高压变频器与工频电源之间软切换方式的研究.docx
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1、高压变频器与工频电源之间软切换方式的研究dujing导语:工频旁路运行是高压变频器的一种重要运行方式,高压变频器与工频电源之间切换不当会引起很大的电流冲击和严重的电磁干扰摘要:工频旁路运行是高压变频器的一种重要运行方式,高压变频器与工频电源之间切换不当会引起很大的电流冲击和严重的电磁干扰。提出了高压变频器与工频电源之间的软切换概念,阐述了软切换的原理及其实现方法,使用PSCAD/EMTDC电磁暂态仿真软件对几种切换方式的仿真结果说明,高压变频调速系统的软切换方式有效地防止了过大的冲击电流,保证了电动机转速的平稳过渡。关键词:高压变频器;工频电源;软切换;PSCAD/EMTDC高压变频器故障或者
2、维护时,需要将电机从高压变频电源切换到工频电源;多台电机共用1台高压变频器时,高压变频器要按一定顺序把电机逐一变频软启动,最后切换到工频运行。因此,工频旁路运行是高压变频器的一种重要运行方式。另外,高压变频器瞬时掉电再投人时需要高压变频器继续对电机供电;风机、水泵等从工频运行切换到高压变频调速运行等,都需要切换到高压变频器运行。高压变频器与工频电源之间切换不当会引起很大的电流冲击和严重的电磁干扰1。文献2将高压变频电源与工频电源之间的切换方式分为异步切换和同步切换。文献3介绍了消除切换冲击电流的几种方法:投人电网时鉴定电压相位、在电机定子接人三相灭磁电阻等。这些方法比拟费事,实时效果差,电机转
3、速下降很多,电机转差率成倍增大,导致电机切换瞬间的电流可以能成倍增大。众所周知,异步切换时引起的电流冲击最大,同步切换可以减少电流冲击,也存在一定的电流冲击。在高压变频器工频旁路切换时,不允许在实际系统内进展屡次切换来验证各种切换方式的效果。本文提出了高压变频器与工频电源之间的软切换概念,阐述了软切换的原理及其实现方法,使用PSCAD/EMTDC电磁暂态仿真软件对几种切换方式进展了仿真研究。仿真结果说明,高压变频调速系统的软切换方式有效地防止了过大的冲击电流,保证了电机转速的平稳过渡。1高压变频器的切换方式高压变频器的工频旁路运行如图1所示。高压变频器供电时,QSi,QS2,KM1和KM2闭合
4、;工频电网供电时QS3和KM3闭合。QS2和QS3,KM2和KM3在高压变频器运行时必须相互闭锁,保证工频电源与高压变频电源之间进展切换。QSl,QS2,QS3用来彻底切断系统的电源。align=center图1高压变频器的工频旁路运行Fig.1Bypassoperationofinvertersystem/align根据电机运行特性、工频旁路切换频度和对象系统的要求,高压变频器与工频电源之间常用的切换方式分为直接切换、异步切换、同步切换和软切换。a直接切换。指在保证高压变频器与电网电源相序一致的前提下,直接倒闸切换工频电源与高压变频电源,直接切换时不检测电压的幅值、频率和相位。这种方式要求系
5、统及保护可以容许切换时的波动和冲击,因此很少使用。b.异步切换。指检测电压的幅值和频率而不检测电压相位的切换。异步切换时最严重的情况出如今高压变频器输出电压与电网电压的相位差1800时,会造成很大的冲击电压和电流,冲击电流最大可达额定电流的30倍左右。这种方式要求系统可以容许切换时的冲击和转矩变化,一般只用于小功率低压变频系统。c.同步切换。指检测电压的幅值、频率和相位的切换川。采用同步切换技术可以使切换电流不超过电机额定电流的25倍,同步切换时,转速在工频电源投人前后变化极小。d.软切换。指在检测电压的幅值、频率和相位后,控制高压变频器输出同频、同相、幅值可控的电压,实现“无扰切换。软切换有
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