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相似文献
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1.
变频器再生能量的利用   总被引:3,自引:0,他引:3  
当变频器所驱动的电机处再生制动时,所产生的电能却被白白消耗在泄放电阻上,显然是一种浪费。本文出了几种再生能量的利用方法。  相似文献   

2.
多电机拖动变频调速系统再生能量调度控制   总被引:3,自引:3,他引:0  
针对多电机拖动的变频调速传动系统中如何处理所产生的再生能量问题,提出了变频器整流输出采用共用直流母线方式,并根据变频器工作状态由可编程序控制器(PLC)采用静态调度先入先出法实现系统实时多任务调度,使电机协调工作,发电状态电机回馈的再生能量由工作在电动状态的电动机消耗掉的新措施,这样既节省了能源又减少了能量吸收装置,产生了良好的经济效益。  相似文献   

3.
变频器控制电机一般都是一台变频器单独控制一台电机,如果是几十台或上百台电机,则需配几十台或上百台变频器,那么投资就比较大。而且当某一个变频器出现故障时,其对应的电机也不能动作,所以可靠性不高。针对这种情况,对于短时工作制的变频控制电机场合(以自动舞台场合必用的舞台吊杆为例),改变原有的一对一控制方式,设计了一个电气切换矩阵系统。此系统根据实际工作电机动作最大数来确定变频器的个数,很大程度上降低了成本,而且由于每一台变频器可以控制每一台电机,控制的安全系数也大为提高。  相似文献   

4.
介绍了变频器的组成及变频器功率单元直流母线过压故障检测原理,针对内蒙古京泰发电有限责任公司1号机组1号主变一次风机变频器功率单元报母线过压故障信号实例分析该故障原因:由于电厂附近运煤机车运行时产生谐波污染,电网出现三相不平衡,变频器每相串联单元最终输出的电能对应出现不平衡现象。带电机后,因为定子磁场的不平衡,电机的三相定子绕组能量不均衡,导致变频器三相输出出现能量不均衡现象,而每个功率单元的内阻并不完全一致,内阻较低的功率单元出现能量倒灌情况,功率单元直流母线充电引发直流母线过压故障报警。将启备变改为工作变带变频器后,电源电压稳定,未再发生类似故障。  相似文献   

5.
在级联多电平变频器中,将部分功率单元的二极管整流器替换为PWM整流器,能够以较低的硬件成本实现能量双向流动。通过分析感应电机及其负载产生再生能量的特征,以及整流器混合式级联多电平变频器的回馈容量与PWM整流器配置参数的数学模型,建立感应电机再生能量与PWM整流器配置的映射关系。基于此提出整流器混合式级联多电平变频器的功率单元配置设计方法。仿真和实验结果验证设计方法的有效性。  相似文献   

6.
介绍了双PWM变频器在负载测试台中的应用,变频器调速系统通过负载系统的变频器有源逆变方式把电动机制动时产生的再生能量回馈电网,而回馈的电能又可以运用到驱动侧系统中,减少了测试台总体对电网电能的需求,具有高效节能的优点,另一方面也可以实现电动机的精密制动,提高电动机的动态性能.  相似文献   

7.
《电器工业》2012,(10):32-32
日前,森兰低压超大功率四项限变频器荣获"2012年十大变频器创新产品"称号。森兰SB70系列四象限矢量控制变频器可以用于位能负载或者急减速的大惯性负载,将制动过程中产生的再生能量回馈到电网,实现能量的双向流动。变频器不用安装能耗制动单元和制动电阻,再生能量不再以热能的形式消耗,带来了更大的节能  相似文献   

8.
针对大容量电解电容导致变频器体积大、成本高、故障多的缺点,提出一种开关控制小电容变频器实现方案。首先给出小电容变频器电路结构,小电容变频器直流母线并联一个绝缘栅双极型晶体管控制的小电容串联支路。然后分析变频器在不同开关状态下感应电机能量回馈特性,以及感应电机稳态运行时的回馈能量方程。接着总结电容参数计算及小电容变频器控制方法。最后建立仿真和实验系统验证上述结论。研究结果表明,变频器在短路零电压矢量作用下无能量回馈,感应电机磁场储能以电机损耗形式释放,转子转速快速下降;变频器在开路零电压矢量作用下,受直流母线电压抑制,感应电机回馈能量较小,转子转速下降较慢;在变频器直流母线电压允许波动100V情况下,所需电容容量小于传统变频器的1/10。实验结果验证了上述结论。  相似文献   

9.
针对混合动力车用感应电机传统测试系统耗能大的特点,提出一种通过直流母线连接双变频器的节能型能量回馈式感应电机对拖实验系统,介绍了系统的构成,并从能耗比、功率因数及附加装置容量三方面对系统进行了分析与评价,最后通过试验证明了该试验系统的节能性和有效性.  相似文献   

10.
吸收利用制动状态电机回馈再生电能已成为电机系统节能的重要途径.采用超级电容储能的节能系统,能够通过回收电机制动时的再生能量实现系统节能.本文通过分析超级电容储能节能系统结构,得出储能系统等效电路;在此基础上建立了用于储能节能系统的双向DC-DC变换器切换系统模型,构造系统的Lyapunov函数,并以此推导出系统切换控制律.在储能和放电两种工况下的仿真结果表明,系统能够完全吸收并利用电机回馈再生电能,保持直流母线电压稳定,实现系统节能.  相似文献   

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