高压变频器无需输入变压器是变频技术的宏大进步.docx
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1、高压变频器无需输入变压器是变频技术的宏大进步由于受招投标要求及技术进步的影响,很多单位在购置及招标高压变频器时,都明确提出了要购置高-高型直接高压变频器。于是无论是否是真正的高-高型直接高压变频器厂家,都标榜自己的产品是高-高型直接高压变频器。由于用户大多数都不是变频器行业的专业人士,很容易被蒙蔽。高-低-高型变频器是通过变压器将高压电降下来,变频后再通过电路组合将电压升上去的装置。而真正意义上的高-高型直接高压变频器是指主电路中无任何高压变压器,直接将高压输入、整流、逆变的装置。高高变频器与高-低-高变频器是两种完全不同的技术方案,代表着技术程度的宏大差距。由于高速功率开关器件如igbt等串
2、联属变频器及电力电子行业中公认的世界性难题,很难解决,于是人们不得不采用高-低-高方式用低压变频器来解决高压问题,但也带来了变压器等很多问题。而真正的直接高压变频器正是解决了高速功率器件如igbt的串联,才诞生出来的。在高-低-高、高-中-高压变频器中采用高压变压器所带来的缺点是显而易见的。在带有隔离变压器的高压变频器设备,存在着以下4方面的问题:1能耗高,效率低,体积大,笨重;2功率因数低,谐波污染大;3启动冲击大;4隔离效果差。本文将重点讨论带有高压变压器的高压变频器设备的缺陷问题,以期得到大众的重视。2、采用了高压变压器的高压变频器存在的缺点分析2.1能耗高,效率低,体积大,笨重高-低-
3、高型高压变频器是利用低压单相变频器串联,各功率单元由一个多绕组的移相隔离变压器供电。在带有隔离变压器设备的高压变频器设备中,变压器是电路构造中的一个重要部件。移相变压器中,6kv时需要57个绕组310kv时需8个绕组3。为改善输入电流谐波,均在变压器输出端采用内部三角形,外部星形的延边三角形接法,见图1。由于移相的要求,每个绕组三角形和星形的联接比例均不一样,但由于工艺的原因,内三角形绕组的矢量和不可能为零,这就造成了内三角形的环流,而这种环流只产生损耗,并不作功。当与工作电流叠加时,其绕组损耗p=i2r。由此可见其损耗是非常可观的。常规变压器的效率可做到9899%,而这种变压器的效率只能做到
4、9496%额定负载。当负载减少时,由于变压器的固有损耗,使带变压器的高压变频器系统效率下降至6070%,如图2所示。/align图1延边三角形接法图2带变压器的高压变频器与不带变压器的高压变频器效率比拟而使用变频器,主要就是为了节能,其负载率经常处于5090%之间,而这正是带变压器的变频器的低效段。此外,这种变压器接点多,一个延边三角形绕组有12个端子相连,对20绕组的变压器就有243个端子相连,同样由于延边三角形绕组是由两段电压叠加而成,而两段电压的算术和大于矢量和,这也导致其损耗增大,同时由于这么多端子,需用电缆跨相连接也必然增大了内阻,增大了损耗。同时带来了故障率的增加。至于其体积大,笨
5、重,那么是其不可防止的天生缺陷。本公司1998年度就开发出了这种带变压器的高压变频器,但是我们也许是完美主义者吧,我们不愿把我们认为有很多缺陷的产品推荐给用户,才下决心一定要攻下这一世界难题。2.2功率因数低,谐波污染大1功率因数严重偏低由于移相变压器绕组多,而各绕组之间又要高等级的绝缘,这必然造成其漏感大大高于普通变压器带来的直接后果,显而易见的造成功率因数严重偏低。人们在讨论多重化时,都是讨论的额定工况时的电流波形怎样好,但用户大多数均未运行在额定工况,这时的输入电流谐波同样不可无视,电流波形如图3所示。图3额定负载与非额定负载时的电流波形图2变压器的谐波电力变压器的铁心具有非线性磁化特性
6、,其磁滞回线即b-h曲线如图4a所示。当对空载变压器施加正弦波电压u时,假设忽略励磁电流,那么变压器铁心的磁通密度b随时间变化的曲线也是正弦波,这是因为之故。此时的励磁电流即空载电流io,那么为非正弦波形,这是因为,而h=b/,磁导系数随b增大而减小。图4b中实线表示io-t的理论波形,单相变压器的空载电流即如此。这样的电流有很大的谐波含有率,其中以i3/i1为最大,约为50%;其次是i5/i1,约在30%。这是因为变压器的额定b值一般设计在接近b-h曲线的拐点。图4变压器的b-h曲线和u、b、i0的波形据文献介绍,在一般情况下,变压器励磁电流中的高次谐波电流含有率在以下范围内:磁心用冷轧硅钢
7、片时,i3/i1为40%50%;i5/i1为10%25%;i7/i1为5%10%;i9/i1为3%6%;i11/i1为1%3%。对于没有零序磁路或者和零序电流通路的三相变压器,和有三角形绕组作为零序电流通路,但只计电源馈供的电流而不包括三角形绕组中的电流时,i3/i1之值显著小于上述数值。而i7/i1和更高次谐波含有率,那么给出范围值的下限偏大。三相心式变压器的铁心没有零序磁路,但是变压器的三个心柱的磁路长度不等,边上两相的磁路还要包括上、下铁轭的长度,因此边相磁路长度约为中间相的2倍左右。这个三相磁路不对称的状况,导致产生正序和负序分量的3次谐波磁通和相应的正、负序3次谐波感应电动势,引起变
8、压器励磁电流中含有正、负序3次谐波电流。所以当对空载三相变压器加电压鼓励时,励磁电流中仍含有3次谐波电流,当含有延边三角接线时,3次谐波电流只略有减少。单台变压器产生的谐波电流一般不超过规定允许值。但电网中变压器的总容量可能为发电机总容量的4倍以上。它们的谐波电流总值非常大,如可达全部发电机额定电流总和的1%2%。当变压器绕组接法和各绕组和电网各相的连接统一规定时,否那么假设各台变压器励磁电流中的同一次谐波电流大致相互叠加,进而成为电网背景谐波的重要;。变压器的励磁电流及其所含谐波电流都是随着电压和磁饱和的升高而增大的。由于当代制造的变压器都设计在额定电压时的磁密已接近磁化曲线的拐点,所以当电
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