、IGCT等,再加上控制、驅(qū)動、保護電路等組成的。變頻器的種類按變流和控制方式可分為電流型變頻器、電壓型變頻器、PWM變頻器、空間電壓矢量控制變頻器和直接轉(zhuǎn)矩控制變頻器等,按主電路結(jié)構(gòu)形式又可分為多重化變頻器及多電平變頻器等。 ??? 由于發(fā)電廠風機水泵的電動機功率都很大,一般采用3kV、6kV供電,所以必須采用高壓變頻器進行調(diào)速運行。與低壓變頻器不同,目前高壓變頻器尚無成熟的、一致性的拓撲結(jié)構(gòu),限于目前有限電壓耐量的功率器件,又要面對高壓使用條件,而國內(nèi)外各變頻器生產(chǎn)廠商又各有高招,因此主電路拓撲結(jié)構(gòu)不盡一致,但都較成功地解決了高耐壓、大容量這一難題。如美國羅賓康(ROBICON)公司生產(chǎn)的第三代完美無諧波變頻器;羅克韋爾(AB)公司生產(chǎn)的BULLETIN1557和PowerFlex7000變頻器;瑞典ABB公司生產(chǎn)的ACS1000變頻器;德國西門子公司生產(chǎn)的Simovert變頻器;意大利ANSALDO公司生產(chǎn)的SILCOVERTTH變頻器;以及日本的三菱、富士公司生產(chǎn)的完美無諧波變頻器和國內(nèi)的凱奇公司、先行公司、利德華福公司和成都佳靈公司生產(chǎn)的高壓變頻器等。歸納起來主要有兩類:一類是采用低耐壓器件的多重化技術(shù);另一類是采用高耐壓器件的多電平技術(shù)。 4.2.1? 多重化技術(shù) ??? 所謂多重化技術(shù)就是每相由幾個低壓PWM功率單元串聯(lián)組成,各功率單元由一個多繞組的隔離變壓器供電,用高速微處理器實現(xiàn)控制和以光導(dǎo)纖維隔離驅(qū)動。多重化技術(shù)從根本上解決了一般6脈沖和12脈沖變頻器所產(chǎn)生的諧波問題,可實現(xiàn)完美無諧波變頻。圖12為6kV變頻器的主電路拓撲圖,每相由5個額定電壓為690V的功率單元串聯(lián),因此相電壓為690V×5=3450V,所對應(yīng)的線電壓為6kV。每個功率單元由輸入隔離變壓器的15個二次繞組分別供電,15個二次繞組分成5組,每組之間存在一個12°的相位差。圖13中以中間△接法為參考(0°),上下方各有兩套分別超前(+12°、+24°)和滯后(-12°、-24°)的4組繞組。所需相差角度可通過變壓器的不同聯(lián)接組別來實現(xiàn)。
??? 圖12中的每個功率單元都是由低壓絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)構(gòu)成的三相輸入,單相輸出的低壓PWM電壓型逆變器。功率單元電路見圖14。每個功率單元輸出電壓為1、0、-1三種狀態(tài)電平,每相5個單元疊加,就可產(chǎn)生11種不同的電平等級,分別為±5、±4、±3、±2、±1和0。圖15為一相合成的正波輸出電壓波形。用這種多重化技術(shù)構(gòu)成的高壓變頻器,也稱為單元串聯(lián)多電平PWM電壓型變頻器。采用功率單元串聯(lián),而不是用傳統(tǒng)的器件串聯(lián)來實現(xiàn)高壓輸出,所以不存在器件均壓的問題。每個功率單元承受全部的輸出電流,但僅承受1/5的輸出相電壓和1/15的輸出功率。變頻器由于采用多重化PWM技術(shù),由5對依次相移12°的三角載波對基波電壓進行調(diào)制。對A相基波調(diào)制所得的5個信號,分別控制5個功率單元A1~A5,經(jīng)疊加可得圖15所示的具有11級階梯電平的相電壓波形,它相當于30脈波變頻,理論上19次以下的諧波都可以抵消,總的電壓和電流失真率可分別低于1.2%和0.8%,堪稱完美無諧波(Harmony)變頻器。它的輸入功率因數(shù)可達0.95以上,不必設(shè)置輸入濾波器和功率因數(shù)補償裝置。變頻器同一相的功率單元輸出相同的基波電壓,串聯(lián)各單元之間的載波錯開一定的相位,每個功率單元的IGBT開關(guān)頻率若為600Hz,則當5個功率單元串聯(lián)時,等效的輸出相電壓開關(guān)頻率為6kHz。功率單元采用低的開關(guān)頻率可以降低開關(guān)損耗,而高的等效輸出開關(guān)頻率和多電平可以大大改善輸出波形。波形的改善除減小輸出諧波外,還可以降低噪聲、du/dt值和電機的轉(zhuǎn)矩脈動。所以這種變頻器對電機無特殊要求,可用于普通的籠型電機,且不必降額使用,對輸出電纜長度也無特殊限制。由于功率單元有足夠的濾波電容,變頻器可承受-30%電源電壓下降和5個周期的電源喪失。這種主電路拓撲結(jié)構(gòu)雖然使器件數(shù)量增加,但由于IGBT驅(qū)動功率很低,且不必采用均壓電路、吸收電路和輸出濾波器,可使變頻器的效率高達96%以上。 圖14? 功率單元電路
