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变频器的控制原理与应用论文

变频器的控制原理与应用论文

变频器的控制原理与应用论文1. 引言变频器,又称为变频调速器,是一种能够通过改变电机供电的频率和电压来实现电机转速调节的设备。

它在工业生产中广泛应用,可以提高电机的能效、实现节能减排,并且在驱动系统的控制中具有重要的作用。

本文将介绍变频器的控制原理和应用,探讨其在工业领域中的重要性和优势。

2. 变频器的基本原理变频器的基本原理是通过将输入的交流电转换为直流电,再通过逆变器将直流电转换为带有不同频率和电压的交流电。

变频器由整流器、逆变器和控制单元三大部分组成,其中控制单元是通过控制逆变器的输出来实现对电机转速的调节。

3. 变频器的工作方式变频器的工作方式主要分为开环控制和闭环控制两种方式。

开环控制是根据设定的频率和电压信号直接控制逆变器的输出;闭环控制则是通过对电机转速进行反馈,使控制系统能够自动调节输出频率和电压,实现更精确的转速控制。

4. 变频器的应用领域4.1 工业生产 - 变频器广泛应用于风机、水泵、压缩机等设备中,可以根据实际使用需求来调节电机的转速,实现能效优化和节能减排。

- 变频器在生产线上的应用可以实现对机器设备的精确控制,提高生产效率和产品质量。

4.2 交通运输 - 变频器在交通运输中的应用具有重要意义。

例如,在高铁、地铁等交通设施中,变频器可以控制电动马达的转速,实现列车的精确控制和运行安全。

4.3 HVAC系统 - 变频器在暖通、通风和空调系统中的应用可以根据实际需求调节风机的转速,实现室内环境的舒适和节能。

4.4 新能源应用 - 变频器在新能源领域的应用日益增多,例如,在太阳能发电系统中,变频器可以将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,供给电网或电动车使用。

5. 变频器的控制策略5.1 PWM控制 - PWM(脉宽调制)是一种常用的变频器控制策略,通过调节逆变器输出电压的脉冲宽度比来实现对电机转速的控制。

5.2 V/F控制 - V/F(电压/频率)控制是一种基本的变频器控制策略,通过调节输出电压和频率的比值来实现对电机转速的控制。

毕业设计(论文)-变频器调速系统的研究与应用

毕业设计(论文)-变频器调速系统的研究与应用

邵阳学院毕业设计(论文)课题名称变频器调速系统的研究与应用学生姓名学号 2 6 院(系)、专业机械与能源工程学院机电一体化指导老师2006年6月5日邵阳学院毕业设计(论文)任务书注:1、此表由指导教师填写,经各系、教研室主任审批生效;2、此表1式3份,学生、指导教师、教研室各1份。

指导教师(签名)学生(签名)摘要变频调速具有高效率、宽范围和高精度等特点,是目前运用最广泛且最有发展前途的调速方式。

交流电动机变频调速系统的种类很多,从早期提出的电压源型变频器开始,相继发展了电流源型,脉宽调制等各种变频器。

目前变频调速的主要方案有:交-交变频调速,交-直-交变频调速,同步电动机自控式变频调速,正弦波脉宽调制(SPWM)变频调速,矢量控制变频调速等。

这些变频调速技术的发展很大程度上依赖于大功率半导体器件的制造水平。

随着电力电子技术的发展,特别是可关断晶闹管GT0,电力晶体管GTR,绝缘门极晶体管IGBT,MOS晶闸管及MTC等具有自关断能力全控功率元件的发展,再加上控制单元也从分离元件发展到大规模数字集成电路及采用微机控制,从而使变频装置的快速性,可靠性及经济性不断提高,变频调速系统的性能也得到不断完善。

本文针对变频调速器的电压选择方案,以及在运行中高次谐波的产生和抑制问题进行阐述和变频调速系统的应用举例关键词:变频调速谐波变频器AbstractThe characteristic of Frequency conversion adjustment of speed isthe high efficiency, the width scope and the high accuracy and so on. At present, it obtains the widespread utilization, and is most has the development future the velocity modulation way。

