Анализ на загубата при работа на инвертора:

Nov 04, 2024

Остави съобщение

https://www.kaichuanpower.com/

1 Собствена загуба Собствената загуба на инвертора е около 2-4%. Загубата на IGBT се разделя на загуба на проводимост и загуба при превключване, което е свързано с настройката на носещата честота. Колкото по-висока е носещата честота, толкова по-голяма е загубата при превключване, толкова по-големи са радиосмущенията и колкото по-далеч е ШИМ електромагнитният шум от звуковата честота.

2 Входен трансформатор Загубата на мрежовия трансформатор се увеличава с 2-5%. Пиковият ток генерира хармонични загуби, карайки трансформатора да генерира импулсно напрежение, за да повреди изолацията на бобината. Хармониците също увеличават електромагнитните загуби. В същото време загубата на хармоници води до повишаване на температурата на трансформатора и рискът от късо съединение между слоевете на бобината се увеличава.
3 Хармоничен супресор Загубата на DC реактора е 2-5%. Колкото по-добър е ефектът на потискане, толкова по-голяма е загубата. Инверторите със средна и голяма мощност трябва да бъдат съчетани с подходяща компенсация на фактора на мощността, тоест устройства за потискане на хармониците, за намаляване на импулсния ток.

4 AC реактор Загубата в AC реактора е 2-5%. Колкото по-добър е ефектът на потискане, толкова по-голяма е загубата. Реакторите за променлив ток трябва да бъдат съчетани в продукти със средна и голяма мощност, за да се намали хармоничният ток.

5 Електромагнитен супресор Всеки супресор за радиосмущения (EMI) има загуба на топлина от около 2-3%. Колкото по-добър е ефектът на потискане, толкова по-голяма е загубата.

6 Задвижващ проводник Загубата на линия се увеличава с около 0.5-1%, което е пропорционално на дължината на кабела и носещата честота; кабелът между инвертора и двигателя ще има скин ефект поради високочестотния носител на ШИМ, което води до увеличаване на загубите в нагревателната линия.

7 Задвижващ двигател Загубата на двигателя се увеличава с около 6-10%, носещата честота на ШИМ причинява увеличаване на загубата на желязо в статора, повишаването на температурата на нагряване на двигателя се увеличава с около 10%, ШИМ генерира импулсно напрежение, причинява влошаване на изолацията на бобината, влажната среда причинява сериозни лагери корозията на разряда и електромагнитният шум на двигателя с PWM причинява загуба на слуха на работниците.

8 Фазов трансформатор Както за средното, така и за високото напрежение трябва да се добави трансформатор за фазово изместване, а ефективността на трансформатора за фазово изместване е само 90%, когато работи при пълно натоварване, така че оперативната загуба на инвертора за средно и високо напрежение се увеличава с около 25%, което е най-основната загуба.

9 Нагряването на двигателя и неговите аксесоари води до повишаване на температурата, което води до увеличаване на консумацията на енергия от сервизния климатик.

10 Ефективността на товара е намалена. Натоварванията за управление на течности, хидравлика и електромагнитни клапани работят с постоянна скорост, за да увеличат максимално живота и да работят с най-висока ефективност. Честотният преобразувател променя скоростта на задвижващия двигател, което означава, че кривата на ефективност на натоварването намалява и честотата на отказ се увеличава.

Чрез анализа на десетте вида загуби в системата на честотния преобразувател може да се разбере, че използването на честотни преобразуватели ще увеличи консумацията на енергия и замърсяването на мрежата. Следователно, когато се използват честотни преобразуватели при управление на флуиди, хидравлични и електромагнитни клапани, енергоспестяващо управление на задвижването, трябва да се извърши енергоспестяваща трансформация, за да се възстановят 15% от оперативните загуби, и трябва да се извърши техническа трансформация, за да се реши проблемът на мрежово замърсяване на околната среда. Използването на Leostar за замяна на управлението на енергоспестяващото задвижване на честотния преобразувател в системите за управление на задвижването с флуиди, хидравлични и електромагнитни клапани е най-добрият избор и също така решава проблемите с енергоспестяващата трансформация на честотния преобразувател и техническата трансформация.

Ако имате други технически въпроси за продукта, моля, свържете се със SDKC.

 

Изпрати запитване