逆变器保护
逆变器控制电路的保护电路

逆变器控制电路的保护电路逆变器控制电路中的保护电路,可分为逆变器保护和异步电动机保护两种,保护功能如下:(1)逆变器保护①瞬时过电流保护,用于逆变电流负载侧短路等,流过逆变电器回件的电流达到异常值(超过容许值)时,瞬时停止逆变器运转,切断电流,变流器的输出电流达到异常值,也得同样停止逆变器运转。
②过载保护,逆变器输出电流超过额定值,且持续流通超过规定时间,为防止逆变器器件、电线等损坏,要停止运转,恰当的保护需要反时限特性,采用热继电器或电子热保护,过载是由于负载的GD2(惯性)过大或因负载过大使电动机堵转而产生。
③再生过电压保护,应用逆变器使电动机快速减速时,由于再生功率使直流电路电压升高,有时超过容许值,可以采取停止逆变器运转或停止快速的方法,防止过电压。
④瞬时停电保护,对于毫秒级内的瞬时断电,控制电路工作正常。
但瞬时停电如果达数10ms以上时,通常不仅控制电路误动作,主电路也不供电,所以检测出后使逆变器停止运转。
⑤接地过电流保护,逆变器负载接地时,为了保护逆变器,要有接地过电流保护功能。
但为了保证人身安全,需要装设漏电保护断路器。
⑥冷却风机异常,有冷却风机的装置,当风机异常时装置内温度将上升,因此采用风机热继电器或器件散热片温度传感器,检测出异常后停止逆变电器工作。
(2)异步电动机的保护①过载保护,过载检测装置与逆变器保护共用,但考虑低速运转的过热时,在异步电动机内埋入温度检出器,或者利用装在逆变器内的电子热保护来检出过热。
动作过频时,应考虑减轻电动机负荷,增加电动机及逆变器的容量等。
②超速保护,逆变器的输出频率或者异步电动机的速度超过规定值时,停止逆变器运转。
(3)其他保护①防止失速过电流,加速时,如果异步电动机跟踪迟缓,则过电流保护电路动作,运转就不能继续进行(失速)。
所以,在负载电流减小之前要进行控制,抑制频率上升或使频率下降。
对于恒速运转中的过电流,有时也进行同样的控制。
②防止失速再生过电压,减速时产生的再生能量使主电路直流电压上升,为防止再生过电压电路保护动作,在直流电压下降之前要进行控制,抑制频率下降,防止不能运转(失速)。
逆变器过流短路保护电路的作用

逆变器过流短路保护电路的作用想要快速的了解逆变器当中的过流短路爱护电路,首先要对负载特性进行全面的分析。
现实生活中的负载大多数是冲击性负载,例如炽灯泡,在冷态时的电阻要比点亮时低许多,像电脑,电视机等整流性负载,由于输入的沟通电经过整流后要用一个比较大的电容滤波,因而冲击电流比较大。
还有冰箱等电机感性负载,电机从静止到正常转动也需要用电力产生比较大的转矩因而起动电流也比较大。
当额定输出功率小于起动功率时,是不能启动的,当然这仅仅是指逆变器只能设定一个长期工作输出功率的状况。
此时就需要根据起动功率来配备逆变器了,这明显是一种铺张。
实际中,我们在设计过流短路爱护电路时我们会设计两个爱护点,额定功率和峰值功率。
一般峰值功率设定为额定功率2-3倍。
时间上额定功率是长时间工作不会爱护的,峰值功率一般只维持到几秒就爱护了。
下面就通过设计的过流短路爱护电路为例讲解下:R5为全桥高压逆变MOS管源极的高压电流取样电阻,我们可以这么理解,高压电流的大小基本上打算了输出功率的大小,所以我们用R5检测高压电流的大小。
图中LM339的两个比较器单元我们分别用来做过流和短路检测。
先看由IC3D及其外围元件组成的过流爱护电路,IC3D的8脚设定一个基准电压,由R33、VR4、R56、R54分压打算其值U8=5*(R33+VR4)/(R33+VR4+R56+R54)。
当R5上的电压经过R24、C17延时后超过8脚电压14脚输出高电平通过D7隔离到IC3B的5脚。
4脚兼做电池欠压爱护,正常时5脚电压低于4脚,过流后5脚电压高于4脚,2脚输出高电平掌握后级的高压MOS关断,当然也可以掌握前级的MOS一起关断。
D8的作用是过流短路或电池欠压后正反馈锁定2脚为高电平。
短路爱护点要依据MOS管的ID,平安区域和回路杂散电阻等参数设计。
一般来说电流在ID以内,动作时间在30微秒以内是比较平安的。
再看IC3C组成的短路爱护电路,原理和过流爱护差不多,只是延时的时间比较短,C19的容量很小,加上LM339的速度很快,可以实现短路爱护在几个微秒内关断,有效地爱护了高压MOS管的平安。
《逆变器过流保护》课件