4.2.2? 多電平技術(shù) ??? 我國標準規(guī)定中壓電壓等級為6kV和10kV,若直接變頻,即使用4.5kV~6kV耐壓的功率器件,仍需串聯(lián)使用,使器件數(shù)量增加,電路復(fù)雜,成本加大,可靠性大為降低。為了避免功率器件的串、并聯(lián)使用,世界上很多公司致力于開發(fā)高耐壓、低損耗、高速度的功率器件。如西門子公司研制的HV-IGBT耐壓可達4.5kV,ABB公司研制的新型功率器件——集成門極換流晶閘管(IGCT),耐壓可達6kV,并在致力于研制耐壓9kV的IGCT器件。在研制高耐壓器件的同時,對變頻器的主電路拓撲的研究也有所突破,典型的例子——多電平技術(shù)就是使用有限耐壓的功率器件,直接應(yīng)用于6kV電壓的主電路拓撲技術(shù)。圖16是ABB公司ACS1000型12脈波輸入三電平高壓變頻器的主電路結(jié)構(gòu)圖。 ??? 整流部分采用12脈波二極管整流器,逆變部分采用三電平PWM逆變器。由圖16可以看出,該系列變頻器采用傳統(tǒng)的電壓型變頻器結(jié)構(gòu),通過采用高耐壓的IGCT功率器件,使得器件總數(shù)減少為12個。隨著器件數(shù)量的減少,成本降低,電路結(jié)構(gòu)簡潔,從而使體積縮小,可靠性更高。 圖16? 三電平IGCT變頻器主電路結(jié)構(gòu)圖 ??? 若采用6kV耐壓的IGCT,變頻器輸出電壓可達4.16kV,采用5.5kV耐壓的IGCT,變頻器輸出電壓可達3?5kV,將Y型接法的6kV中壓電動機改為△接法,剛好適用此電壓等級,同時也滿足了IGCT電壓型變頻器對電機的絕緣等級提高一級的要求,因此這個方案可能是最經(jīng)濟合理的。若要輸出6kV電壓,還必須進行器件串聯(lián)。由于變頻器的整流部分是非線性的,產(chǎn)生的高次諧波將對電網(wǎng)造成污染。為此,圖16所示的ACS1000系列變頻器的12脈波整流接線圖中,將兩組三相橋式整流電路串聯(lián)起來,整流變壓器初級繞組接成三角形,次級繞組一組接成三角形,另一組接成星形,兩個次級繞組的線電壓相同,但相位則相差30°,這樣5次、7次諧波在變壓器的初級將會有180°的相移,因而能夠互相抵消,同樣的17、19次諧波也會互相抵消。這樣經(jīng)過2個整流橋的串聯(lián)疊加后,即可得到12脈波的整流輸出波形,比6脈波更平滑,并且每個整流橋的二級管耐壓可降低一半。采用12相整流電路減少了特征諧波含量,由于N=KP±1(P為整流相數(shù)、K為自然數(shù)、N為特征諧波次數(shù))。所以網(wǎng)側(cè)特征諧波只有11、13、23、25次等。如果采用24脈波整流電路,網(wǎng)側(cè)諧波將更進一步被抑制。兩種方案均可使輸入功率因數(shù)在全功率范圍內(nèi)保證在0.95以上,不需要功率因數(shù)補償電容器。 ??? 變頻器的逆變部分采用傳統(tǒng)的三電平方式,所以輸出波形中不可避免地產(chǎn)生比較大的諧波分量,這是三電平逆變方式所固有的。輸出線電壓波形見圖17。因此在變頻器的輸出側(cè)必須配置輸出濾波器才能用于普通的籠型電動機。同樣由于諧波的原因,電動機的功率因數(shù)和效率都會受到一定的影響,只有在額定工況點才能達到最佳的工作狀態(tài),隨著轉(zhuǎn)速的降低,功率因數(shù)和效率都會相應(yīng)降低。 圖17? 三電平PWM變頻器輸出線電壓波形圖 4.2.3? 兩種類型變頻器的性能比較 ??? 現(xiàn)對多重化變頻器(CSML)和三電平(中性點鉗位)變頻器(NPC)進行性能比較,兩種高壓變頻器各有優(yōu)缺點,分別體現(xiàn)在以下各方面: ??? 1)器件數(shù)量 ??? 以6kV輸出電壓等級的變頻器為例,采用NPC方式,逆變器部分需36個耐壓為3?3kV的高壓IGBT,或者采用24個耐壓為5kV的IGCT。采用CSML方式,需要15個功率單元,共計60個耐壓為1.7kV的低壓IGBT。從器件的數(shù)量上看,CSML方式要多于NPC方式,但CSML方式采用的是低壓IGBT,相對于高壓功率器件而言,低壓器件的技術(shù)更加成熟、可靠,成本也較低。 ??? 2)均壓問題 ??? 均壓問題(包括靜態(tài)均壓和動態(tài)均壓)是影響高壓變頻器可靠性的重要因素,采用NPC方式,當輸出電壓等級較高(如6kV)時,單用12個器件不能滿足耐壓要求,必須采用器件直接串聯(lián),器件直接串聯(lián)必然帶來均壓問題,失去三電平結(jié)構(gòu)在均壓方面的優(yōu)勢,大大影響系統(tǒng)的可靠性。采用CSML方式,不存在均壓問題,唯一存在的問題是當變頻器處于快速制動時,電動機處于發(fā)電制動狀態(tài),機械能轉(zhuǎn)化為電能,導(dǎo)致單元內(nèi)直流母線電壓上升,各單元的直流母線電壓上升程度可能存在差異,但這個問題很容易解決,通過檢測功率單元直流母線電壓,當任何單元的直流母線電壓超過某一閾值時,自動延長減速時間,以防止直流母線電壓“泵升”,即所謂的過電壓失速防止功能,這種技術(shù)在低壓變頻器中被廣泛采用,非常成功。 ??? 3)對電網(wǎng)的諧波污染和功率因數(shù) ??? 由于CSML方式輸入整流電路的脈波數(shù)超過NPC方式,前者在輸入諧波方面的優(yōu)勢是明顯的,因此在綜合功率因數(shù)方面也有一定的優(yōu)勢。 ??? 4)輸入波形 ??? NPC方式輸出相電壓是三電平,線電壓是五電平。而6kV等級的CSML方式輸出相電壓為11電平,線電壓為21電平。而且,后者的等效開關(guān)頻率(6kHz)大大高于前者,所以后者在輸出波形質(zhì)量方面優(yōu)勢也是明顯的。 ??? 5)du/dt ??? NPC方式的輸出電壓跳變臺階為高壓直流母線電壓的一半,對于6kV輸出變頻器而言,為4kV左右,CSML方式輸出電壓跳變臺階為單元的直流母線電壓,不會超過1kV,所以二者在輸出du/dt方面的差距也是明顯的。 ??? 6)系統(tǒng)效率 ??? 就變壓器與逆變電路而言,NPC方式和CSML方式的效率非常接近,但考慮到輸出波形質(zhì)量的差異,若采用普通電機,前者必須設(shè)置輸出濾波器,后者不必。而濾波器的存在大約會影響效率0.5%左右。若采用特殊變頻電機,兩種變頻器的效率基本接近,但由于輸出波形方面的優(yōu)勢,采用CSML方式時,電機運行效率相對較高。但由于IGBT導(dǎo)通壓降大,器件效率較低,而IGCT損耗較小,器件效率較高。 ??? 7)四象限運行 ??? NPC方式當輸入采用對稱的PWM整流電路時,可以實現(xiàn)四象限運行,可用于軋機、卷揚機等設(shè)備;而CSML方式則無法實現(xiàn)四象限運行,只能用于風機、水泵類負載。 ??? 8)冗余設(shè)計 ??? NPC方式的冗余設(shè)計很難實現(xiàn)。而CSML方式可以方便地采用功率單元旁路技術(shù)和冗余功率單元設(shè)計方案,大大地有利于提高系統(tǒng)的可靠性。 ??? 9)可維護性 ??? 除了可靠性以外,可維護性也是衡量高壓變頻器優(yōu)劣的一個重要因素,CSML方式采用模塊化設(shè)計,更換功率單元時只要拆除3個交流輸入端子和兩個交流輸出端子,以及一個光纖插頭,就可抽出整個單元,十分方便。而NPC方式就不那么方便了。 ??? 綜上所述,三電平電壓型變頻器結(jié)構(gòu)簡單,且可做成四象限運行的變頻器,應(yīng)用范圍較寬。如電壓等級較高時,采用器件直接串聯(lián),帶來均壓問題,且存在輸出諧波和dv/dt等問題,一般要設(shè)置輸出濾波器。在電網(wǎng)對諧波失真要求較高時,還要設(shè)置輸入濾波器。多重化PWM電壓型變頻器不存在均壓問題,且在輸入諧波輸出諧波及dv/dt等方面有明顯的優(yōu)勢,但只能二象限運行。 ??? 從負載類型而言,對于風機、水泵等一般不要求四象限運行的設(shè)備,CSML變頻器有較大的應(yīng)用前景;對軋機、卷揚機等要求四象限運行的設(shè)備而言,適合采用NPC型變頻器。從電壓等級來看,在目前的電力電子功率器件的耐壓水平下,考慮到器件串聯(lián)帶來的均壓問題,6kV以上電壓等級(含6kV),宜優(yōu)先考慮CSML方式。 4.2.4? 變頻調(diào)速系統(tǒng)的主要優(yōu)缺點 ??? 主要優(yōu)點是: ??? 1)調(diào)速效率高變頻調(diào)速的特點是在頻率變化后,電動機仍在該頻率的同步轉(zhuǎn)速附近運行,基本上保持額定轉(zhuǎn)差率,轉(zhuǎn)差損失不增加。變頻調(diào)速時的損失,只是在變頻裝置中產(chǎn)生的變流損失,以及由于高次諧波的影響,使電動機的損耗有所增加,相應(yīng)效率有所下降。綜上所述,變頻調(diào)速是一種高效調(diào)速方式。圖18為采用典型的電流型變頻器、PWM型變頻器及電壓型變頻器時變頻器效率ηV、電動機及調(diào)速裝置綜合效率ηZ及電源功率因數(shù)cosφ特性指標的實測值示例。
(a) 電流型變頻器?? (b) PWM型變頻器?? (c) 電壓型變頻器 ??? 2)調(diào)速范圍寬一般可達10∶1(50~5Hz)或20∶1(50~2.5Hz)。并在整個調(diào)速范圍內(nèi)均具有較高的調(diào)速裝置效率ηV。所以變頻調(diào)速方式適用于調(diào)速范圍寬,且經(jīng)常處于低轉(zhuǎn)速狀態(tài)下運行的負載。 ??? 3)必要時,變頻裝置可以退出運行,改由電網(wǎng)直接供電。這對于泵或風機的安全經(jīng)濟運行是很有利的。如萬一變頻裝置發(fā)生故障,就退出運行,不影響泵與風機的繼續(xù)運行;又如在接近額定頻率(50Hz)范圍工作時,由變頻裝置調(diào)速的經(jīng)濟性并不高,變頻裝置可退出運行,由電網(wǎng)直接供電,改用節(jié)流等常規(guī)的調(diào)節(jié)方式。 ??? 4)變頻裝置可以兼作軟起動設(shè)備,即通過變頻裝置將電動機起動到某一轉(zhuǎn)速,再由工頻電源切換變頻裝置,把電動機加速到全速。 ??? 變頻調(diào)速主要缺點是: ??? 1)目前,變頻調(diào)速技術(shù)在高壓大容量傳動推廣應(yīng)用中存在的主要問題有兩個:一個是我國發(fā)電廠輔機電動機供電電壓高(3~10kV),而功率開關(guān)器件耐壓水平不夠,造成電壓匹配上的問題;二是高壓大功率變頻調(diào)速裝置技術(shù)含量高、難度大,因而投入也高,而一般風機水泵節(jié)能改造都要求低投入,高回報,從而造成經(jīng)濟效益上的問題。這兩個問題是它應(yīng)用于風機水泵調(diào)速節(jié)能的主要障礙。 ??? 2)電流型變頻器輸出電流的波形和電壓型變頻器輸出電壓的波形均為非正弦波形,從而產(chǎn)生的高次諧波,對電動機和供電電源會產(chǎn)生種種不良影響:如使電動機附加損耗增加、溫升增高,從而使電動機的效率和功率因數(shù)下降,出力受到限制,噪聲增大以及對無線電通信干擾增大等;同時,高次諧波會引起電動機轉(zhuǎn)矩產(chǎn)生脈動,其脈動頻率為6kf(k=1,2,3…),當轉(zhuǎn)矩脈動頻率較低并接近裝置系統(tǒng)的固有頻率時,可能產(chǎn)生共振現(xiàn)象。