变频器低电压穿越装置的研究
XXXX公司热电厂锅炉给粉变频器低电压穿越设备(装置)项目可行性研究报告

技术更新改造项目可行性研究报告项目名称: 给粉变频器低电压穿越设备(装置)改造建设单位: XXXX公司热电厂编制:审核:审定:批准:2012年11月05日技术更新改造项目可行性研究报告技术更新改造项目可行性研究报告二、国内外调研报告: (咨询专家意见、国内外解决方案、用户使用情况等)电厂锅炉给煤粉系统, 由变频器和拖动电机组成。
各种故障造成的电力系统电压跌落, 会导致变频器低压、过流保护停机, 进而造成给煤系统停运、发电机组停机脱网的恶劣事故。
有两个原因可诱发此问题: 变频器功率回路和控制电源。
首先, 直流动力电源跌落会造成变频器停机。
变频器的功率回路均由整流模块、直流环节、逆变模块组成, 如下图1所示。
图表 1图1.变频器结构示意图变频器的进电端子(R/L1, S/L2, T/L3), 经不控整流(TM1, TM2, TM3)到直流DC, 再经过逆变(TM4, TM5, TM6)到U/T1, V/T2, W/T3交流, 实现频率变换。
当低电压发生时, R/L1, S/L2, T/L3电压变低, 直流母线电压随之降低, 无法提供逆变模块所需要的能量, 触发变频器保护。
此保护为变频器内置的硬件保护, 无法通过修改定值进行规避。
其次, 控制电源掉电也会造成变频器的停机。
在变频器中, 变频器并非独立运行, 有相应的控制电路板、采样反馈系统、继电器和接触器与其配合工作, 这些部件均需稳定的控制电源供电。
电力系统发生低电压故障时, 控制电源也会发生跌落, 进而造成控制系统与继电器系统的瘫痪, 变频器同样无法正常运行。
目前解决此类问题方案是:在变频器直流母线端加装SGS/VSP低电压穿越系统(GC-SGS/VSP-22M),满足电网完全失电或晃电时, 保证给粉机变频器在设计的后备时间内安全运行不停机, 平稳度过失电或晃电。
目前解决此类问题方案是: 在变频器直流母线端加装SGS/VSP低电压穿越系统(GC-SGS/VSP-22M),满足电网完全失电或晃电时,保证给粉机变频器在设计的后备时间内安全运行不停机,平稳度过失电或晃电。
低压变频器防低电压穿越装置改造探讨

低压变频器防低电压穿越装置改造探讨【摘要】在过去几年中,诸多电厂发生过由于电网低电压故障造成电厂变频器拖动系统工作异常,最终导致停产事故的情况。
简介改造的方法和过程中遇到的问题,对现场工作具有一定的借鉴意义。
【关键词】低电压穿越;变频器;改造引言在过去几年中,诸多电厂发生过由于电网低电压故障造成电厂变频器拖动系统工作异常,最终导致停产事故的情况。
在此类事故中,厂内部(大型设备起停、非平衡设备干扰)或外部故障(雷击、电气设备短路、接地等),引起电网电压短时跌落,相应厂用电短时电压降低,由于变频调速设备不具备低电压穿越功能,触发了变频器的低电压保护,变频器闭锁输出,最终导致事故发生。
此类非计划停机事故,直接影响生产连续性和经济性,并造成电气设备损坏。
通过调研其他公司,部分公司已经进行了改造,但方法和厂家各异,在充分调研的基础上进行总结对比,提出了本文改造方案。
1 变频器拖动系统停机原因变频器拖动系统系统示意如图1所示。
变频器拖动系统,由变频器、拖动电机和控制箱组成。
各种故障造成的电网电压跌落,会导致变频器拖动系统停止运行,进而造成停机事故。
图1 现场系统示意分析变频器拖动系统停机的过程,有两个原因可诱发此问题:变频器动力电源和控制电源。
而改造方案即是针对这两个原因进行设计。
2 改造方案调研多种改造方案,作者认为控制电源可以通过以下方式获取:(1)可从机组UPS获取;(2)由防低电压穿越装置本身提供;(3)现场增加UPS;三个方案均可根据现场实际和UPS冗余情况进行考虑。
而变频器动力电源采用防低电压穿越装置,推荐采用一拖一方式,与其他变频器互不干扰。
接线如图二所示。
