urvalskriterier och tillämpning av frekvensomvandlarreaktorer

Leverantören av frekvensomvandlarens stödutrustning påminner dig om att reaktorn som är installerad på frekvensomvandlarens utgångssida för att förbättra effektfaktorn och undertrycka harmoniska strömmar kan minska motorns buller och vibrationer. När anslutningen mellan frekvensomvandlaren och motorn är lång kan den undertrycka överspänningar i ledningarna.

Följande tillval kan läggas till på frekvensomvandlarens ingångssida:

1) InputReactor är en ingångsreaktor som kan undertrycka harmoniska strömmar, förbättra effektfaktorn och minska effekten av överspänningar och ström i ingångskretsen på frekvensomvandlaren, samt försvaga inverkan av obalans i matningsspänningen. Generellt sett måste en nätreaktor läggas till.

2) Ingångs-EMC-filtret används för att minska och undertrycka elektromagnetiska störningar som genereras av frekvensomformaren. Det finns två typer av EMC-filter, A-klassade och B-klassade filter. EMCA-nivåfilter används i den andra kategorin av industriella applikationer och uppfyller EN50011A-nivåstandarden. EMCB-nivåfilter används vanligtvis i den första kategorin av applikationer, nämligen civila och lätta industriella applikationer, och uppfyller EN50011B-nivåstandarden.

Det finns flera alternativ tillgängliga på frekvensomvandlarens utgångssida, inklusive:

1) Utgångsreaktor: När längden på kabelutgången från frekvensomvandlaren till motorn överstiger produktens angivna värde, bör en utgångsreaktor läggas till för att kompensera för laddnings- och urladdningseffekterna av kopplingskapacitansen under drift av motorns långa kabel, för att undvika överström i frekvensomvandlaren. Det finns två typer av utgångsreaktorer. En typ är järnkärnreaktorn, som används när frekvensomvandlarens bärfrekvens är mindre än 3 kHz. En annan typ av utgångsreaktor är av ferrittyp, som används när frekvensomvandlarens bärfrekvens är mindre än 6 kHz. Syftet med att lägga till en utgångsreaktor till frekvensomvandlarens utgångsterminal är att öka avståndet mellan frekvensomvandlaren och motorn. Utgångsreaktorn kan effektivt undertrycka den momentana höga spänningen som genereras av frekvensomvandlarens IGBT-brytare, vilket minskar de negativa effekterna av denna spänning på kabelisoleringen och motorn. Samtidigt, för att öka avståndet mellan frekvensomvandlaren och motorn, kan kabeln förtjockas på lämpligt sätt för att öka kabelns isoleringsstyrka, och oskärmade kablar bör väljas så mycket som möjligt.

2) Utgångsdv/dt-filter matar ut dv/dt-reaktorer. Syftet med att mata ut dv/dt-reaktorer är att begränsa ökningshastigheten för frekvensomformarens utspänning för att säkerställa motorns normala isolering.

3) Sinusfilter är sinusvågsfilter som approximerar frekvensomvandlarens utspänning och ström till sinusvågor, vilket minskar motorns övertonsförändringskoefficient och motorns isolationstryck.

Onormal hantering av seriereaktorer

Seriereaktorer i kondensatorer använder generellt parallella inkapslade strukturer av epoxiglasfiber. Beroende på installationsplatsens egenskaper används trefas vertikal stapling, trefas horisontell "△" och trefas horisontell "-" fördelning.

Flera incidenter med seriereaktordrift har inträffat i transformatorstationer i den södra regionen, där det yttre isoleringsskiktet har spruckit, och i allvarliga fall har det påverkat säker drift. Under organisationen av vindregleringen genomförde tillverkaren och driftsavdelningen en detaljerad analys. Under organisationen av nätverksdispatchingen genomförde tillverkaren och driftsavdelningen en detaljerad analys. Genom att jämföra olika driftsförhållanden och klimatorsaker fann man att eftersom kondensatorbatteriet arbetade med nominell belastning var driftsströmmen stor, och lastströmmen vid normal drift var upp till 1000 A. Under inverkan av en sådan stor ström steg seriereaktorns driftstemperatur till nästan 100 ℃. Om det var regnstorm när det lämnade driften sjönk reaktorns yttemperatur snabbt, och förändringen i termisk expansion och kallkontraktion på kort tid var den främsta orsaken till ytsprickbildning i seriereaktorn. Därför kräver nätverksfelsökning, i arbetskraven, personal på plats för att minimera förändringar i kondensatorernas driftsläge under plötsliga väderförändringar.

Det har förekommit incidenter där seriereaktorer har överhettats och fattat eld i systemet. Orsaksanalysen visar att kondensatorbatteriet arbetar med en hög lastström, och när kontakten mellan ledarskarvarna inte är tät och kontaktmotståndet är för högt, inträffar överhettning. När fibermaterialets antändningspunkt överskrids sker förbränning.

Den ihåliga strukturen i mitten av seriereaktorn gör det till en idealisk viloplats för olika fåglar att bygga bon på. Om en stor mängd hö och trädgrenar inte tas bort i tid kan det orsaka brand eller jordningskortslutning i reaktorn.