因此,裝置系統(tǒng)必須注意避免在共振點附近運行。如采用PWM變頻器或采用多重化技術(shù)的電流型和電壓型變頻器,其輸出波形大為改善,高次諧波大大減少,使這個問題可以得到大大的改善。 4.2.5? 火電廠輔機電動機全功率變頻調(diào)速節(jié)能方案 ??? 我國標準中壓電壓等級為6kV和10kV,火電廠中壓輔機電動機以6kV居多,少數(shù)小容量機組有3.3kV電壓等級。除電動給水泵以外,大量的風機和水泵電動機的容量都在500~2000kW以下,額定電流僅100~200A左右或更小,若采用高壓變頻器,器件的電流利用率很低,出現(xiàn)“大馬拉小車”的現(xiàn)象,投資偏高,不合理。建議開發(fā)1.7kV、2.2kV、3.3kV、4.16kV等級的中壓電動機,簡化變頻器、降低造價、提高可靠性。由此在變頻器前需加一臺網(wǎng)側(cè)降壓變壓器將6kV電壓降為所需的電壓等級,雖然增加了投資,但可形成多脈波整流,對減輕網(wǎng)側(cè)諧波污染有利。 ??? 1)高—低—低方案 ??? 當電機的功率在800kW以下時,最好的方案是選用新的低壓電機(如國產(chǎn)380V,660V電機)取代原有的高壓電機,經(jīng)輸入降壓變壓器降壓后,用低壓變頻器直接驅(qū)動電機調(diào)速。此方案性能優(yōu)越,低壓變頻器技術(shù)成熟,不含高壓器件,維護使用方便,變頻器選擇余地很大,投資最低。 ??? 2)高—低—高方案 ??? 當電機的功率在800~1500kW,用輸入變壓器將6kV高壓降為600V(或460V),用低壓電流型變頻器變頻后再用一臺升壓變壓器升壓至6kV,驅(qū)動電機調(diào)速。此種方案價格比較合理,調(diào)速平穩(wěn),使用可靠。缺點是增加了輸出升壓變壓器,而升壓變壓器是一臺變頻變壓器,與試制變頻電機一樣,須研究整個調(diào)頻范圍內(nèi)的各種技術(shù)參數(shù)的變化問題。另外由于變頻器的輸出不是正弦波,所以存在諧波問題、直流分量問題,總之存在一連串的技術(shù)問題,不是可以輕易解決的。并且系統(tǒng)設(shè)備增加,不僅效率降低,成本增加,占地面積也大。一臺升壓變壓器與一臺同容量的電機價格差不多,而且變頻器容量還要大一些。因此不如更換一臺電壓匹配的電機更為合算。 ??? 3)高—中—中方案 ??? 對于電機功率在1000~2500kW,如果將6kV高壓電機改為1.7kV、2.2kV、3.3kV或4.16kV的中壓電機,(如果是6極以上的高壓電機還可以簡單地將繞組由串聯(lián)改為并聯(lián),花很少的費用把原來的電機改為中壓電機,而且對舊電機的絕緣有利),就可使用高耐壓的功率器件如4?5kV的IGBT或5?5kV的IGCT,不串不并用6只或采用三電平技術(shù)用12只組成變頻器,成本低,可靠性高,也提高了系統(tǒng)的效率。也可選用采用多重化技術(shù)的單元串聯(lián)式變頻器,但其在3kV電壓下,輸出波形上已無優(yōu)勢。 ??? 4)高—高方案 ??? 若功率在3000kW以上,且電壓在6kV或更高時,則首選方案應(yīng)是采用多重化技術(shù)的單元串聯(lián)式高壓變頻器。但只適用于象風機、水泵類不需要四象限運行的負載,若需四象限運行,如軋機、卷揚機設(shè)備等,則應(yīng)考慮可四象限運行的變頻器方案。該方案除使成本成倍增加外,而且電機的絕緣問題也總是讓人放心不下,因為電壓型變頻器有對電機絕緣提高一級的要求,不考慮這個問題有可能會出事,因為現(xiàn)役電機大多存在不同程度的絕緣老化問題。(待續(xù)) |
大功率風機水泵調(diào)速節(jié)能運行的技術(shù)經(jīng)濟分析(3)
- 風機(23951)
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描述大功率繼電器原理圖應(yīng)用:工業(yè)自動化、鋰離子電池充電器、加熱器、直流電機、交流電機等。測試設(shè)備電源逆變器 1000W動態(tài)負載測試鋰離子電池充電器加熱器水泵直流電機冷氣 2HPPCB
2022-08-23 07:34:24
大功率諧振過渡軟開關(guān)技術(shù)變頻器研究
。如何能夠省掉吸收電路,又能保護功率器件的安全運行,也是人們所關(guān)注的。 4)變頻器體積的縮小 隨著功率器件制造技術(shù)的發(fā)展,在大功率變頻器中,為功率器件散熱而設(shè)計的散熱器要占很大的體積,從而使得大功率
2012-12-12 16:56:47
【我是電子發(fā)燒友】電機的七種節(jié)能方案
,電流就越大。因此功率因數(shù)盡量的高,以節(jié)約電能。6.變頻調(diào)速多數(shù)風機水泵類負載是根據(jù)滿負荷工作需用量來選型,實際應(yīng)用中大部分時間并非處于滿負荷工作狀態(tài)。由于交流電機調(diào)速很困難,常用擋風板、回流閥或開停
2017-07-23 20:49:16
一款大功率可控硅調(diào)壓電路 電子資料
本文介紹的這款電路僅需花幾元錢制作的觸發(fā)電路,已成功觸發(fā)100A以上的可控硅模塊,可用于工業(yè)淬火爐上調(diào)節(jié)380V電壓,又裝一套用于大功率鼓風機作無級調(diào)速用,效果非常好。本電路同時也可用作調(diào)節(jié)220V交流供...