图2 一拖一方案每台给煤机配置一台低电压穿越装置,分散放置在给煤机机旁边适位置,将变频器输入空开(或该变频器母线所在MCC柜供电电源开关下口)做旁路作为低电压穿越装置的交流输入。
输出直流连接到变频器的直流母线上所在的端子上。
低电压穿越装置在低电压时给变频器直流母线供电。
提升给煤机低电压穿越能力的研究及应用

提升给煤机低电压穿越能力的研究及应用摘要:给煤机是火电厂的重要辅机设备,如果在故障发生时,给煤机系统有低电压穿越装置,暂时支撑变频器的电源电压则可避免给煤机跳闸,为系统的安全运行多一份保障。
所以非常有必要在给煤机系统中增加低电压穿越装置。
关键词:给煤机;低电压穿越;应用前言近年来,因给煤机低压跳闸引起的事故停炉,在全国范围内的火电厂中时有发生。
目前火电机组给煤机普遍采用变频器来实现电动机的无极调速、给煤机的软启动、经济运行等功能,但多数火电厂机组的低压辅机变频器低电压穿越能力较差,甚至不具备低电压穿越能力。
火电厂由于高压变频器的低电压穿越没达到应有的能力,造成了变频器的跳闸事故,产生了巨大的经济损失。
因此,为了保证火电机组的可靠供电,火电厂给煤机的低电压穿越能力非常重要。
1低电压穿越装置介绍1.1低电压穿越装置系统的组成电力设备在正常运行时,如遇到雷击、短路故障和大电机启动、车祸、建筑施工(起重机,挖掘机等)、人为失误、动物触线、短路故障、切换操作、配电装置故障等会引起系统电压电压暂降,也称电压跌落、电压凹陷和晃电等等。
是指电压有效值的突然下降,然后又迅速恢复正常的现象。
当系统电压超出变频器额定电源范围之外(欠压保护值),变频器(过流、欠压)将会保护动作停机,此时变频器处于闭锁输出状态,变频器所带电机停转。
低电压穿越装置可以在电网电压跌落到90%以内时,系统不工作,处于热备用状态;当电压跌落到0%~90%范围内时,系统瞬时〔<200μs〕启动工作,输出500V左右的直流电送到变频器的直流母线端,为其提供电压支撑,保证了变频器不会因交流电压的下降而停机,起到了对变频器的支撑作用。
当交流电压恢复正常后,低电压穿越装置自动退出支撑,处于待机状态,为下次电网出现电压暂降或停电做好准备。
低电压穿越系统由RTM模块、主监控、充电机、显示屏、开关电源、电池巡检仪、电池组、回路中的继电器、接触器、熔断器、空开等部分组成,如图1所示。
火力发电机组动力设备变频器高、低压穿越研究

火力发电机组动力设备变频器高、低压穿越研究发布时间:2022-05-12T14:32:55.391Z 来源:《科技新时代》2022年3期作者:王健[导读] 某公司两台火力发电机组位于特高压直流系统近区,特高压直流故障后存在近区高低电压穿越问题,近区火电机组可能存在因暂态高低电压而脱网的危险,需防止高低电压穿越引起的火电机组无序脱网问题。
吉林电力股份有限公司白城发电公司吉林省白城市 137000【摘要】:某公司两台火力发电机组位于特高压直流系统近区,特高压直流故障后存在近区高低电压穿越问题,近区火电机组可能存在因暂态高低电压而脱网的危险,需防止高低电压穿越引起的火电机组无序脱网问题。
近区火电机组的给煤机和空预器等设备变频器不能够满足在特高压发生故障期间机组保持稳定运行,为使变频器满足系统电压在1.3Ue-0.6Ue之间波动时500ms内设备保持运行,机组动力设备变频器高低压穿越改造是必要的。
【关键词】火力发电机组动力设备变频器电压穿越改造0 引言特高压发生故障期间发电机出口侧高电压将达到1.3Ue,低电压达到0.6Ue,持续时间500ms,为保证此过程中所有电气设备应满足要求,高低压穿越期间机组不发生电网解列时间。
机组给煤机、空预器等设备变频器必须满足在特高压发生故障期间机组保持稳定运行,为使变频器满足系统电压在1.3Ue-0.6Ue之间波动时500ms内设备保持运行,计划对机组动力设备变频器进行电压穿越改造。