变频器论文

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许昌职业技术学院变频器论文姓名:陈欣学号:14专业:机电一体化论文题目:变频器的原理及其在使用中应注意的问题指导教师:苏江涛职称:讲师2011年12月10日目录1. 变频器的原理 (5)1.1变频器的概念及组成 (5)1. 2 异步电动机的调速运行原理 (5)1. 3 变频器的基本动作及原理 (6)1. 4 主电路控制图 (6)1.5 控制电路图 (6)2.变频器的优点 (6)2.1变频器的功能与用途 (7)2.2 使用变频器的优点 (7)2.3常见的负载特性 (7)3.变频器使用中应注意的问题 (8)3.1 变频器的选型 (8)3.2 变频器的恒转速负载 (8)3.3变频器的设定参数 (9)3.4 变频器运行时的过载跳停 (9)3.5 电机空载是变频器的状况 (9)4. 变频器的维护保养 (10)4.1维护保养 (10)4.2日常维护与检查 (10)4.3定期检查 (11)4.4变频器本身的保护 (11)结论 (11)参考文献 (12)致谢 (13)变频器的原理及其在使用中应注意的问题摘要变频器的发展依托于电力电子技术的发展,随着科学技术的发展,变频技术在人们生活中的作用越来越大。

变频器集成了高压大功率晶体管技术和电子控制技术,得到广泛应用。

变频器的作用是改变交流电机供电的频率和幅值,因而改变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机转速的目的。

变频器的出现,使得复杂的调速控制简单化,用变频器+交流鼠笼式感应电动机组合替代了大部分原先只能用直流电机完成的工作,缩小了体积,降低了维修率,使传动技术发展到新阶段。