2021-04-21 06:17:05
一種新型的免安裝電子式水泵扭矩儀
的節(jié)能是節(jié)能減排的重要議題。而風機水泵的能效計量檢測,則是風機水泵節(jié)能的前提條件和技術(shù)基礎(chǔ),并為節(jié)能增效提供評估手段。 水泵軸功率測量是水泵能效計量檢測的重要環(huán)節(jié),是準確計算水泵效率不可或缺的技術(shù)
2014-03-19 10:48:59
三菱變頻器節(jié)能
三菱變頻器節(jié)能主要表現(xiàn)在風機、水泵的應(yīng)用上。為了確保出產(chǎn)的可靠性,各種出產(chǎn)機械在規(guī)劃配用動力驅(qū)動時,都留有一定的富余量。當電機不能在滿負荷下運行時,除達到動力驅(qū)動要求外,剩余的力矩增加了有功功率
2021-09-03 07:52:00
變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用需注意的問題
變頻調(diào)速技術(shù)現(xiàn)已被應(yīng)用于各行各業(yè),也應(yīng)用于水泥廠中并取得了顯著的經(jīng)濟效益。但從整體上看,在水泥行業(yè)的推廣較慢,一些企業(yè)采用變頻調(diào)速技術(shù)以后,也未獲得應(yīng)有的節(jié)能效果。分析其中的原因,是沒有
2011-02-23 16:35:07
變頻器節(jié)能節(jié)電的三大誤區(qū)
耗電量約為額定功率的3-5%。一臺1.5匹的空調(diào)自身耗電算下來也有20-30W,相當于一盞長明燈 。三、 總 結(jié)綜上所述,變頻器在工頻下運行具有節(jié)電功能是事實,但是他的前提條件是:第一,大功率并且為風機
2017-09-10 14:48:42
基于PT4115的大功率LED恒流驅(qū)動的設(shè)計
。本文對LED 常用驅(qū)動技術(shù)進行了比較研究,得出大功率LED 采用恒流驅(qū)動的合理性。并對采用PT4115 的大功率LED 恒流驅(qū)動的設(shè)計原理進行了詳細的介紹。該恒流驅(qū)動具有驅(qū)動原理簡單、成本低、恒流
2014-11-05 11:41:14
小封裝大功率SMB30J系列TVS的應(yīng)用是什么?
大功率TVS管和小功率TVS管是有應(yīng)用區(qū)別是什么?小封裝大功率SMB30J系列TVS的應(yīng)用是什么?
2022-01-14 07:09:46
循環(huán)軟啟動變頻調(diào)速在300MW汽輪機組給水泵上的應(yīng)用
,保持鍋爐水位。#3(或#2)變頻給水泵做備用。 這一方案盡管增加了一臺變頻器,其初投資也不高于汽動給水泵,其綜合技術(shù)經(jīng)濟比較是可取的。 6、結(jié)束語 變頻調(diào)速是當代最先進、最可靠、最高效的調(diào)速技術(shù)
2018-11-23 11:11:59
怎么利用變頻調(diào)速技術(shù)實現(xiàn)節(jié)能運行?
在工業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品加工制造業(yè)中,風機、泵類設(shè)備應(yīng)用范圍廣泛;其電能消耗和諸如閥門、擋板相關(guān)設(shè)備的節(jié)流損失以及維護、維修費用占到生產(chǎn)成本的7%~25%,是一筆不小的生產(chǎn)費用開支。隨著經(jīng)濟改革的不斷深入,市場競爭的不斷加??;節(jié)能降耗業(yè)已成為降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段之一。
2019-08-09 06:08:41
怎樣合理使用變頻調(diào)速設(shè)備才節(jié)能
怎樣合理使用變頻調(diào)速設(shè)備才節(jié)能,是本文討論的問題。重點討論了并聯(lián)泵合理搭配運行和調(diào)速策略的控制原理及實現(xiàn)控制的數(shù)學(xué)方法;采用力控組態(tài)軟件+PLC+變頻調(diào)速控制技術(shù),確定泵站節(jié)能經(jīng)濟運行的量化
2021-09-03 06:33:18
招聘大功率LED封裝工程師
大功率LED封裝工程師發(fā)布日期2015-01-26工作地點江蘇-鎮(zhèn)江市學(xué)歷要求大專工作經(jīng)驗1~3年招聘人數(shù)1待遇水平面議年齡要求性別要求不限有效期2015-04-04職位描述負責大功率LED封裝產(chǎn)品
2015-01-26 14:15:30
淺談大功率充電技術(shù)
詳情見附件淺談大功率充電技術(shù)大功率充電是一個比較熱門的話題,也是我們眾多前沿的課題之一,這個內(nèi)容其實不太好聊,因為涉及的內(nèi)容很多,是一個系統(tǒng)性的話題;既然不知道從哪里下手,就按照個人的從面到點的思維
2021-04-19 17:19:55
電力電子技術(shù)是否具有天生的節(jié)能效果?
瓦時。 若采用雙向晶閘管(BSCR)開發(fā)大功率交流過零無觸點開關(guān),不但可大大降低用電設(shè)備的起停沖擊能耗,并可延長設(shè)備的使用壽命。 電力電子技術(shù)天生具有節(jié)能的效果。應(yīng)用電力電子技術(shù)改造傳統(tǒng)設(shè)備,單臺節(jié)電率平均
2012-06-01 11:02:01
電動機節(jié)能的六種方案分享
時,則功率因數(shù)越低,電流就越大。因此功率因數(shù)盡量的高,以節(jié)約電能。5.變頻調(diào)速。多數(shù)風機水泵類負載是根據(jù)滿負荷工作需用量來選型,實際應(yīng)用中大部分時間并非處于滿負荷工作狀態(tài)。由于交流電機調(diào)速很困難,常用
2018-10-31 10:47:16
電機調(diào)速方式選擇與節(jié)能分析
做了分析,更同行參考?! 氖码姀S技術(shù)管理工作多年,在生產(chǎn)過程中經(jīng)常遇到對于電機調(diào)速控制方式的選擇,本文就常用的兩種調(diào)速節(jié)能進行了分析,以期達到同行交流提高的目的?! ? 變頻調(diào)速與液力偶合器調(diào)速
2016-01-07 14:12:15
離心泵的四種主流節(jié)能技術(shù)分析
監(jiān)控。4、要注意對設(shè)備的點檢,在正常的小修、大修周期中,應(yīng)對各易損件進行檢查更換,保證泵的長期高效安全的運行。離心泵的主流節(jié)能技術(shù)分析主要的離心泵節(jié)能主要有以下幾種節(jié)能技術(shù):切割葉輪、變頻技術(shù)、三元流
2018-09-24 10:49:11
空調(diào)系統(tǒng)水泵的運行分析
。實際運行時有50%以上的停泵、停風機的機會。按以下圖表分析,變頻變速水泵節(jié)能潛力很大,下面為空調(diào)系統(tǒng)水泵的節(jié)能措施。2.1 空調(diào)系統(tǒng)水泵的運行分析空調(diào)水系統(tǒng)的特點:一是空調(diào)設(shè)備絕大部
2021-09-09 06:47:57
繞線式防爆電機節(jié)能措施有哪些?