1.动力设备变频器排查问题初现某公司两台火力发电机组位于特高压直流系统近区,特高压直流故障后存在近区高低电压穿越问题,特高压发生故障期间发电机出口侧高电压将达到1.3Ue,低电压达到0.6Ue,持续时间500ms,此过程中所有电气设备应满足要求,高低压穿越期间机组不应与电网解列。
通过对空预器和给煤机变频器进行排查,目前变频器低电压保护定值:0.8Un,0S,高电压保护定值;1.2Un 0S,结果均动作于变频器跳闸,且此保护定值为设备默认定值无法修改,空预器电机和给煤机电机停运将导致机组停运。
给煤机变频器低电压穿越技术探讨与应用

203中国设备工程C h i n a P l a n t E n g i n e e r i ng中国设备工程 2020.12 (下)1 徐州华润电力有限公司给煤机变频器现状根据《通知》要求,对徐州华润电力有限公司(下简称徐州公司)给煤机变频器进行排查。
徐州公司给煤机变频器采用ABB-ACS510型变频器,额定电压380-480VAC ,设置有低电压保护功能,其动力电源由给煤机控制柜提供。
控制柜380VAC 电源为单路供电,接自锅炉MCC 段。
改造前徐州公司给煤机变频器均未做过变频器耐高、低电压试验。
造成低电压的原因一方面是来自电源输入侧的低电压,主要是由于电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压器超载或负荷不平衡等;另一方面,是来自负载侧的低电压,主要是大型设备启动和应用、线路过载或启动大型电动机等。
根据江苏省电力调度控制中心要求,为避免出现发生低电压穿越时给煤机跳闸,可能造成机组MFT 的情况,需对徐州公司给煤机进行防低电压穿越改造。
2 给煤机变频器低电压穿越改造探究低电压发生时,对给煤机主要有以下两个方面的影响:(1)控制回路中的给煤机控制器;(2)主回路中的变频器。
给煤机变频器低电压穿越技术探讨与应用孟帅,王旻(徐州华润电力有限公司,江苏 徐州 221142)摘要:本文分析了低电压故障对徐州公司给煤机系统的危害,对其低电压穿越能力进行评估,结合现场实际给出给煤机变频器的低电压穿越改造方案,可以作为相关技术改造的参考依据。
江苏省电力调度控制中心下发《关于加强火电厂一类辅机变频器运行管理和整改工作的通知》(下简称《通知》),要求核查建立机组一类辅机变频器台账,针对机组一类辅机变频器高、低电压穿越能力不足的情况,制定整改措施。
机组重要辅机变频器当遇到系统低电压时,会造成变频器低电压保护动作,引发重要辅机跳闸。
如果这种情况发生在系统母线电压降低时,将会造成大面积辅机跳闸,进而造成机组跳闸,危及机组安全。
变频器防低电压穿越的分析及装置

变频器防低电压穿越的分析及装置Analysis and Device of Frequency ConverterAgainst Low Voltage Crossing翟"亮(郑州商业技师学院,河南郑州455121)[摘要]随着电网的日益扩大,电力系统出现故障的概率也随之增加,实际应用中由于供电 用户增多、线路复杂等原因,造成电力系统发生瞬时低电压的情况。
而今,变频器在工业生产 中的应用越来越多,但低电压会对变频器产生较大的影响,容易引起变频器停运,同时某企业 还发生过因工艺处理不及时而引起的较大安全环保次生事故等。
为了保证生产装置连续生产,为企业减少损失以及降低事故发生率,关键变频器控制设备的安全稳定长周期运行显得尤为重 要。
分析了低电压对变频器的影响,简要论述了低电压穿越装置的性能、配置技术、工作原 理、试验方法及在变频器中的应用。
[关键词]变频器;低电压穿越系统;分析及装置[中图分类号]TM921&51 [文献标识码]B引言随着电网的日益扩大,供电用户增多、线路 复杂等各种原因,易造成企业变电站内的供电电网晃电,从而直接影响电网稳定运行。
每次电网 出现晃电时,由于变频器整流逆变元件特性的原因,电源电压下降往往会触发变频器低电压保护,导致变频器所带设备跳停或者设备损坏,引起生 产系统不同程度的中断或者事故的发生。