变频器可以优化电机运行,所以也能够起到增效节能的作用。

变频器产生的热量取决于变频器容量及其驱动电机的负载,所以工作时必须保证变频器的环境温度,湿度满足要求。

变频器的主电路.控制电路.制动电阻的接线和配线必须正确合理,一旦接错,会造成原件损毁。

关键词:变频器;异步电动机;控制电力图;设定参数;故障;保养一、变频器的概念及组成1.1(1)变频器的概念变频器是一种用来改变交流电频率的电气设备。

变频技术原理及应用论文

变频技术原理及应用论文

变频技术原理及应用论文变频技术是指通过改变电源频率来调节电机的转速或转矩的一种技术。

它利用功率电子器件将交流电源转化为直流电源,再经过逆变器将直流电源转化为可变频的交流电源。

变频器通过改变电源频率来调节电机的转速,从而实现对电机的精确调控。

变频技术具有很多应用领域,主要包括工业设备、家用电器、交通运输以及可再生能源。

在工业设备领域,变频技术可以应用于各种类型的电机控制,如交流电机、直流电机、步进电机等。

其中最常见的应用就是交流异步电机的调速,通过变频器可以实现对电机转速的连续调节,从而满足不同负载要求。

另外,变频技术还可以应用于变压器、空压机、泵等设备的节能调速控制,实现能耗的降低和效率的提高。

在家用电器领域,变频技术广泛应用于空调、冰箱、洗衣机等家电产品中。

通过变频器的控制,可以实现对家电产品的运行状态和功率的调节,从而提高产品的效能和使用体验。

比如,空调中的变频技术可以根据室内温度的变化来调节制冷或制热功率,提高空调的能效比和舒适性。

在交通运输领域,变频技术可以应用于电动汽车、高铁、电梯等设备的控制系统中。

电动汽车的电驱动系统,通过变频器对电动机的控制,可以实现对汽车的动力输出的平顺和高效控制。

高铁列车中的变频技术可以实现对电机转速和制动力的精确控制,从而提高列车的运行效率和安全性。

以及电梯中的变频技术可以平稳启动和停止电梯,减少人员和设备的振动和损坏。

在可再生能源领域,变频技术可以应用于风力发电、光伏发电等系统中。

通过变频器对发电机的控制,可以实现对风力和光伏发电系统的功率输出的调节。

尤其是在风力发电系统中,变频技术可以根据风速的变化,对风力发电机组的转速和功率进行精确调控,提高发电系统的稳定性和可靠性。

总结起来,变频技术是一种通过改变电源频率来调节电机转速或转矩的技术。

它广泛应用于工业设备、家用电器、交通运输以及可再生能源等领域,主要用于节能调速、提高设备效能和提高能源利用效率等方面。

随着技术的进一步发展,变频技术在各个领域的应用将会更加广泛和深入。

变频器的毕业论文

变频器的毕业论文

变频器的毕业论文本文主要探讨变频器在电力系统中的应用和发展。

首先,我们介绍了变频器的概念和发展历程。

接着,我们阐述了变频器在电力系统中的应用,包括电动机驱动、节能与效益、发电调节与控制。

最后,我们分析了变频器的发展趋势和未来的发展前景。

1. 变频器的概念和发展历程变频器是一种能够控制电机转速的电子设备。

它能够通过改变电源频率来控制电机的转速,从而实现对电动机的调速控制。

变频器的出现解决了传统电机调速控制难以实现的问题,使得电机的效率、控制精度和稳定性等性能指标得到了提升。

变频器的发展历程可以分为以下几个阶段。

20世纪80年代初,欧美国家开始研制变频器,并逐渐推广应用。

90年代初,国内开始涌现出一批变频器生产厂家,开始从事变频器的设计与生产。

21世纪初,随着数字化技术和微电子技术的不断发展,变频器的性能指标得到了进一步提升,应用范围也得到了拓展。

2. 变频器在电力系统中的应用2.1 电动机驱动变频器在电机驱动中的应用是其主要领域之一。

变频器能够通过改变电源频率来控制电机的转速,从而实现对电机的调速控制。

电机的速度可以随时调整,适应不同的工况要求,从而实现了电机驱动的灵活性和效率性。

2.2 节能与效益变频器的应用还可以实现节能和效益的目的。

传统的电机启动和停止时都需要较大的电流,容易造成电网的电压波动和系统的负荷过重。

而变频器可以实现电机的平稳启动和停止,从而使得能源的利用率得到了提高。

2.3 发电调节与控制在发电领域中,变频器也起到了重要的作用。

发电控制系统中需要实现对风力发电机、水轮发电机等各类发电设备的调节和控制。

而变频器能够实现对发电机转速的精确控制,从而保证发电机的工作效率和发电量的稳定性。

3. 变频器的发展趋势和未来发展前景随着数字化技术和微电子技术的不断发展,变频器的性能指标和应用领域得到了进一步提升,其发展前景也越来越广阔。

未来,变频器的趋势和发展方向主要包括以下几个方面:3.1 集成化与智能化未来的变频器需要更加智能化和集成化。

电工技师论文----关于变频器

电工技师论文----关于变频器

论文主体一.引言:如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。

提高变频器自身的抗干扰能力固然重要,但由于受装置成本限制,在外部采取噪声抑制措施,消除干扰源显得更合理、更必要。

以下几项措施是对噪声干扰实行“三不”原则的具体方法:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上需加装防止冲击电压的吸收装置,如RC吸收器;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主线路分离;指定采用屏蔽线回路,须按规定进行,若线路较长,应采用合理的中继方式;变频器接地端子应按规定进行,不能同电焊、动力用电接地混用;变频器输入端安装噪声滤波器,避免由电源进线引入干扰。

二、安装环境要求变频器属于电子器件装置,在其规格书中有详细安装使用环境的要求。

在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件生锈、接触不良、绝缘降低而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构;温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,应根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。

除上述外,定期检查变频器的空气滤清器及冷却风扇也是非常必要的。

对于特殊的高寒场合,为防止微处理器因温度过低不能正常工作,应采取设置空间加热器等必要措施。

三、电源异常情况电源异常表现为各种形式,但普遍分以下三种情况,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混和形式。

这些异常现象的主要原因多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。

而雷击因地域和季节有很大差异。

除电压波动外,有些电网或自行发电单位,也会出现频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行,对变频器供电电源也要提出相应要求。

变频器技术及应用论文

变频器技术及应用论文

变频器技术及应用论文论文题目:变频器在中央空调系统的节能应用专业:班级:学号:学生姓名:二0一0年六月日目录1.中央空调冷水机组系统的组成以及工作原理 (1)1.1水泵的变频节能原理 (3)1.2水泵节能改造的必要性 (3)2.水泵节能改造的方案 (4)2.1 冷冻(媒)水泵系统的闭环控制…………………………………………★ 4 2.2 冷却水系统的闭环控制……………………………………………………★★5 2.3水泵节能改造的方案的优点………………………………………………★★★5参考文献……………………………………………………………………………★★6中央空调冷水机组系统的组成以及工作原理变频器在中央空调系统的节能应用摘要:针对社会发展中出现的热点和难点问题选题研究,现如今的社会,讲究环保、节能、可持续发展,如何在给人类提供方便舒适的生活环境下而尽量的节约能源成为了社会的热点话题,空调是现代化楼宇中不可缺少的一部分,随着我国经济的不断发展和城市化进程的不断推进,中央空调的应用会越来越广泛。

