고압 인버터는 직렬 중첩 고전압 인버터로, 여러 대의 단상 3레벨 인버터를 직렬로 연결해 가변 주파수와 전압의 고전압 교류를 출력하는 방식이다. 전기 기계의 기본 원리에 따르면 모터의 속도는 다음 관계를 만족합니다: n= (1-s) 60f/p=n. × (1-s) (P: 모터의 극쌍 수; f: 모터 작동 주파수; s: 슬립) 식으로부터 모터의 동기 속도는 n임을 알 수 있습니다. 모터의 작동 주파수(n. = 60fp)에 비례하여 슬립 s는 일반적으로 상대적으로 작기 때문에(0-0.05) 모터의 실제 속도 n은 모터의 동기 속도 n과 거의 같습니다. , 따라서 모터의 전원 주파수 f를 조정하면 모터의 실제 속도가 변경될 수 있습니다. 모터의 슬립은 부하와 관련이 있으며, 부하가 클수록 슬립이 증가하므로 부하가 증가함에 따라 모터의 실제 속도는 약간 감소합니다. 주파수 변환기 자체는 변압기 캐비닛, 전원 캐비닛, 제어 캐비닛의 세 부분으로 구성됩니다. 3상 고전압 전기는 고전압 스위치 캐비닛을 통해 유입되고 입력 전압 감소 및 위상 변이를 통해 전원 장치 캐비닛에 있는 전원 장치에 전원을 공급합니다. 위상이며 전원 장치의 각 위상의 출력에는 첫 번째 및 마지막 위상이 있습니다. 주 제어 캐비닛의 제어 장치는 광섬유를 통해 전원 캐비닛의 각 전원 장치에 대한 정류, 인버터 제어 및 감지를 수행합니다. 이러한 방식으로 실제 필요에 따라 작동 인터페이스를 통해 주파수가 제공되고 제어 장치는 이를 전송합니다. 제어 정보를 전원 장치에 전달하여 부하 요구 사항에 맞는 전압 레벨을 출력하도록 해당 정류 및 인버터 조정을 수행합니다. 1 위상변환 변압기 위상변환 변압기의 2차 권선은 세 그룹으로 나누어져 Close to 1을 형성합니다. 또한, 2차 권선의 독립성으로 인해 각 전원부의 주회로가 상대적으로 독립되어 있어 신뢰성이 크게 향상됩니다. 2 지능형 전원 장치 모든 전원 모듈은 지능적으로 설계되었으며 강력한 자가 진단 안내 기능을 갖추고 있습니다. 오류가 발생하면 전원 모듈은 오류 정보를 주 제어 장치에 신속하게 반환하고 주 제어 장치는 즉시 주 전원을 전환합니다. 주 제어 장치에 대한 구성 요소 IGBT를 차단하는 동시에 주 회로를 보호하고 오류 위치와 범주를 정확하게 찾아 중국 인간-기계 인터페이스에 표시합니다. 설계 과정에서 특정 전력 범위 내의 단위 모듈은 표준화되었으며 단위 모듈의 구조적, 기능적 일관성을 보장하도록 고려되었습니다. 모듈에 오류가 발생하면 경보 알림을 받은 후 몇 분 내에 동일한 기능을 가진 예비 모듈을 교체하여 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 6kV 그리드 전압은 2차측의 다중 절연 트랜스포머에 의해 강압된 후 전원부에 전원을 공급한다. 전원부는 3상 입력 및 단상 출력 AC 및 DC PWM 전압원 인버터 출력단자를 갖는다. 인접한 전원 장치를 직렬로 연결하여 Y-연결 구조를 형성하여 가변 전압 및 주파수의 직접 고전압 출력을 구현하고 고전압 모터에 공급합니다. 전압 레벨이 6kV인 고전압 인버터의 각 위상은 직렬로 연결된 정격 전압 600V의 전원 장치 6개로 구성됩니다. 출력 위상 전압은 최대 3464V에 도달할 수 있으며 선간 전압은 약 6000V에 도달할 수 있습니다. 각 상 전원 유닛의 직렬 연결 수나 전원 유닛의 출력 전압 레벨을 변경함으로써 서로 다른 전압 레벨의 고전압 출력을 얻을 수 있습니다. 각 전원 장치는 입력 변압기의 2차측 세트에 의해 전원이 공급되며, 전원 장치와 변압기의 2차 권선은 서로 절연되어 있습니다. 2차 권선은 입력 고조파 전류를 줄이는 목적을 달성하기 위해 다중화를 달성하기 위해 연변 델타 연결 방법을 채택합니다. 6kV 전압 레벨 인버터의 경우, 18개의 전력 장치에 전력을 공급하는 18개의 2차 권선이 3개의 그룹으로 나누어지고, 6개의 서로 다른 위상 그룹으로 나누어지며, 상호 전기 각도 차이는 10도이므로 36펄스 정류기 회로 구조를 형성합니다. , 입력 전류 파형은 사인파에 가깝습니다. 이 등가 분할 위상 전원 공급 방법은 총 고조파 전류 왜곡을 크게 줄이고 주파수 변환기 입력의 역률은 0.95 이상에 도달할 수 있습니다. 3. 듀얼 DSP 제어 시스템 메인 컨트롤러의 핵심은 나노초 수준에서 명령을 완료할 수 있는 듀얼 DSP CPU 장치입니다. 이러한 방식으로 CPU 장치는 작동 명령, 주어진 신호 및 기타 입력 신호를 기반으로 제어 정보 및 상태 정보를 신속하게 계산하고 전원 장치의 모니터링을 신속하게 완료할 수 있습니다.
4 GPRS 원격 모니터링은 FTU 배전 네트워크 장치를 사용하여 "실제 주파수", "고정자 전압", "고정자 전류", "압력"과 같은 수집된 데이터는 물론 시스템 작동 상태 및 경보 정보를 GPRS 네트워크로 보냅니다. 백엔드 서버는 작동 상태, 시스템 작동 매개변수, 경보를 초과하는 전류 및 전압 모니터링을 포함하여 수신된 데이터 정보의 분석 결과를 기반으로 해당 처리 작업을 수행할 수 있습니다. 이를 통해 현장을 실시간으로 모니터링하여 결정을 내릴 수 있습니다. 안전 조건 및 작동. 이는 시스템 운영의 신뢰성을 크게 향상시키고 운영을 더욱 유연하게 하며 유지 관리 비용을 절감합니다.
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