OptimizedATV1100中圧变频器介绍for客户技术培训.ppt
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1、施耐德ATV1100中压变频器,旨在节能的清洁&紧凑的中压变频器 功率从0.3MW8.3MW,ATV1100中压变频器产品介绍目录,ATV1100概览中压变频背景知识介绍ATV1100产品介绍应用及成功案例,ATV1100中压变频器产品介绍目录,ATV1100概览中压变频背景知识介绍ATV1100产品介绍应用及成功案例,ATV 1100 产品概览,电压范围:3.3/6/6.6 kV/10kV功率范围:3.3kV:315kW4200kW6.6kV:370kW8300kW10kV:500kW4300kW控制方式:V/F或无传感器矢量控制适用负载类型:平方转矩(风机、泵类)过载倍数:110至150冷
2、却方式:空气冷却变频器和输入移相变压器集成一体 完美的谐波抑制方案(36 脉整流),6kV 2700kVA外观,ATV 1100 产品概览,适用于新电机和现有电机功率元器件:IGBT可选择通讯协议:Profibus-DP,Modbus高可靠性:MTBF 100,000 h 高效 97%(变频&输入移相变压器)如果只考虑变频器:效率为98平滑的输入特性THDi 0.96对电机和电机轴无应力压迫THDi 500 m,仅考虑线路损耗,输入电压(Green)和输入电流(Orange)波形,输出电压(Green)and 输出电流波形(Orange)在电机侧,ATV1100中压变频器产品介绍目录,ATV1
3、100概览中压变频背景知识介绍ATV1100产品介绍应用及成功案例,中压变频历史追溯,从1853年2000年,从2000年2005年,从2006年今,从2000年 今,中压变频器背景知识功率元件种类,中压变频器即将成为大功率负载驱动的主流电力电子技术的飞跃发展促进了中压变频技术的成熟性,快速晶闸管,可关断晶闸管,双极性晶体管,(耐压、载流性能提高;均压均流技术成熟),8KV/6KA 400HZ,6KV/6KA 1KHZ,3.3KV/1KA 20KHZ,集成门极换向晶闸管,对称门极换向晶闸管,4.5KV/3KA 4KHZ,6.5KV/3KA 4KHZ,中压变频器背景知识功率元件对比,IGBT功率
4、元件优点:开关频率高 触发电路简单 触发功耗低IGCT/SGCT功率元件优点:耐压等级高 载流量大,缺点:耐压等级低 载流量低缺点:开关频率低 触发电路复杂 触发功耗高,IGBT(300A/1700V),IGCT/SGCT,一个IGCT/SGCT内部是由上百个小的IGCT/SGCT元件组成,结构复杂,中压变频器背景知识功率元件对比,8个IGBT驱动电路-48个部件,驱动8个IGBT,中压变频器背景知识功率元件对比,单个小IGCT驱动电路-222个部件,单个小SGCT驱动电路-308个部件,中压变频器背景知识功率元件对比,单个小IGCT驱动电路-222个部件,单个小SGCT驱动电路-308个部件
5、,中压变频器背景知识中压变频器拓扑结构,交交变频器SCR可控硅直接变流器交直交变频器GTO/SGCT电流源型逆变器NPC:中心点箝位式(三相三电平)电压源型IGCT逆变器单元串联多电平移相式PWM电压源IGBT型逆变器功率单元单相2电平技术功率单元单相3电平技术-施耐德ATV1100,中压变频器拓扑结构晶闸管交-交变频,快速晶闸管 8KV/6KA开关频率400HZ 水平较低当采用6脉波三相桥式电路时输出上限频率为电网频率的1/3,(15-20HZ).,中压变频器拓扑结构交-直-交变频,缺点:输入侧最多为18脉波整流对电网溃入的高次谐波抑制不够完美 输出2电平模式,电压电流波形较差 直流环节可反
6、向充电 du/dt较高,易击穿SGCT,GTO/SGCT 6KV 电流源型逆变器,中压变频器拓扑结构交-直-交变频,GTO/SGCT 电流源型逆变器输出波形,Current,Voltage,中压变频器拓扑结构交-直-交变频,缺点:输入侧最多为18脉波整流对电网溃入的高次谐波抑制不够完美 输出3电平模式,电压电流波形较差,需采用低通滤波器弥补 功率元件IGCT触发功耗较高,瞬间us可达上千安培 不能直接输出6KV或10KV电压,需采用输出升压变压器,NPC中性点钳位式逆变器(三相三电平),中压变频器拓扑结构交-直-交变频,NPC逆变器(三相三电平)输出波形,中压变频器拓扑结构交-直-交变频,缺点