但是中央空调的能耗非常大,约占整个建筑总用电量的60%-70%。

对中央空调系统的节能研究、节能改造显得尤为重要。

由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大。

[1]其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。

水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。

再因水泵采用的是Y-△起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3~4倍,一台90KW的电动机其起动电流将达到500A,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降,同时,起动时的机械冲击和停泵时水垂现象,容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏,从而增加维修工作量和备品、备件费用。

变频器应用技术研究论文参考范文

变频器应用技术研究论文参考范文

随着我国电力技术和科技的快速发展,电力变频器广泛的应用于工业生产以及人类日常生活中。

这是为大家整理的变频器应用技术论文参考范文!变频器应用技术论文参考范文篇一:《变频器节能技术应用与研究》【摘要】本文根据水泵、风机轴功率与转速的平方成正比的特点,阐述变频调速节能原理,提出泵与风机应采用变频技术,已降低成本,延长设备使用寿命,提高经济效益。

【关键词】变频器;节能;水泵;风机0引言锅炉是比较常见的用于集中供热设备,通常情况下,由于气温和负荷的变化,需对锅炉燃烧情况进行调节,传统的调节方式其原理是依靠增加系统的阻力,水泵采用调节阀门来控制流量,风机采用调节风门挡板开度的大小来控制风量。

但在运行中调节阀门、挡板的方式,不论供热需求大小,水泵、风机都要满负荷运转,拖动水泵、风机的电动机的轴功率并不会改变,电动机消耗的能量也并没有减少,而实际生产所需要的流量一般都比设计的最大流量小很多,因而普遍存在着“大马拉小车”现象。

锅炉这样的运行方式不仅损失了能量,而且增大了设备损耗,导致设备使用寿命缩短,维护、维修费用高。

把变频调速技术应用于水泵或风机的控制,代替阀门或挡板控制就能在控制过程中不增加管路阻力,提高系统的效率。

变频调速能够根据负荷的变化使电动机自动、平滑地增速或减速,实现电动机无级变速。

变频调速范围宽、精度高,是电动机最理想的调速方式。

如果将水泵、风机的非调速电动机改造为变频调速电动机,其耗电量就能随负荷变化,从而节约大量电能。

1变频器应用在水泵、风机的节能原理图1为水泵风机的H-Q关系曲线。

图1中,曲线R2为水泵风机在给定转速下满负荷时,阀门挡板全开运行时阻力特征曲线;曲线R1为部分负荷时,阀门挡板部分开启时的阻力特性曲线;曲线Hn1和Hn2表示不同转速时的Q=fH曲线。

采用阀门挡板控制时,流风量从Q2减小到Q1,阻力曲线从R2移到R1,扬程风压从HA移到HB。

采用调速控制时,Hn2移到Hn1,流风量从Q2减小到Q1,扬程风压从HA移到HC。

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AC60-400KVA三相变频净化电源在南美钻井工程中的应用摘要:在南美厄瓜多尔钻井市场,目前几乎是国内钻井公司在提供石油钻井服务。

