中高压变频器冷却方案比较和选型分析.docx
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1、中高压变频器冷却方案比较和选型分析王永鑫【摘 要】随着电力电子器件的进展,性能优异的中高压变频器在各行各业中得到越来越广泛的应用,能否处理好变频器的散热问题是其长期稳定运行的关键。分析了中高压变频器热量产生来源,并从技术可行性、牢靠性、经济性等角度对不同冷却方案的特点进展比较,并结合实际的工程案例,给出合理的变频器冷却方案选型建议,可作为工程电气设计时中高压变频器冷却方案选型参考。%With the development of power electronic device, the medium-high voltage frequency converter with excellent
2、 performance is widely applied in many kinds of industries. To deal with the heat dissipation problems well or not is the key to its long-term stable operation. The sources of heat generated in the medium-high voltage frequency converter are analyzed, and the characteristics of different cooling sch
3、emes are compared from the aspects of technical feasibility, reliability and economy etc. Combined with the actual projects, the reasonable suggestions of medium-high voltage frequency converter cooling scheme selection is put forward. It can be used in the electrical engineering design when choosin
4、g from different cooling schemes of medium-high voltage frequency converter.【期刊名称】电气传动自动化【年(卷),期】2023(000)003【总页数】5 页(P47-51)【关键词】中高压变频器;冷却方案;比较分析;选型建议【作 者】王永鑫【作者单位】上海市政工程设计争论总院 集团 ,上海 202392【正文语种】中 文【中图分类】TM433随着中高压变频器使用率的增加,变频器如何长期稳定运行也成为客户格外重视的 问题,而变频器的散热问题对整个变频器系统的长期稳定运行起着格外关键的作用。由于高压变频调速系统虽然是一种
5、格外高效的调速装置,但是在运行中,照旧有 2%4%左右的损耗,该损耗都变成热量,最终耗散在大气中。这些热量必需从装置中排解才能保证其温升不至于过高而影响正常运行。因此,中高压变频器的通风系统需针对不同的现场应用环境进展配套设计。如何把这些热量顺当地从变频器中带出来,是变频器设计中一个格外重要的问题1。中高压变频器发热一般由以下三局部组成2。一是变压器和电抗器,变压器和电抗器由于主回路的大电流必定产生铜耗和铁耗, 而该局部损耗 8090%通过发热释放。这局部发热量大约为电动机功率的 05 15%,承受电抗器发热量大约为 05%,承受变压器发热量大约为 15%。二是变频器的功率器件损耗,IGBT、
6、SGCT、IGCT 等功率器件由于高频开关切换和导通压降等产生开关损耗和低通损耗。这些损耗大约为电动机功率的 2%。三是变频器把握局部损耗,包括把握电源、把握板件,驱动功率器件的驱动电源及其他冷却风扇或者冷却水泵。这局部产生的热量相比较前两项可以无视不计。中高压变频器冷却系统方案选择的好坏直接影响后期变频器运行质量,因此选择适宜的冷却方式成为前期设计工作的一个重点。目前主流的中高压变频器内部冷却方式主要为风冷和水冷。风冷是通过风机的冷风流过散热片的方法将功率开关元件上热量带走进展冷却。风冷没有其他的附加设备,只有风机。依据对热风处理上的不同,风冷又可分为强迫风冷、空调密闭冷却和空水冷却三种方式
7、。下面对几种冷却方式进展分析比较3、4。3.1 强迫风冷强迫风冷冷却方式构造简洁,施工便利,便于修理,缺点是噪声大,冷却效率低, 维护量大,必需在把握室中配置足够大的通风设备来将热风排至把握室之外。强迫风冷适用于设备功率较小的场合,而且其运行稳定性依靠于当地环境,对空气干净程度要求高。强迫风冷冷却方式依据变频器有无独立的散热风道可细分为风道循环散热、空气循环散热两种。3.1.1 风道循环散热变频器出风口安装风道,将出口热空气引到变频器室外。此方式的优点是设备投资少,只需要安装变频器出风口风道及进风口过滤网,维护简洁。缺点是使用环境受限,进风口过滤网需要常常维护。如图 1 所示为风道循环散热示意
8、图。3.1.2 空气循环散热变频器冷却系统不做任何改动,用排风机增大变频器室的空气流淌速率,热空气快速排出。此方式的优点是不改动变频器冷却系统,只需用风机把握室内温度。缺点与风道循环散热一样。空气循环散热所需流量只需保证室内温度低于 40,所需的空气流量相比于风道循环散热要低,空气过滤更简洁,但要避开热空气局部聚拢。3.2 空调密闭冷却空调密闭冷却方式主要是为中高压变频器供给一个固定的具有隔热保温效果的房间, 依据中高压变频器的发热量和房间面积大小计算出空调的制冷量,从而配备确定的 空调,其示意图如图 2 所示。承受室内密闭冷却方式,施工简洁,维护量低。由于变频器排出的热风并没有全部被空调用于
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- 关 键 词:
- 高压 变频器 冷却 方案 比较 选型 分析
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