全系数考虑电压等级的必要性,受电力电子器件电压及电机允许的dv/dt限制,6kv变频器必须采用多电平或多器件串联,造成线路复杂,价格昂贵,可靠性差。对于6kv变频器若是用1700vigbt,以美国罗宾康的perfectharmony系列6kv高压变频器为例,每相由5个额定电压为690v的功率单元串联,三相共60只器件。若是用3300v器件,也需3串共30只器件,数量巨大。另一方面装置电流小,器件的电流能力得不到充分利用,以560kw为例,6kv电机电流仅60a左右,而1700v的igbt电流已达2400a,3300v器件电流达1600a,有大器件不能用,偏要用大量小器件串联,极不合理。即使电机功率达2000kw,电流也只有140a左右,仍很小。 国外的中压变频器有多个电压等级:1.1kv,2.3kv,3kv,4.2kv,6kv,它们主要由电力电子器件的电压等级所确定。 输出同样功率的变频器,使用较高电压或较多单元串联所花的代价大于用较低电压,较少数量而电流较大单元的代价,也就是说在器件电流允许条件下应尽可能选用低的电压等级。 4:隔离变压器问题 为了隔离、改善输入电流及减
全系数考虑电压等级的必要性,受电力电子器件电压及电机允许的dv/dt限制,6kv变频器必须采用多电平或多器件串联,造成线路复杂,价格昂贵,可靠性差。对于6kv变频器若是用1700vigbt,以美国罗宾康的perfectharmony系列6kv高压变频器为例,每相由5个额定电压为690v的功率单元串联,三相共60只器件。若是用3300v器件,也需3串共30只器件,数量巨大。另一方面装置电流小,器件的电流能力得不到充分利用,以560kw为例,6kv电机电流仅60a左右,而1700v的igbt电流已达2400a,3300v器件电流达1600a,有大器件不能用,偏要用大量小器件串联,极不合理。即使电机功率达2000kw,电流也只有140a左右,仍很小。 国外的中压变频器有多个电压等级:1.1kv,2.3kv,3kv,4.2kv,6kv,它们主要由电力电子器件的电压等级所确定。 输出同样功率的变频器,使用较高电压或较多单元串联所花的代价大于用较低电压,较少数量而电流较大单元的代价,也就是说在器件电流允许条件下应尽可能选用低的电压等级。 4.隔离变压器问题 为了隔离、改
60kw电机为例:380v重3.6t,价11万;6kv重3.9t,价15万;10kv重4.4t,价20万。 b. 受电力电子器件电压及电机允许的dv/dt限制,10kv变频器必须多电平,多器件串联。造成线路复杂,价格昂贵,可靠性差。对于10kv变频器若使用1700v igbt器件,需10串,三相共120支器件。若使用3300v器件,也需5串共60支器件,数量巨大。另一方面电流小,器件的电流能力得不到充分利用,仍以560kw为例,10kv电机电流仅40a左右,现1700v的igbt电流已达2400a,3300v器件电流达1600a,有大电流器件不采用,偏要用大量小电流器件串联,极不合理。即使电机功率达2000kv,电流也只有140a左右,仍很小。 为了电平隔离,改善输入电流波形及减小谐波,现在所有的中压“直接变频”器都不是真正的直接变频,其输入侧都装有输入变压器,这种安排短时间内不会改变。既然输入侧有变压器,变频器和电机的电压就没有必要和电网一样,非用10kv和6kv不可,因此就有了变频器和电机的合理电压等级问题。另外,过去电机中低压的200kw分界是考虑电机直接起动,起动电流7-
60kw电机为例:380v重3.6t,价11万;6kv重3.9t,价15万;10kv重4.4t,价20万。 b. 受电力电子器件电压及电机允许的dv/dt限制,10kv变频器必须多电平,多器件串联。造成线路复杂,价格昂贵,可*性差。对于10kv变频器若使用1700v igbt器件,需10串,三相共120支器件。若使用3300v器件,也需5串共60支器件,数量巨大。另一方面电流小,器件的电流能力得不到充分利用,仍以560kw为例,10kv电机电流仅40a左右,现1700v的igbt电流已达2400a,3300v器件电流达1600a,有大电流器件不采用,偏要用大量小电流器件串联,极不合理。即使电机功率达2000kv,电流也只有140a左右,仍很小。 为了电平隔离,改善输入电流波形及减小谐波,现在所有的中压“直接变频”器都不是真正的直接变频,其输入侧都装有输入变压器,这种安排短时间内不会改变。既然输入侧有变压器,变频器和电机的电压就没有必要和电网一样,非用10kv和6kv不可,因此就有了变频器和电机的合理电压等级问题。另外,过去电机中低压的200kw分界是考虑电机直接起动,起动电流7-
份电源,处于24小时在线状态。如果1+1ups并机系统中任何一台设备出现故障,这台备份ups都可以自动接管发生故障的ups电源的供电任务。在机房精密空调设备方面,绵阳电信采用了8台艾默生cm60ar空调,这些空调全部部署在总面积约1000平米的新idc机房内,负责调控机房环境的温度和湿度。 对于本地通信网汇接局机房,绵阳电信采用了多套大容量的艾默生ps系列电源。这些通信电源设备由数量不等的100a整流模块“组合”而成,容量可以灵活控制。由这些电源设备组合而成的1套1700a动力系统和1套2400a动力系统,取代了交换局机房原有的一套3000a的动力系统,分别为本地通信网汇接局机房中的不同负载供电。在机房精密空调设备方面,绵阳电信采用了多台艾默生cm40ar和cm50ar空调,负责调节本地通信网汇接局机房内的温度和湿度。 绵阳电信与艾默生在“idc与本地通信网汇接局机房动力系统”升级改造项目上合作顺利。谈及与艾默生的合作,绵阳电信网络部相关负责人介绍说:“长期以来,我们与艾默生的合作关系一直很好,这主要是基于几个方面的原因。一方面,艾默生的设备稳定性好,关键型故障从未发生过。此外,
全系数考虑电压等级的必要性,受电力电子器件电压及电机允许的dv/dt限制,6kv变频器必须采用多电平或多器件串联,造成线路复杂,价格昂贵,可靠性差。对于6kv变频器若是用1700vigbt,以美国罗宾康的perfectharmony系列6kv高压变频器为例,每相由5个额定电压为690v的功率单元串联,三相共60只器件。若是用3300v器件,也需3串共30只器件,数量巨大。另一方面装置电流小,器件的电流能力得不到充分利用,以560kw为例,6kv电机电流仅60a左右,而1700v的igbt电流已达2400a,3300v器件电流达1600a,有大器件不能用,偏要用大量小器件串联,极不合理。即使电机功率达2000kw,电流也只有140a左右,仍很小。 国外的中压变频器有多个电压等级:1.1kv,2.3kv,3kv,4.2kv,6kv,它们主要由电力电子器件的电压等级所确定。 输出同样功率的变频器,使用较高电压或较多单元串联所花的代价大于用较低电压,较少数量而电流较大单元的代价,也就是说在器件电流允许条件下应尽可能选用低的电压等级。 4.隔离变压器问题 为了隔离、改善输入电流