[实用新型]一种用于高压大功率变频器全功率老化系统有效
申请号: | 201220572392.5 | 申请日: | 2012-11-02 |
公开(公告)号: | CN202856605U | 公开(公告)日: | 2013-04-03 |
发明(设计)人: | 万承宽;赖成毅;梁之龙;张黎;张川;唐斌;张峻 | 申请(专利权)人: | 东方日立(成都)电控设备有限公司 |
主分类号: | H02M1/00 | 分类号: | H02M1/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610031 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 高压 大功率 变频器 功率 老化 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种用于高压大功率变频器全功率老化系统,属于电力电子装置及其控制技术领域。
背景技术
能源瓶颈制约和生态环境的进一步恶化,使得节能减排技术的发展受到广泛关注。针对发电厂、钢厂以及冶炼等行业的风机泵类负载,高压大功率变频器是实现节能的主要手段。但是,随着高压大功率变频器向着更大功率方向的发展,现有技术的全功率老化实验条件已不能满足更大功率等级变频器的老化。现有技术的老化实验手段即传统的高压大功率变频器带工频电抗器的老化方式,但最大老化电流即为电抗器的额定电流,所以若生产大于厂内电抗器额定电流的高压大功率变频器,在出厂前就无法对高压大功率变频器实现全功率老化,这样就无法验证在额定电流下该高压大功率变频器的整机性能。其次,由于带电抗器老化方式中老化电流为无功电流,因此无法对高压大功率变频器整流桥进行老化。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种用于高压大功率变频器全功率老化系统,解决现有技术存在的缺憾。
本实用新型采用如下技术方案实现:
一种用于高压大功率变频器全功率老化系统,系统中的变频器和高压电源之间连接有三相电抗器,变频器与一个控制器相连,其特征在于,所述变频器与一个三相接触器并联,变频器的输入端和输出端分别连接有电压检测装置和电流检测装置。
进一步的,所述三相接触器通过空气开关对电源的通断进行控制。
本实用新型具备的有益技术效果是:可以解决目前无法大电流老化单元整流桥的局限,实现高压大功率变频器在老化过程中节约电能的目的,只需电网提供变频器的有功损耗即可,规避了部分由于无法老化额定电流的高压大功率变频器在现场出现故障的风险,如某些连接器件在流过大电流时发热严重等问题,无需增加硬件成本,在全功率老化过程中只需修改原有程序的相关功能号即可激活老化功能,无需单独下载程序,调试方便简单,易于本发明的推广。
附图说明
图1是本实用新型全功率老化系统的电路框图。
图2是高压大功率变频器老化控制流程框图。
图3a和图3b是变频器输入端电压电流波形及细节仿真图。
图4a和图4b是变频器输出端电压电流波形及细节仿真图。
图5a和图5b是利用全功率老化系统得到的并网处电压电流波形仿真图。
图6是全功率老化系统在旋转坐标系下的电流仿真图。
具体实施方式
通过下面对实施例的描述,将更加有助于公众理解本实用新型,但不能也不应当将申请人所给出的具体的实施例视为对本实用新型技术方案的限制,任何对部件或技术特征的定义进行改变和/或对整体结构作形式的而非实质的变换都应视为本实用新型的技术方案所限定的保护范围。
如图1所示本实用新型的实施例,变频器和电源之间连接有电抗器,一个控制器与变频器相连,用于对变频器发出驱动指令,变频器与一个接触器并联,变频器的输入端和输出端分别连接有电压检测装置和电流检测装置,接触器通过空气开关对电源的通断进行控制。变频器是一台被老化的高压大功率变频器,电抗器和接触器分别是三相电抗器和三相接触器,三相接触器的通断可由空气开关对低压220V单相电源的通断进行控制,电流检测装置和电压检测装置分别用于检测高压大功率变频器的输出端电流和输入端的电压并送入控制器。控制器用于发出高压大功率变频器的驱动指令,根据检测回来的高压大功率变频器的三相输入电压,运用锁相环技术从中提取电压相角,并将检测回来的高压大功率变频器的三相输出电流信号经过Clark变换和Park变换后,分解为有功电流反馈量和无功电流反馈量,并分别与有功指令电流Idref、无功指令电流Iqref进行比较,然后经过PI调节器生成给定指令,最后通过Clark反变换和Park反变换得到SPWM调制所需的三相电压幅值指令,并经过驱动系统驱动高压大功率变频器的功率单元。
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