高压电网和电机
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高低高型变频器变频器为低压变频器,采用输入变压器和输出升压变压器实现与高压电网和电机的接口,这是当时高压变频技术未成熟时的一种过渡技术。由于低压变频器电压低,电流却不可能***制的上升,限制了这种变频器的容量。高低高型变频器变频器为低压变频器,采用输入变压器和输出升压变压器实现与高压电网和电机的接口,这是当时高压变频技术未成熟时的一种过渡技术。由于输出变压器的存在,使系统的效率降低,占地面积增大;另外,输出变压器在低频时磁耦合能力减弱,使变频器在启动时带载能力减弱。对电网的谐波大,如果采用12脉冲整流可以减少谐波,但是满足不了对谐波的严格要求;输出变压器在升压的同时,对变频器产生dv/dt也同等放大,必须加装滤波器才能适用于普通电机,否则会产生电晕放电、绝缘损坏的情况。如果采用特殊的变频电机可以避免这种情况,但是就不如采用高低型的变频器了。
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高压电动机
这种变频器采用低压IGBT作为逆变元件,与采用高压IGBT的三电平变频器相比,功率元件数目较多,但技术上较成熟。高压电机(英文:Electricmachinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。与采用高压IGCT的三电平变频器相比,功率元件数目较多,但总元件数目却较少,因为IGCT需要非常复杂的辅助关断电路。由于整流变压器与功率模块的连线较多,因此变压器不能与变频器分开放置,在空间有限的场合不是很灵活。
高压电动机介绍
从1821年台直流电动机雏形诞生到I895年直流发电机在尼亚加拉瀑布Adams电站水轮发电机国际招标中败北,是直流电机萌芽发展时期。在此期间,1 880年前后爱迪生和斯旺(J.W_Swan,1828~ 1914)(图8.1)独立发明的白炽灯,极大动了直流电的应用,刺激了直流发电机的发展。测试耐压热压线圈退模后要放置一段时间再测试耐压,这是检验产品的一道工序,按照3000V、6000V、10000V等不同的工作电压有不同的要求打耐压标准。自此,直流电机一路高歌,独霸世界。但1895年直流发电机在尼亚加拉瀑布Adam s电站的败北,迅速遏制了直流电机一路飙升的势头和直流电机称雄世界的局面。1821年~ 1895年期间,直流电机在理论方面日益完善,逐渐成熟;在结构方面不断改进,走向统一;在产品方面,由小到大,从实验室进入实际应用领域。
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