而电网 发生事故时,电压跌落持续时间较短,因此为了 保证工艺生产的连续性,实现某石化企业聚酯材料装置的安全、长期、高效生产,变频设备防低电压穿越研究日趋重要。
1变频器低压失电分析变 频 器 流 器 、逆 变 器 、电路 等 成 ,1 所 。
原先把频率固定的交流电整流成直流电,再把直 流 电逆 变 成 频 的 流 电供 电机工作。
当某种原因引发变频器输入动力电源 发 生 低 电压 时 ,供 逆 变 的能量,触发变频器控制单元的保护,引起变频器停 运 行,变频器低电压停方面的原因。
浅谈低电压穿越装置在 660MW 火电机组给煤机变频器上的实践应用

浅谈低电压穿越装置在 660MW 火电机组给煤机变频器上的实践应用摘要:低电压穿越(Low voltage ride through,LVRT),意思是设备在确定时间内能够承受一定低电压运行而且不退出的能力。
起源于风力发电系统,在低电压穿越技术应用以前,当电网发生故障、电压发生波动时,采取与电网解列的方式保护风机的励磁装置,这就造成了风机的频繁起停,易造成设备损坏并且会影响电网的稳定运行,甚至会产生恶劣的连锁反应。
为解决这类问题,低电压穿越理念被提出并研究应用于实践。
关键词:低电压;660MW火电机组;给煤机变频器在逐步改造发展之下,低电压穿越装置越来越多的被应用于火力发电设备,尤其是像给煤机、空预器等,具有变频调速迟缓、负载重等特点的设备,不能适应快速调频,不具备低电压穿越的能力,当电压跌落时,会造成设备停运进而引发非停。
为防止因系统电压波动以及备自投切换、备用电源切换所引起的电压短暂失去,而造成的设备跳闸,局部地区电网已下发火电机组辅机低电压穿越改造的通知,并要求管辖的电厂实施辅机低电压穿越改造。
1、设备状况在吸取多厂因电压短时降低,给煤机不具备低电压穿越能力而造成设备停运,机组跳闸的经验教训后,某660MW机组迅速提出低电压穿装置的安装应用实施方案,完成给煤机设备改造(表1为我厂给煤机设备参数)。
给煤机采用双电源模式,一个主电源一个备用电源分别接自锅炉MCC的A/B两段,具备自动切换的能力。
表1某660MW机组给煤机参数三、改造方案及原理3.1电源连接方式采用GLT-20变频器低电压穿越电源(表2为机组低电压穿越装置参数)。
交流主电源取自给煤机正常运行电源的接入端,输出直流接入变频器。
直流电源为选配电源未安装。
3.2 GLT-20工作原理图1 GLT-20工作原理图正常情况下,给煤机由正常主电源接待,低电压穿越装置处于旁路状态;当电网电压不稳定,发生短时跌落时,低电压穿越装置的升压装置迅速响应,投入运行,保证变频器具有稳定的电压源。
发电厂变频器低电压穿越改造方案探讨

发电厂变频器低电压穿越改造方案探讨摘要:近年发电厂经济经营压力逐渐变大,出于节能的目的变频器在发电厂得到了大量的使用。
而电厂很多重要辅机使用变频器时,一旦变频器发生故障也会给电厂安全运行带来很大的威胁,比如当变频器进线电源异常、电压降低,会引起变频器自身保护动作跳闸。
电网调度中心也对各并网发电厂变频器的安全稳定运行提出了具体要求,要求提高在用变频器低电压穿越能力,性能要满足DL/T1648-2016“发电厂及变电站辅机变频器高低压穿越技术规范”的相关标准。
基于此,本文对发电厂变频器低电压穿越改造方案进行研究,作出以下讨论仅供参考。
关键词:发电厂变频器;低电压穿越;改造方案引言火电机组均配置大量辅机,且常常处于低负荷或变负荷运行状态。
近年来,火电机组在辅机设计上广泛应用变频器技术,通过对辅机加装变频调速系统,带来了可观的节能效益,但同时引发了新的安全风险,低压辅机如给煤机、给粉机等,由于负载较重,变频调速系统“瞬停”功能不适用,且不具备自动工频切换旁路,在发生电压跌落时,变频系统会闭锁停机,导致给煤机、给粉机等重要辅机停机,可能引起全炉膛灭火保护动作跳机,给电网安全稳定运行造成极大威胁。