快速熔断器
在逆变器输出端安装快速熔断器 ,当过流发生时,熔断器熔断以
切断电流。
断路器
利用断路器在过流时自动断开电 路的功能,实现过流保护。
基于软件的保护方法
实时电流监测
通过软件实时监测逆变器的输出电流,一旦发现 过流立即采取保护措施。
算法控制
采用控制算法,如PID控制器,根据电流反馈调整 逆变器的输出,以防止过流。
06 逆变器过流保护的未来展 望
技术发展趋势
01
数字化技术
随着数字化技术的不断发展,逆变器过流保护将更加依赖于数字化技术
,实现更快速、更准确的故障检测和保护。
02 03
智能化技术
人工智能和机器学习等智能化技术的应用,将有助于提高逆变器过流保 护的自动化和智能化水平,减少人工干预,提高保护的准确性和可靠性 。
驱动电路故障
逆变器的驱动电路出现故 障,如开关管短路或开路 ,也可能导致过流。
逆变器过流保护的原理分析
检测电流
通过检测逆变器的输出电 流,判断是否超过设定的 阈值。
切断电流
一旦检测到过流,立即切 断逆变器的输出,以防止 设备损坏。
恢复工作
过流消除后,逆变器应能 自动恢复工作。
逆变器过流保护的分类
随着可再生能源和分布式发电系统的广泛应用,逆变器的过流保护技术 也在不断发展和完善,以适应更高的安全标准和更复杂的应用需求。
02 逆变器过流保护的原理
逆变器过流的原因
01
02
03
负载短路
当逆变器的输出端发生短 路时,电流会急剧增加, 导致过流。
输入电压过高
当逆变器的输入电压超过 其正常工作范围时,可能 会引发过流。
逆变器操作说明及故障处理

逆变器操作说明及故障处理逆变器是一种将直流电转换成交流电的电子设备,广泛应用于太阳能发电、风能发电和储能系统中。
正确认识逆变器的操作说明及故障处理是保证其正常运行的关键。
下面将详细介绍逆变器的操作说明和常见故障处理方法。
一、逆变器操作说明1.安全操作:-在操作逆变器之前,务必切断电力供应,确保自身安全。
-避免在潮湿的环境中操作逆变器,确保设备的干燥。
-在操作逆变器时,避免使用湿手或从水中取出逆变器。
2.开机操作:-将逆变器连接到电源并确保正极和负极正确连接。
-按照逆变器的说明,打开开关,启动逆变器。
-检查逆变器的显示屏或指示灯,确认逆变器是否正确工作。
3.关机操作:-先按照逆变器的说明进行正常的关机操作。
-等待逆变器停止运行后,再切断与电源的连接。
-确保逆变器处于安全的状态下,再进行相关操作。
4.充电操作:-对于可充电的逆变器,需要按照说明书中的要求进行充电操作。
-使用适宜的充电器,并根据充电器的要求,选择正确的充电电压和电流。
5.连接外部设备:-如需连接外部设备,如电池或太阳能电池板,根据说明书的指引进行正确连接。
-确保所有连接线路稳定可靠,避免出现松动或接触不良的情况。
二、逆变器故障处理逆变器在使用过程中可能会出现各种故障,以下是一些常见故障及处理办法:1.逆变器不工作:-检查逆变器是否接通电源,检查电源的电压和频率是否正常。
-检查逆变器的保险丝是否烧断,如有需要更换保险丝。
2.输出电压不稳定或无输出:-检查逆变器的输入电压和输出电压是否正常,如电压异常,可能是由于输入电压偏低或过高引起的。
-检查逆变器的散热情况,确保没有过热导致停机。
3.过载保护:-当逆变器的负载超过额定功率时,逆变器会自动进入过载保护模式。
-检查负载是否超过逆变器的额定功率,如果超载,请减少负载。
4.温度保护:-大部分逆变器都有温度保护功能,当逆变器过热时,会自动停机保护。
-检查逆变器的散热情况,确保散热良好。
5.故障代码显示:-一些逆变器会通过故障代码来显示具体的故障,根据故障代码查询说明书中的故障处理方法。
逆变器过流保护配置