是不需要調(diào)速的,在完成啟動后給轉(zhuǎn)子通入勵磁直流電機使其同步運行,產(chǎn)量可提高2%-4%,同時功率因數(shù)提高,可以節(jié)能。2、采用串級調(diào)速:將轉(zhuǎn)子電壓引出經(jīng)整流、逆變、反饋回電網(wǎng),回收轉(zhuǎn)差能量,特別適用于風機
2023-03-03 13:53:02
論文--變頻調(diào)速技術(shù)在風機水泵節(jié)能改造中的應(yīng)用
論文--變頻調(diào)速技術(shù)在風機水泵節(jié)能改造中的應(yīng)用
2012-08-05 20:58:25
風機、水泵變頻調(diào)速節(jié)電原理
風機、水泵變頻調(diào)速節(jié)電原理1、風機水泵控制設(shè)備現(xiàn)狀在各種工業(yè)用風機、水泵中,如鍋爐鼓、引風機、深井、離心泵等,大部分是額定功率運行,風機流量的設(shè)計均以最大
2009-03-04 12:44:3459
高壓變頻調(diào)速技術(shù)的研究及其應(yīng)用
本文介紹了高壓變頻技術(shù)的發(fā)展動態(tài)和HVF低諧波高壓大功率電動機變頻調(diào)速系統(tǒng)的技術(shù)特點及其運行格況。最后分析了采用高壓變頻技術(shù)的節(jié)能效果。關(guān)鍵詞:高壓變頻
2009-06-01 10:34:1611
變頻調(diào)速技術(shù)在工廠應(yīng)用的節(jié)能分析
變頻調(diào)速技術(shù)在工廠應(yīng)用的節(jié)能分析(Saving Energy Analyses of VVVF’s Application in Factory)
摘要:簡要介紹了變頻調(diào)速技術(shù)的節(jié)能原理,以啤酒廠為例,分析了變頻調(diào)速裝置在
2009-07-04 08:05:5037
技術(shù)經(jīng)濟學(xué)試題試卷
技術(shù)經(jīng)濟學(xué)試題:《技術(shù)經(jīng)濟學(xué)》模擬試題(A卷)(閉卷) 站點:中大學(xué)院 專業(yè)年級: 工商01 形式: 夜大 層次:專本 一、 名詞
2009-07-15 08:18:5837
用于風機水泵的變頻調(diào)速異步電動機高效運行方法
用于風機水泵的變頻調(diào)速異步電動機高效運行方法目前應(yīng)用于風機水泵調(diào)速的各種方法中效率最高的是變頻調(diào)速,但它還沒有使拖動風機水泵的異步電動機效率達到最高。為實現(xiàn)
2009-10-11 17:14:0324
大功率軋機交流調(diào)速技術(shù)的發(fā)展
介紹了當前大功率軋機主傳動采用的交流調(diào)速系統(tǒng)概況以及交交變頻,LCI交直交變頻,IGCT/IGBT三電平PWM變頻等交流調(diào)速系統(tǒng)等的特點;分析了軋機主傳動機電振動的原因及抑制方法;最
2010-01-12 17:08:2918
變頻調(diào)速技術(shù)在風機、泵類應(yīng)用中的節(jié)能分析
在工業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品加工制造業(yè)中,風機、泵類設(shè)備應(yīng)用范圍廣泛;其電能消耗是一筆不小的生產(chǎn)費用開支。隨著經(jīng)濟改革的不斷深入,市場競爭的不斷加?。?b class="flag-6" style="color: red">節(jié)能降耗業(yè)已成為降低
2010-01-21 14:38:0813
風機泵類調(diào)速節(jié)能裝置變頻節(jié)能原理淺探析
我國的電動機用電量占全國發(fā)電量的60%~70%,風機、水泵設(shè)備年耗電量占全國電力消耗的1/3。造成這種狀況的主要原因是:風機、水泵等設(shè)備傳統(tǒng)的調(diào)速方法是通過調(diào)節(jié)入口或
2010-02-01 14:48:0310
風機泵類變頻節(jié)能淺談
我國的電動機用電量占全國發(fā)電量的60%~70%,風機、水泵設(shè)備年耗電量占全國電力消耗的1/3。造成這種狀況的主要原因是:風機、水泵等設(shè)備傳統(tǒng)的調(diào)速方法是通過調(diào)節(jié)入口
2010-02-01 15:08:4921
大功率LED封裝界面材料的熱分析
大功率LED封裝界面材料的熱分析
基于簡單的大功率LED器件的封裝結(jié)構(gòu),利用ANSYS有限元分析軟件進行了熱分析,比較了四種不同界面材料LED封裝結(jié)構(gòu)的溫度場分布。同時對
2010-04-19 15:43:2244
變頻控制的大功率壓縮機防喘振研究
摘要:分析了喘振現(xiàn)象和其發(fā)生的原因,討論了大功率壓縮機設(shè)備變頻節(jié)能和防喘振的原理,研究了利用單片機為核心的“補償控制器”,實現(xiàn)了對壓縮機進行調(diào)速一旁路回流的控制
2010-07-17 23:56:3434
照明級大功率LED技術(shù)
摘 要:該文介紹照明級大功率LED 的設(shè)計和工藝技術(shù),其關(guān)鍵是芯片和封裝,最新的二維光子結(jié)晶結(jié)構(gòu)極大地提高了發(fā)光效率,為照明級大功率的LED 的新技術(shù)之一。關(guān)鍵詞:封裝
2010-12-21 16:30:1747
大功率LED燈驅(qū)動電源的技術(shù)方案和功能模組
大功率LED燈驅(qū)動電源的技術(shù)方案和功能模組
大功率發(fā)光二極體用於一般照明是本世紀的新課題,其節(jié)能、安全、長壽命的