AC60-400kVA三相变频净化电源可以实现国内钻机50Hz电制和当地60Hz电制的平稳转换,适应南美钻井市场的需求。

其具有投入费用低,安装简单,运行稳定,不受井场空间限制,适应环境能力强等特点,特别适用于南美60Hz电制国家钻井工程服务的需求。

关键词:AC60-400kVA三相变频净化电源;钻井工程;应用
随着油田钻井市场的不断扩大,石油钻井服务逐步走向更多的国家。

地区的差异,带来了对钻机设备不同的需求。

南美钻井市场地处亚马逊平原上游热带雨林,环保要求很高,聘请当地泥浆处理公司及其固控设备是最安全经济的选择,同时也成为当地钻井施工一贯的模式。

当地泥浆处理公司服务需要自带处理设备,一般负荷都在250 kW 左右。

工程合同上都要求钻井承包商提供电力。

南美地区是美国电制,工业用266 V/460 V电,60 Hz,当地公司的设备都使用这一电制。

国内过来的钻井装备固定模式确是220 V/380 V 50 Hz的电制,无法满足当地固控设备的需求。

原有的工程模式是购买(或者租用)一台600 kW当地电制的发电机组,专门为固控设备供电。

这样虽然简单却使用维护成本不菲,并且钻机发电机组的电力充裕却无法使用造成严重浪费。

AC60-400 kVA三相变频净化电源可以使钻机发电机组220 V/380 V 50 Hz的电力转换成266 V/460 V 60 Hz电源供设备使
用,满足当地设备负荷要求,运行稳定可靠,一次性成本投入,维护费用低,可有效解决当地泥浆处理设备使用的问题。

1AC60-400 kVA三相变频净化电源简介
变频电源的主要功用是将现有的交流电网电流变换成所需频率的稳定的纯净的正弦波电源。

理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真),变频电源十分接近于理想交流电源。

三相市交流电经过AC-DC-AC变换的双逆变电源,称为三相变频电源。

AC60-400 kVA三相变频净化电源就是专门把220 V/380 V 50 Hz的电力转换成266 V/460 V 60 Hz的理想的交流电源设备。

系统包括两组200 kVA变频柜和一台10P空调和相应的空气开关、连接电缆和电缆插座,都内置在一个长4 000 mm宽2 700 mm高3000 mm的房子里,完成266 V/460 V 60 Hz稳频稳压输出,稳频精度±0.05%,电压±15%连续可调,总容量400 kVA,额定电流556 A。

操作简单,运行稳定,安装使用方便,体积小,重量轻,可随意摆放,适合现场施工要求。

1.1操作方法
AC60-400 kVA三相变频净化电源控制面板简洁,只有启动,复位/停机两个按钮,显示三相输出电流,输出电压可以15%微调,选择显示。

电源指示,正常指示和故障指示都是指示灯,输出频率60 Hz 精度高,面板上不做调整。

当连接好输入电源和输出设备以后,合上输入空气开关,电源指示灯亮,按下启动按钮即可。

如果有故障指示
报警时,系统自动切断电源输出。

排除故障以后按下复位/停机按钮,故障指示灯灭,按下启动按钮系统重新工作。

原则上不允许在输出电路空气开关未断开的情况下进行启动操作,按下启动按钮以后再合上输出空气开关,系统自动进入工作状态。

1.2工作原理
变频净化电源系统采用两组200 kVA三相可控硅整流桥整流,三相单极独立IGBT大功率双极晶体管逆变,两组系统总体脉宽调制控制的框架。

系统原理如图1所示,输入输出滤波器只要用于提高变频净化电源的电磁兼容性。

1.2.1输入整流器
输入整流器由三相可控硅、整流桥组成,三相电抗器起抑制共模干扰作用。

在变频净化电源开机或启动时通过调节导通角来实现软启动,如图2所示。

这将限制冲击电流不超过变频净化电源满载时的额定电流。

软启动结束后,可控硅、整流桥的导通角最大,此时相当于标准的整流桥。

整流后通过直流平波电抗器和电解电容滤波得到平稳的直流电送到逆变器。

1.2.2逆变器和输出电路
逆变器和输出电路如图3所示,三相电路由完全相同的三组单相电路通过变压器副边耦合而成。

每对跨接在直流母线的IGBT组成一相,每对IGBT模块由脉宽调制信号控制其导通和关断,脉宽调制波连接在LC滤波电路上,以滤除高次谐波和平滑输出波形。

完全相同
且独立的三相输出通过变压器副边耦合在一起,形成三相三线制或者三相四线制输出。

由于三相逆变电路和控制为单相集结组成,各相相对独立,因此可三相使用或者任意一相单独使用,适用于三相平衡和不平衡(100%不平衡)负载。

1.2.3控制系统
控制系统有三种工作模式:正常工作模式,启动模式及保护模式。

当电源开始工作或者在故障后启动的时候,为了防止负载侧电压上升过快而导致电路故障,我们采用软启动的方法,这时,控制系统处于启动模式下。

软启动包括两个部分。

首先,在输入侧通过对输入的三相电压慢慢升压的方式,我们可以保证逆变电路不会因母线电压直接加上去而导致故障的发生。

另外,在逆变电路的控制过程中,我们需要采用闭环控制方法,通过采样记录分析的数据调整驱动信号频率,当负载侧电压上升到一定值的时候,我们再将电路转入正常工作的模式之下,所以在软启动条件下,负载侧不会因瞬间出现的高电压而发生故障在电源运行的过程中,由于短路故障,工作电流将急剧升高,若不采取措施,将会使电路中许多元器件被过电流破坏。

