工控低压变频器技术在回馈制动中的应用分析既展现了其精确控制的能力也体现了其节能减损的智慧

在异步交流电动机的传动系统中,电机往往处于接地状态,吸收能量并向负载提供力矩。然而,当负载需要快速制动或具有一定的位置势能时,异步电动机可能会进入再生发电状态。在这种情况下,如果直接将发出的电能回馈到电网,将对网络造成不利影响。为了解决这一问题,我们可以通过变频器来处理再生发电过程中的多种制动方法,如能耗制动、储能制动和回馈制动等。

回馈制動技術是處理再生發電與減少對變頻器威脅的有效方式,它既保證了變頻器的安全性,也節約了能源並增強了電機的制動功能。本文將探討如何實現這種技術,並討論其應用於提升機類負載上的實施方案。

2.1 检测電壓

在檢測直流母線電壓時,我們需要考慮到電網波動情況,以確保直流母線不超過允許值。一旦達到(1.2*√2)倍的基準值,即可啟動逆變器A進行回馈操作。

2.2 同步檢測

為了確保與電網同步,並且在發出正電壓時輸出負電流,我們需要設定逆變器A中的功率元件開關狀態。我們還需選擇最佳時間點來進行反饋,這樣就可以獲得較大的反饋功率。

2.3 控制反饋流量

合理控制反饋流量大小至關重要,因為它會影響系統是否安全工作。如果系統輸出功率小於發生的最大功率,那麼直流母線上的電壓將繼續升高。因此,必須控制反饋流量以滿足所需功率,並保持在IGBT元件範圍內。

3 工程應用

我們已經成功應用此技術於新疆玛纳斯县永安煤业有限公司的一台380V75KW提升負載調速設備中。在實際運行中,可達40A左右的反饋流量,其設計采用滯環法來控制,並且通過適當LC濾波,可以無礙地對網絡造成污染。此外,此技術也顯著提高了能源效益,大約30%比工頻更節省能源。此外,由於使用鼠籠式馬達而非绕线式馬達,可降低成本並簡化維護工作。

猜你喜欢