2008-10-25 13:36:271689
變頻調(diào)速技術(shù)在風機、泵類節(jié)能分析中的應(yīng)用
變頻調(diào)速技術(shù)在風機、泵類節(jié)能分析中的應(yīng)用 一、引言 ??在工業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品加工制造業(yè)中,風機、泵類設(shè)備應(yīng)用范圍廣泛;其電能消耗和諸如閥門、擋板
2008-12-21 00:46:54605
大功率風機水泵調(diào)速節(jié)能運行的技術(shù)經(jīng)濟分析(1)
大功率風機水泵調(diào)速節(jié)能運行的技術(shù)經(jīng)濟分析(1)
1前言
風機和水泵在國民經(jīng)濟各部門中應(yīng)用的數(shù)量眾多,分
2009-07-09 11:31:421239
大功率風機水泵調(diào)速節(jié)能運行的技術(shù)經(jīng)濟分析(5)
大功率風機水泵調(diào)速節(jié)能運行的技術(shù)經(jīng)濟分析(5)
摘要:指出了發(fā)電廠風機水泵調(diào)速運行的必要性和巨大的節(jié)能潛力;討
2009-07-16 08:17:52649
大功率風機水泵調(diào)速節(jié)能運行的技術(shù)經(jīng)濟分析(4)
大功率風機水泵調(diào)速節(jié)能運行的技術(shù)經(jīng)濟分析(4)
摘要:指出了發(fā)電廠風機水泵調(diào)速運行的必要性和巨大的節(jié)能潛
2009-07-16 08:38:10827
大功率風機水泵調(diào)速節(jié)能運行的技術(shù)經(jīng)濟分析(2)
大功率風機水泵調(diào)速節(jié)能運行的技術(shù)經(jīng)濟分析(2)
摘要:指出了發(fā)電廠風機水泵調(diào)速運行的必要性和巨大的
2009-07-16 09:22:301145
變頻調(diào)速技術(shù)在風機、泵類節(jié)能分析中的應(yīng)用
變頻調(diào)速技術(shù)在風機、泵類節(jié)能分析中的應(yīng)用
在工業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品加工制造業(yè)中,風機、泵類設(shè)備應(yīng)用范圍廣泛;其電能消耗和諸如閥
2009-11-13 18:14:22463
大功率LED路燈技術(shù)指標
大功率LED路燈技術(shù)指標 目前,LED照明技術(shù)日趨成熟,大功率LED光源功效已經(jīng)達到80lm/W以上,這使得城市路燈照明節(jié)能改造成為可能。LED路燈,特別是大功率L
2009-11-19 11:27:33613
大功率LED簡述
大功率LED簡述 大功率LED是達到高光通量的最重要手段之一。用大功率LED照明有很多優(yōu)點,也有缺點。如何用好大功率LED是關(guān)鍵,同時,本文對于大功率LED
2009-11-23 09:22:021191
大功率照明級LED的封裝技術(shù)
大功率照明級LED的封裝技術(shù)
從實際應(yīng)用的角度來看,安裝使用簡單、體積相對較小的大功率LED器件在大部分的照明應(yīng)用中必將取代傳
2009-12-11 21:48:27625
大功率LED照明散熱的探討
大功率LED照明散熱的探討
隨著政府和民眾節(jié)能環(huán)保意識的提高,以及大功率LED技術(shù)的進步,大功率LED正越來越多地用在通用照明
2009-12-29 09:02:29557
大功率LED路燈應(yīng)用現(xiàn)狀分析
大功率LED路燈應(yīng)用現(xiàn)狀分析
近年來,國內(nèi)LED照明應(yīng)用發(fā)展迅速,很多廠家相繼推出了大功率LED路燈,并作為節(jié)能產(chǎn)品越來越多的應(yīng)用于道路照明中
2010-03-15 11:03:20991
常用高壓變頻器技術(shù)對比分析
眾所周知,大功率風機、水泵的變頻調(diào)速方案,可以收到顯著的節(jié)能效果,其直接經(jīng)濟效益很大,宏觀經(jīng)濟效益及社會效益則更大。可以預(yù)計,大功率交流電機變頻調(diào)速新技
2010-10-29 13:59:291967
風機水泵變頻調(diào)速節(jié)電原理
1 、風機水泵控制設(shè)備現(xiàn)狀
在各種工業(yè)用風機、水泵中,如鍋爐鼓、引風機、深井、離心泵等,大
2010-11-27 15:33:441726
能饋式大功率交流調(diào)速試驗系統(tǒng)設(shè)計
提出一種適用于大功率場合的 交流調(diào)速 試驗系統(tǒng), 介紹了系統(tǒng)的組成和功能, 并重點介紹能饋逆變部分的工作原理和實現(xiàn)方法。
2011-08-11 16:41:1524
大功率LED封裝技術(shù)詳解
文章主要是對大功率LED 芯片封裝技術(shù)進行介紹。包括了大功率LED 的封裝要求、封裝的關(guān)鍵技術(shù)、封裝的形式,大功率LED 封裝技術(shù)的工藝流程簡單介紹。
2013-06-07 14:20:343707
變頻調(diào)速技術(shù)的原理_應(yīng)用及節(jié)能分析
變頻調(diào)速技術(shù)的原理_應(yīng)用及節(jié)能分析,下來看看
2016-04-25 09:50:348
變頻調(diào)速的優(yōu)點及大功率高壓變頻器在主扇風機中的應(yīng)用