逆变器过流保护配置
1. 额定电流设定,首先,需要根据逆变器的额定电流和工作环
境的实际情况,设定逆变器的额定电流数值。
这个数值应该考虑到
逆变器能够正常工作的最大电流范围,以及相关设备的额定电流和
过载容量。
2. 过流保护动作时间设定,其次,需要设定逆变器的过流保护
动作时间。
这个时间值决定了当逆变器检测到电流超过设定值时,
需要多长时间内进行保护动作。
通常情况下,动作时间应该足够短,以避免设备受损,但又不能过于灵敏,避免误动作。
3. 过流保护动作电流设定,另外,需要设定逆变器的过流保护
动作电流数值。
这个数值决定了当电流超过设定值时,逆变器会进
行保护动作。
通常情况下,这个数值应该略高于逆变器的额定电流,以确保在短时间内的过载情况下能够及时做出保护响应。
4. 故障处理方式设定,最后,还需要设定逆变器在发生过流保
护动作时的处理方式,包括是否自动重启、是否需要手动复位等。
这些处理方式应该根据具体的应用场景和设备要求来进行设置。
需要注意的是,逆变器过流保护配置的具体步骤和参数设置可能因不同的逆变器型号和厂家而有所差异,因此在进行配置时,需要参考逆变器的操作手册或者咨询厂家的技术支持人员,以确保配置的准确性和可靠性。
12v逆变器低压保护解决方案

12v逆变器低压保护解决方案
12V逆变器的低压保护解决方案有以下几种:
1. 使用电压监测器:安装一个电压监测器,监测电池电压。
当电池电压降到预设的低压阈值时,电压监测器会发送信号触发保护措施,例如自动切断逆变器输出,避免电池过度放电和损坏。
2. 安装低压保护器:低压保护器是一种专门用于保护电池的设备,可以自动监测电池电压,当电压低于设定的阈值时,低压保护器会切断电路,保护电池免受过度放电。
3. 使用电池管理系统(BMS):电池管理系统是一种智能电池管理设备,可以监测和控制电池的状态和性能。
其中包括了低电压保护功能,当电池电压低于预设的阈值时,BMS会触发保护机制,例如切断逆变器输出。
4. 设置逆变器的低电压保护功能:部分逆变器具有内置的低电压保护功能,可以在逆变器中设置电池的低电压阈值,当电池电压低于设定值时,逆变器会自动停止输出,保护电池。
需要根据实际情况选择适合的低压保护方案,并且遵循相关的安全操作规程,以确保逆变器和电池的安全运行。
逆变器网络安全防护

逆变器网络安全防护
在逆变器网络安全防护方面,需要采取一系列措施来保护系统免受潜在的威胁。
首先,确保逆变器的固件和软件始终保持最新的版本,以修复已知的漏洞和脆弱性。
其次,实施严格的访问控制,限制只有授权人员才能访问逆变器网络。
这可以通过密码保护和多因素身份验证等方式来实现。
此外,网络防火墙和入侵检测系统也是必不可少的安全措施,可以监控和过滤非法的网络流量和攻击行为。
敏感信息的加密传输也是保护逆变器网络安全的重要步骤。
通过使用安全套接层(SSL)或传输层安全性(TLS)协议,可以确保数据在传输过程中的机密性和完整性。
此外,定期的网络安全审计和漏洞扫描也是必要的,以便及时发现和修复潜在的安全漏洞。
同时,监控逆变器网络的活动和日志记录也是一种有效的安全防护措施。
通过分析和监测网络流量、事件和日志,可以及时发现异常行为和潜在的攻击,从而采取相应的措施进行应对。
最后,员工的安全意识培训也是至关重要的。
他们应该了解逆变器网络的安全风险,并学会如何识别和应对各类网络攻击,以及遵守公司的网络安全政策和最佳实践。
通过综合采取以上措施,可以提高逆变器网络的安全性,保护系统免受潜在的网络威胁。
逆变器漏电流保护故障处理