实际运行过程中,已经发生多起因变频器不具备低电压穿越能力而导致的事故扩大事件。
1低电压穿越装置系统的组成在正常运行中,电气设备,如雷暴、短路和大型电动机起动、车祸、建筑施工、人为错误、动物接触线、切换操作、配电装置故障等会引起系统电压电压暂降,也称电压跌落、电压凹陷和晃电等等。
指电压有效值突然下降,然后快速恢复正常。
当系统电压超出变频器额定功率范围时,变频器会在变频器锁定输出模式和变频器电机停机时保护动作停止。
低压开关装置可降至电网电压的90%以下,系统不能工作,处于热待机状态;当电压在0%至90%之间下降时,系统立即启动[< 200μs],输出500V左右的直流电送到变频器的直流母线端,以提供电压支撑,确保变频器不会因交流电压下降而停机,并起到支撑作用当交流电压恢复正常时,低压开关装置自动退出支架并处于待机状态,为下一个电网的临时电压降或断电做好准备。
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变频器低电压穿越装置的研究
发表时间:2017-09-19T10:26:33.357Z 来源:《电力设备》2017年第13期作者:杨攀林白智勇
[导读] 摘要:近年来,随着火电厂内部辅机系统变频器的大规模使用,出现了电网发生瞬时电压波动引起大量火电机组跳机的问题,由于变频调速设备不具备低电压穿越功能,触发了变频器的低电压保护,致使变频器闭锁输出,最终导致事故发生。
为满足工业现场对变频器低电压穿越的实际需求,变频器低电压穿越电源装置成为解决问题的关键。
(国电投宁夏能源铝业临河发电分公司发电运行部宁夏灵武 750411)
摘要:近年来,随着火电厂内部辅机系统变频器的大规模使用,出现了电网发生瞬时电压波动引起大量火电机组跳机的问题,由于变频调速设备不具备低电压穿越功能,触发了变频器的低电压保护,致使变频器闭锁输出,最终导致事故发生。
为满足工业现场对变频器低电压穿越的实际需求,变频器低电压穿越电源装置成为解决问题的关键。
关键词:变频器;低压穿越;装置;分析
1导言
变频器已经成为火电厂重要的辅机调速设备,特别是火电厂燃煤机组给煤机变频器的应用更为广泛。
在电网发生故障而引起电压跌落时,若电压降落达到变频器极限运行电压,而变频器本身不具备低电压穿越能力,会直接导致运行中机组给煤机全停,触发全炉膛燃料丧失保护导致机组跳闸。
另外给煤机控制器一般均取至厂用交流电源,控制器本身工作电源也有一定的范围,若电网电压跌落导致给煤机控制器不能正常工作时也会导致给煤机停运。
2变频器概述
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
3功能作用
3.1变频节能
变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。
为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。
当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。
风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。
当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。
3.2功率因数补偿节能
无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
4变频器低电压穿越电源
4.1变频器低电压穿越电源装置构成
变频器低电压穿越电源拓扑。
该设备的主功率输入为系统三相交流电源和直流保安电源,主功率输出包括一路三相交流电源和一路直流电源。
其中直流保安电源输入为可选择项。
交流三相电源分为两路为变频器进行供电:一路为交流供电通路,可通过原有送电线路或设置旁路开关,将三相交流电直接送人变频器A/B/C三相交流输人端子;另一路为直流供电通路,三相交流电能经手动断路器QF1送人二极管整流桥TM1-3构成的整流回路,再经过电控开关KM1变换为直流电能并储存于电容C1和C2。