介紹了大功率高壓變 頻器 在主扇風 機 中應(yīng)用 的設(shè)計方 案 、調(diào) 速原理及 應(yīng)用情況 ,通過應(yīng) 用實現(xiàn) 了主扇風機 的變頻調(diào)速 ,達 到了提高風機啟動性能 與節(jié)約 電能 的 目的。 異步電動機
2017-11-13 14:25:205
風機最大功率跟蹤控制
為研究環(huán)境因素對風機最大功率點跟蹤( MPPT)的功率信號反饋算法(PSF)的影響,首先根據(jù)溫度和濕度與空氣密度的數(shù)學(xué)關(guān)系,分析溫度和濕度影響PSF算法的機理。然后提出考慮溫度和濕度的最優(yōu)功率曲線
2018-01-31 15:48:263
高壓變頻器與液力耦合器在提高對大功率電機調(diào)速節(jié)能方面的比較
在工業(yè)領(lǐng)域中,大功率電動機是整個工業(yè)系統(tǒng)心臟,其耗電量占全國發(fā)電總量的30%以上,是能源消耗份額最大的系統(tǒng)。大功率電機拖動的大中型風機、水泵的耗電量約占風機水泵耗電總量的50%以上。
2019-02-06 09:11:006197
淺析變頻器在風機水泵上的應(yīng)用
變頻器如今的應(yīng)用范圍很廣泛,已在石油、化工、輕工、造紙、橡膠、電力、冶金等眾多行業(yè)廣泛的應(yīng)用。變頻器的調(diào)速節(jié)能為企業(yè)生產(chǎn)提高了工藝水平、節(jié)能了資源。在節(jié)能和保護環(huán)境起到了重大作用,是企業(yè)技術(shù)改造更新產(chǎn)品發(fā)揮著重要作用。下面介紹一下變頻器在風機水泵上的應(yīng)用:
2019-01-24 14:14:493063
大功率LED燈的配光與散熱是怎樣的技術(shù)
大功率LED是近幾年來研究應(yīng)用的熱點之一,尤其是大功率LED芯片出現(xiàn)以后,大功率LED應(yīng)用于照明領(lǐng)域大有替代傳統(tǒng)照明的趨勢。
2020-04-02 09:04:212265
繞組式永磁調(diào)速系統(tǒng)在化學(xué)雜水泵改造中的運用
生產(chǎn)環(huán)節(jié)所采用的水泵往往需要配置調(diào)速裝置,利用調(diào)速系統(tǒng)控制其在流量調(diào)整時的無功功率損耗,使水泵能夠安全、高效、經(jīng)濟、節(jié)能運行。尤其是繞組式永磁調(diào)速系統(tǒng),可調(diào)速范圍廣、控制靈敏、啟動沖擊電流小,運行
2022-10-10 17:04:561067
高壓變頻器在大功率同步電動機上的應(yīng)用
高壓同步電動機以其功率因數(shù)高、運行轉(zhuǎn)速穩(wěn)定、低轉(zhuǎn)速設(shè)計簡單等優(yōu)點在高壓大功率電氣驅(qū)動領(lǐng)域有著大量的應(yīng)用,如大功率風機、水泵、油泵等。對于大功率低速負載,如磨機、往復(fù)式壓縮機等,使用多極同步電動機不僅可以提高系統(tǒng)功率因數(shù),更可以省去變速機構(gòu),如齒輪變速箱,降低系統(tǒng)故障率,簡化系統(tǒng)維護。
2023-02-15 17:12:581214
分析金屬基板在車燈大功率LED導(dǎo)熱原理研究進展
摘要:文章簡要介紹大功率LED導(dǎo)熱原理,著重分析金屬基板導(dǎo)熱的研究進展,綜述金屬基板導(dǎo)熱在大功率LED導(dǎo)熱領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀,展望大功率LED導(dǎo)熱的未來。關(guān)鍵詞:導(dǎo)熱;大功率LED;金屬基板1、前言
2023-04-12 14:31:47889
大功率充電堆技術(shù)
近期綠能慧充提到其產(chǎn)品優(yōu)勢為大功率充電堆的環(huán)形功率分配技術(shù),技術(shù)門檻較高。我們認為大功率充電堆是未來大型充電站的優(yōu)先選擇,也是行業(yè)的重要發(fā)展方向
2023-07-26 09:50:19499
大功率風機控制開關(guān)
基于導(dǎo)軌式磁保持繼電器開發(fā)大功率風機控制開關(guān),其特點:
1、導(dǎo)軌式磁保持繼電器可以采購
2、基于磁保持繼電器做私人定制PCBA
本文給出了開發(fā)這類產(chǎn)品的思路。
2023-05-14 11:55:07601
大功率風機控制開關(guān)(續(xù))
上篇《大功率風機控制開關(guān)》需要外部提供DC12V或24V電源,《續(xù)》篇進一步闡述直接使用AC220V,內(nèi)嵌ACDC電源的方案。實現(xiàn)這一方案需要采用:
1、無變壓器電源設(shè)計
2、采用高集成度的功能器件
3、PCB采用4層工藝。
2023-05-21 10:23:12491
三相大功率穩(wěn)壓器工作原理 三相大功率穩(wěn)壓器怎么使用
三相大功率穩(wěn)壓器工作原理 三相大功率穩(wěn)壓器怎么使用 三相大功率穩(wěn)壓器是一種用于穩(wěn)定三相交流電壓的裝置,主要用于工業(yè)、商業(yè)和住宅等領(lǐng)域,確保三相設(shè)備的正常運行。本文將詳細介紹三相大功率穩(wěn)壓器的工作原理
2023-11-20 14:19:09604
電機調(diào)速器能增大功率嗎?
電機調(diào)速器能增大功率嗎? 電機調(diào)速器是一種用于控制電機轉(zhuǎn)速的裝置,其主要作用是通過改變電機的輸入電壓、頻率或電流來調(diào)整電機的轉(zhuǎn)速。電機調(diào)速器的運行原理是通過改變電機的電壓或電流,達到控制電機輸出功率
2024-01-04 11:44:46379
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