7、:输入侧最多为30脉波整流对电网 溃入的高次谐波抑制不够完美输出11电平,单元输出2电平 总体单元数量较多,6KV需15个10KV需24个,可靠性差,单元串联单相2电平逆变器(6KV),中压变频器拓扑结构交-直-交变频,单元串联单相2电平逆变器输出波形,中压变频器拓扑结构交-直-交变频,优点:输入侧为36脉波整流可以自动抵消35次以下谐波,对电网污染最小输出17电平,单元输出3电平,总体单元数量最少,6KV需12个,10KV需15个,输出21电平,可靠性强布局紧凑,占地面积最小,1000KW以下含变压器全宽2900mm,单元串联单相3电平逆变器施耐德ATV1100 6KV,中压变频器拓扑结构交
8、-直-交变频,单元串联单相3电平逆变器施耐德ATV1100 输出波形,输出3相电压波形实际拍摄,输出3相电流波形实际拍摄,中压变频器背景知识系统方案,增设动力变压器与低压配电间会给土建施工带来不变同时增加成本 由于动力回路上的设备较多使得故障节点增加给维护带来极大不便 增加电缆成本同时线路较高的电流导致能耗的增加,动力变压器22/10,6KV,中压开关柜,功率补偿柜,动力变压器10,6/0.6KV,690V低压变频器,690V低压电机,低压配电柜,直接10KV输入输出与690V方案比较,动力变压器22/10KV,中压开关柜,10KV中压电机,输出6KV中压变频器,变频器内部移相变压器为非标产品
9、导致效率降低需改变电机绕组接法带工频旁路时需增设绕组切换柜改造复杂化 10KV电机标准产品为星型接法若具备角型接法需提前声明增加电缆成本同时线路较高的电流导致能耗的增加,中压变频器背景知识系统方案,直接10KV输入输出与10进6出方案比较,动力变压器22/10KV,中压开关柜,10KV中压电机,10KV中压变频器,输入移相变压器整体供货,经过工厂的出厂整体负载测试,可靠性高输入输出环节少,出错概率低无需对电机和电缆及相应设备进行任何更改节省改造时间,中压变频器背景知识系统方案,施耐德直接输入输出10KV方案,中压变频器背景知识系统方案,能量损失对比经验数据:一般线路的发热量为1的能量损失,以1
10、000KW为例,一度电费取0.6元直接10KV进线/10KV出线变频器的线路损失:1000110KW 1小时损失电费:100.66 RMB 1年8000小时损失电费:6800048,000 RMB直接10KV进线/6KV出线变频器的线路损失:电机绕组角接线电流是相电流的 倍 1小时损失电费:310KW0.618RMB 1年8000小时损失电费:188000144,000 RMB一年为单位10进6出单相比10进10出多花费电费96,000 RMB 三相多花费电费96,0003288,000 RMB施耐德ATV1100中压IGBT变频器降低投资成本节能增效投资回报,中压变频器的性能指标,输入谐波的
11、概念谐波就是无用和有害的电压和电流,一般频率变化并且和基波叠加在一起波产生于非线性负载,使得电流和电压不成比例 中压变频器输入整流环节都为 非线性的,会对电网产生谐波,其输入谐波的幅值与变频器整流环节的脉冲数(或多重化的次数)密切相关输入谐波的标准IEEE519-1992国际标准GB/T14549-93国家标准,中压变频器的性能指标,输入谐波的标准GB/T14549-93国家标准对电压而言,就6KV和10KV电网要求电压总谐波不超过4%对电流而言,将各次谐波换算成百分比,也为4%左右。IEEE519-1992国际标准ATV1100 6KV/10KV 高次谐波含有率,减少输入谐波的有效措施是将输
12、入变压器进行多重化设计形成多脉冲整流从理论上可以推导出下列结论:12脉冲整流:11次以下谐波自动抵消18脉冲整流:17次以下谐波自动抵消24脉冲整流:23次以下谐波自动抵消 30脉冲整流:29次以下谐波自动抵消36脉冲整流:35次以下谐波自动抵消绿色环保ATV1100中压变频器采取多重化有效消除输入谐波。ATV1100中压变频器的输入移相变压器的二次绕组,采用延变三角形联结绕组相位互差10度电角度,形成36脉波的二极管整流电路结构。,ATV1100消除输入谐波的有效方法,对功率单元的整流电路加以创新设计采用12脉波整流模式,ATV1100消除输入谐波的有效方法,12脉波整流使功率单元内部直流环
13、节的电压电流更加平直,一个功率单元,ATV1100变压器二次绕组布置,ATV1100消除输入谐波的有效方法,3.3KV 变频器1个输入12个输出36脉波2个组别6/6.6KV变频器1个输入24个输出36脉波4个组别10KV变频器1个输入30个输出36脉波5个组别,中压变频器背景知识矢量控制技术,矢量控制,在国外多称为磁场定向控制(FieldOrientationControl),其核心思想是以电机磁场为坐标轴基准方向,通过坐标变换的方法,实现对电机转矩和磁通的解耦控制。,提高电机的机械特性;提高了低频时的转速精度;提高动态转矩响应速度;,矢量控制技术的广泛应用,ATV1100中压变频器产品介绍
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