过电流发生时,电路中的过流保护装置会动作,这时,控制电路的驱动信号将被闭锁,驱动信号停发,电路由正常工作模式转入保护控制模式。

保护模式下,控制系统会在闭锁驱动信号后,自动切断输出电路,等待工作人员进行故障处理,处理故障以后,工作人员按下系统复位后,
重新启动,系统自检并转入启动状态无故障后自动转入正常工作模式。

正常工作模式下要求提供稳定的60 HZ频率和266V/460V输出电压,不需要变频调速,控制系统只需做好频率电压调制和相应的保护系统,保证稳定可靠的输出就可以了。

AC60-400 kVA三相变频净化电源采用数字分频,D/A转换,瞬时值反馈,正弦脉宽调制技术,以微处理器综合控制,波形生成和控制,逆变扩展和驱动,同步保护单元等控制部分模块化处理,实现了系统的高精度和实时全面的保护功能。

各模块工作区间相对独立,各自设有相应的故障显示,便于工作人员进行故障排查。

保护功能有过流保护,过压保护,短路保护,过温保护,自诊断保护及报警装置等。

主要技术指标有:工作环境温度0℃~45℃,相对湿度0℃~95℃,频率稳定率≤±0.1%,负载稳压率±0.5%,稳压反应时间在2ms,波形失真度≤±2%(阻性负载)。

2AC60-400kVA三相变频净化电源在厄瓜多尔钻
井工程中的使用情况
以中原油田RIG2承接的厄瓜多尔ANDES石油公司TARAPOA 钻井项目为例,泥浆处理为当地的MISWACAO泥浆公司,现场设备包括两台离心机,一台清洁器,4台振动筛和3个混浆罐和4台离心泵和钻井现场近10套营房,总负荷大约240 kW,基本都是电动机类感性负载,正常工作情况下一般为上单台离心机工作,正常工作负荷150 kW左右,但是由于都是感性负载,启动电流大,因此容量上有
相对大一些的客观需求。

AC60-400 kVA三相变频净化电源容量为400 kVA,负荷上完全满足需求。

变频净化电源房一次性购买成本大约30 W元人民币。

RIG2项目运行近8个月以来,变频净化电源系统没出现任何问题,维护费用基本为零。

对比先于RIG2来厄瓜多尔施工的RIG1队,RIG1施工中专配一台600 kW的卡特发电机组,起初购买成本约8 W美元,工程使用中还需耗费柴油,机油,滤清器等,成本浪费巨大。

显然,多方面考虑来看,配备变频净化电源房是非常优越的。

南美厄瓜多尔地区属热带雨林气候,高温高湿,变频净化电源房中配一台10P分体空调降温,再配一台500 W小型除湿机房内除湿,这样正常情况下可以保证变频电源常年不间断稳定使用。

AC60-400 kVA三相变频净化电源还可以根据需要,在井场上随意摆放,不受井场条件限制,而且合理利用了钻机发电机组的剩余电力,零排放不污染环境,强化了环境保护工作,提高了钻井工程的HSE业绩。

目前除RIG2队以外,中石化RIG8队也配备了这种变频净化电源房。

3认识和结论
①AC60-400kVA三相变频净化电源工作性能可靠、便于操作、易于维护。

②AC60-400kVA三相变频净化电源合理使用了钻机发电机组的剩余电力,零排放无污染,应用中取得了很好的经济效益和较好的社会影响,为开拓和巩固南美地区钻井市场打下牢固的基础。

③AC60-400kVA三相变频净化电源在南美等不同电制国家钻井施工中,很具有推广价值。

参考文献:
[1] 梅建伟,刘美怡.基于TMS320F2812数字化三相变频电源的研制[J].电源技术应用,2009,(3).
[2] 朱朝霞,杨其华.正弦波输出变压变频电源调制方式的研究[J].电源技术应用,2006,(5).。

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