Analiza gubitka u radu invertera:

Nov 04, 2024

Ostavi poruku

https://www.kaichuanpower.com/

1 Samogubitak Sopstveni gubitak pretvarača je oko 2-4%. Gubitak IGBT-a se dijeli na gubitak provodljivosti i komutacijski gubitak, koji je povezan sa postavkom frekvencije nosioca. Što je veća frekvencija nosioca, veći je gubitak pri prebacivanju, veće su radio smetnje i što je PWM elektromagnetni šum dalje od zvučne frekvencije.

2 Ulazni transformator Gubitak mrežnog transformatora se povećava za 2-5%. Vršna struja stvara harmonijske gubitke, uzrokujući da transformator generiše impulsni napon da ošteti izolaciju na zavojnici. Harmonici takođe povećavaju elektromagnetne gubitke. U isto vrijeme, gubitak harmonika uzrokuje porast temperature transformatora i povećava se rizik od kratkog spoja između slojeva zavojnice.
3 Prigušivač harmonika Gubitak DC reaktora je 2-5%. Što je bolji efekat supresije, veći je gubitak. Invertori srednje i velike snage moraju biti usklađeni sa odgovarajućom kompenzacijom faktora snage, odnosno uređajima za suzbijanje harmonika, kako bi se smanjila impulsna struja.

4 AC reaktor Gubitak reaktora naizmjenične struje je 2-5%. Što je bolji efekat supresije, veći je gubitak. AC reaktori moraju biti usklađeni u proizvodima srednje i velike snage kako bi se smanjila harmonična struja.

5 Elektromagnetski supresor Svaki prigušivač radio smetnji (EMI) ima gubitak grijanja od oko 2-3%. Što je bolji efekat supresije, veći je gubitak.

6 Pogonska žica Gubitak linije se povećava za oko 0.5-1%, što je proporcionalno dužini kabla i frekvenciji nosioca; kabel između pretvarača i motora će imati skin efekt zbog PWM visokofrekventnog nosača, što dovodi do povećanja gubitka u liniji grijanja.

7 Gubitak motora pogonskog motora se povećava za oko 6-10%, PWM noseća frekvencija uzrokuje povećanje gubitka gvožđa statora, porast temperature grijanja motora se povećava za oko 10%, PWM generiše impulsni napon, uzrokuje degradaciju izolacije zavojnice, vlažno okruženje uzrokuje ozbiljne ležajeve korozija pražnjenja, a elektromagnetna buka motora PWM uzrokuje gubitak sluha radnika.

8 Fazni transformator I srednji i visoki napon moraju da dodaju transformator sa pomeranjem faze, a efikasnost transformatora sa pomeranjem faze je samo 90% kada radi pri punom opterećenju, tako da se radni gubitak srednjeg i visokog napona povećava za oko 25%, što je najosnovniji gubitak.

9 Zagrijavanje motora i njegovih dodataka uzrokuje porast temperature, što rezultira povećanjem potrošnje energije radioničkog klima uređaja.

10 Efikasnost opterećenja je smanjena. Kontrolna opterećenja fluida, hidraulike i elektromagnetnih ventila rade konstantnom brzinom kako bi se maksimizirao vijek trajanja i radila s najvećom efikasnošću. Frekvencijski pretvarač mijenja brzinu pogonskog motora, što znači da kriva efikasnosti opterećenja opada i stopa kvarova se povećava.

Kroz analizu deset vrsta gubitaka u sistemu frekventnih pretvarača, može se znati da će upotreba frekventnih pretvarača povećati potrošnju energije i zagađenje mreže. Stoga, kada se frekventni pretvarači koriste za upravljanje fluidom, hidraulikom i elektromagnetnim ventilom, upravljanje pogonom koji štedi energiju, transformaciju koja štedi energiju treba provesti kako bi se povratio 15% radnog gubitka, a tehničku transformaciju treba provesti kako bi se riješio problem zagađenja životne sredine mreže. Korištenje Leostara za zamjenu frekventnog pretvarača energetski štedljivog upravljanja pogonom u fluidnim, hidrauličkim i elektromagnetnim sistemima upravljanja pogonom je najbolji izbor, a također rješava probleme transformacije frekventnog pretvarača koji štedi energiju i tehničke transformacije.

Ako imate drugih tehničkih pitanja o proizvodu, kontaktirajte SDKC.

 

Pošaljite upit