逆变器漏电流保护故障处理
逆变器是光伏发电系统中十分重要的一个组件,它起着将直流电转
换为交流电的作用。
然而,在逆变器运行过程中,有时会出现漏电流
保护故障,给系统带来一定的安全隐患。
本文将探讨逆变器漏电流保
护故障的原因和处理方法,帮助读者更好地解决相关问题。
### 漏电流保护故障原因分析
1. **绝缘故障**:光伏逆变器在运行过程中,如果其内部绝缘破损
或老化,就有可能导致漏电流过大,触发保护功能。
2. **接地故障**:逆变器接地线路不良或接地故障,也会导致漏电
流保护故障的发生。
3. **外部环境影响**:如雷击、潮湿等环境因素对逆变器的影响,
也可能引起漏电流保护故障。
### 漏电流保护故障处理方法
1. **检查绝缘情况**:定期检查逆变器的绝缘情况,及时更换老化
或破损的绝缘材料,确保内部电路的正常运行。
2. **检查接地线路**:对逆变器接地线路进行检查,保证接地良好,避免接地故障引起的漏电流保护问题。
3. **防护措施**:加装避雷设备、防潮保护措施等,提高逆变器的
抗干扰能力,降低外部环境对系统的影响。
### 总结
在光伏逆变器运行过程中,漏电流保护故障是一个常见问题,需要引起重视。
通过定期检查维护、加强环境保护等方式,可以有效地预防和处理漏电流保护故障,确保逆变器系统的安全稳定运行。
希望本文的内容能够帮助读者更好地理解和处理逆变器漏电流保护故障,提升系统的可靠性和安全性。
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赫森电气
逆变器保护
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公司以国际化市场为导向,2014年始组建团队,赫森在中国无锡开展高端熔断器的课题研究。
通过不断的研究﹑开发以及大量的实践,终于在大功率电动汽车电池组与充电﹑轨道交通﹑航天器UPS电源﹑光伏发电等电力系统保护领域获得显著成果。
赫森成功改良固化技术﹑设计领域产品结构与工艺,使产品体积显得缩小。
同时,赫森是全球高分断能力熔断器的纪录创造者。
超快速半导体保护和光伏熔断器分断能力创世界高纪录,主导产品已获得美国UL安全试验所认证。
我们拥有强大的研发团队及技术支持,同时,赫森拥有完善的质量管理体系及生产管理系统为客户提供满意的产品与服务。
拥有激情﹑智慧﹑经验的赫森逐步成为行业中有影响力和创造力的公司。
赫森文化︰
赫森使命
为电力系统保护寻找好的解决方案与提供安全可靠的保护产品
赫森核心价值观
赫森电气(无锡)有限公司坐落于享誉“太湖明珠”之城-无锡,由加拿大赫森电能研究所参与
赫森电气 正直诚信勇于创新敬业尽责
赫森核心技术和产品包括︰
1. 超快半导体保护熔断器系列
赫森成功改良固化技术﹑设计领域产品结构工艺,使产品体积缩小70% ,800VDC,60KA的分断能力测试值,超过国际标准。
可携带微动开关或远程监测模块,是UL美国安全试验所认证产品。
2. 光伏熔断器系列
赫森创造了当前光伏熔断器分断能力的世界纪录,包括1000VDC,40KA 和1500VDC ,50KA的分断能力值。
高性能稳定品质的产品为光伏汇流箱特别设计的,能够分断反向电流,多阵列故障等提供全面保护。
包括新型材料,生产流程工艺,设计领域结构应用于产品,通过UL美国安全试验所认证。
赫森期待与海内外的顾客建立长远的合作关系。
我们竭尽全力提供好的产品及服务以迎合客户的个别需要。
品质保障,顾客至上是我们的服务的宗旨。
相关阅读:逆变器保护的六大部分介绍
逆变器保护主要包括:
1)瞬时过电流保护。
由于逆变器负载侧短路等,流过逆变器器件的电流达到异常值(超过容许值)时,瞬时停止逆变器运转,切断电流。
变流器的输出电流达到异常值,也同样停止逆变器运转。
2)过载保护。
逆变器输出电流超过额定值,且持续通达规定的时间以上,为了防止逆变器期间、线路等损坏要停止运转。
恰当的保护需要反时限特性,采用热继电器或者电子热赫森电气(无锡)有限公司坐落于享誉“太湖明珠”之城-无锡,由加拿大赫森电能研究所参与
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保护(使用电子电路)。
过负载是由于负载的GD(惯性)过大或因负载过大使电机堵转而产生的。
3)再生过电压保护。
采用逆变器使电动机快速时,由于再生功率直流电路电压将升高,有时超过容许值。
可以采取停止逆变器运转或快速减速的办法,防止过电压。
4)瞬时停电保护。
对于数毫秒以内的瞬时停电,控制电路工作正常。
但瞬时停电时间在10s以上时,通常会使控制电路误动作,主电路也不能供电,所以检出后使逆变器停止工作。
5)接地过电流保护。
逆变器负载侧接地设计,为了保护逆变器,有时要有接地过电流保护功能。
但为了确保人身安全,需要装设漏电断路器。
6)冷却风机异常。
有冷却风机的装置,当风机异常时装置内的温度将上升。
因此采用风机热继电器或器件散热片传感器,检出异常后停止逆变器。
赫森电气(无锡)有限公司坐落于享誉“太湖明珠”之城-无锡,由加拿大赫森电能研究所参与。