电感L1与IGBT构成BOOST型式的升压斩波电路,可将C 1/C2上的直流电能变换为电压等级更高的直流电能储存于电容C3/C4,并经二极管防反回路和熔断器后,送人变频器的直流输人端子。
电动开关KM1与电阻YR1构成预充电回路,当预充电结束之后闭合KM1,实现在装置初始上电时为电容C 1/C2/C3/C4的平稳充电功能。
直流保安电源输人为可选择项。
直流保安电源并联于C1/C2的直流母线处,当系统电压低于20%时,由保安电源为后续升压回路供电,从而保证装置在0}100%的全电压范围内均可保证变频器的稳定运行。
在现场改造施工中,变频器低电压穿越电源串接在系统三相380 V电源与变频器之间,无需对变频器的配置、设置做任何改动,并可利用现场已铺设的电缆,无需新增任何电力线缆。
4.2变频器低电压穿越电源装置工作原理
变频器低电压穿越电源装置的控制目标为在系统电压跌落时保证变频器及其拖动电机系统的转速、功率、转矩不变。
其工作原理介绍如下。
装置挂网运行时,断路器QF 1 r-J电动开关KM 1均处于闭合状态。
在系统电压正常的状态下,电能通过交流送电回路送人变频器交流输人端子,装置中的电力电子器件均处于旁路状态,不参与装置运行。
在系统电压发生跌落,进而造成C 1/C2上整流得到的直流电压跌落时,装置内置的控制系统实时监测到此电压跌落趋势,将电感L1与IGBT构成的BOOST斩波升压回路快速投人运行,保证在A/B/C三相电压跌落期间,C3/C4上的直流电压被举高,维持到可保证变频器输出功率、电机转矩、电机转速均不变的电压水平。
在系统电压跌落结束,系统电压恢复正常后,IGBT停止运行,BOOST回路退出工作状态,变频器的供电仍由三相交流送电回路提供。
装置中,交流送电通道与直流送电通道的切换由电力电子器件(SCR)完成,切换动作时间小于lms,为无缝切换,对变频器的稳定运行不会造成冲击。
4.3变频器低电压穿越电源的特点
1)更高的安全可靠性。
保留原有送电线路或设置旁路开关作为旁路电路,在系统电压正常的情况下,装置工作于旁路模式,变频器由电力系统直接供电,电源变换模块部分处于休眠状态,不参与装置运行。
由此降低装置中电力电子器件投人使用的工作时间,从而降低故障概率。
2)高效的定期自检与故障自诊断,免维护应用。
装置采用免维护设计,其使用过程中无需工作人员对其进行任何操作和维护。
该装置集成定期自检功能,对于自检中发现的问题,具备强大的故障自诊断功能,并可将故障诊断结果通过硬接点、通讯等多种方式送至后台管理系统,方便故障的统计与记录。
3)宽温度范围,长运行寿命。
核心部件为目前世界上最先进的第五代IGBT,其耐受能力达到巧。
150℃以上。
装置整机的稳定运行温度范围可达到-20℃一++55 0C。
可实现各种恶劣工况下的长寿命运行。
4)定制化产品,接线简单,界面友好,易于操作。
接线方式非常简单,基本配置中仅包含交流动力电缆、直流动力电缆与二次硬接点端口。
同时,依据现场需要,可扩展以太网、CAN网、485等多种通讯方式与后台连接。
5)分布式供电解决方案,提高系统整体可利用效率。
可以为每台变频器配备独立的装置,任意一台变频器的故障均不会影响到其他变频器系统的安全运行,提高了系统整体的可利用效率与可靠性。
同时在安装方式上,装置与变频器就近安装,最大限度地缩短了电缆连接线的长度,极大地降低了连接线路短路的风险。
5结论
经过改造,可实现在电网电压发生跌落过程中,变频器及其拖动系统输出转矩、转速、功率均不变,进而保证低电压过程中,系统稳定运行;实现系统稳定、可靠的低电压穿越;避免低电压造成的生产事故,提高整体生产安全的可靠性。
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