V systému vysokonapěťové frekvenční konverze si uvědomujeme, že signál ve skříni řídicí jednotky je převážně slaboproudý, ale pracovní prostředí celého systému je relativně špatné, přenosová vzdálenost je nejistá (daleko) a existují různé vysokonapěťové elektrické signály. Pokud je pro přenos použit čistý měděný drát, bude čelit různému rušení, zvýšení napětí, snížení napětí, velkým ztrátám, snadné korozi a dalším problémům, což má za následek nízkou spolehlivost, nízkou praktičnost a plýtvání zdroji. Využití průmyslového optického vlákna může výše uvedené problémy velmi dobře vyřešit, takže komunikace pomocí optických vláken se v budoucnu nevyhnutelně stane hlavním způsobem komunikace.
Se zlepšením úrovně inteligence terminálu je použití vysokonapěťového frekvenčního měniče pro řízení rychlosti zatížení čerpadla přínosem nejen pro zlepšení procesu a zlepšení kvality produktu, ale také požadavek na úsporu energie a ekonomický provoz vybavení a nevyhnutelný trend udržitelného rozvoje. Regulace rychlosti zatížení čerpadla má mnoho výhod. Z příkladů aplikací většina z nich dosáhla dobrých výsledků (některé úspory energie až 30 %-40%), výrazně snížily náklady na výrobu vody ve vodárně, zlepšily stupeň automatizace a přispěly k snížení tlaku čerpadel a potrubních sítí, snížení netěsností a prasknutí potrubí a prodloužení životnosti zařízení.
U vysokonapěťových střídačů, aby se vyřešila silná a slabá elektrická izolace mezi hlavním řídicím systémem a napájecí jednotkou ve svorkovnici víceúrovňového vysokonapěťového měniče řady jednotek a elektromagnetické rušení mezi napájecími jednotkami , je navrženo použít metodu připojení optických vláken k realizaci dálkového přenosu signálu PWM pohonu.
Zatížení čerpadel široce využívaná v průmyslových odvětvích, jako je hutnictví, chemický průmysl, elektrická energie, obecní vodovod a těžba, představují asi 40 % spotřeby energie celého elektrického zařízení a účet za elektřinu dokonce tvoří 50 % nákladů na výrobu vody. ve vodní rostlině. Je tomu tak proto, že: na jedné straně je při návrhu zařízení obvykle vyhrazena určitá rezerva; na druhé straně v důsledku změn pracovních podmínek musí čerpací stroj vydávat různé průtoky.
Youle věří, že svorkovnice víceúrovňového napěťového střídače PWM řady jednotek používá řadu nízkonapěťových PWM s proměnlivou frekvencí v sérii k dosažení přímého vysokonapěťového výstupu. Střídač má malé harmonické znečištění rozvodné sítě, harmonický vstupní proud je velmi nízký a vstupní účiník je vysoký, takže není potřeba používat vstupní harmonické filtry a zařízení pro kompenzaci účiníku. Vezmeme-li jako příklad úroveň výstupního napětí 6 kV, síťové napětí je snižováno multiplexním oddělovacím transformátorem na sekundární straně a poté napájí napájecí jednotku. Napájecí jednotka je třífázová vstupní a jednofázová výstupní struktura AC-DC-AC PWM měniče. Výstupní konce sousedních napájecích jednotek jsou zapojeny do série, aby vytvořily strukturu spojenou do Y, realizující vysokonapěťový přímý výstup s proměnnou konverzí napětí a frekvence pro napájení vysokonapěťových motorů.
Důležitá role v aplikacích vysokonapěťových měničů: Svorkovnice
Sep 01, 2024
Dvojice: Účel Svorkovnic
Odeslat dotaz
