İnverter Çalışma Kaybının Analizi:

Nov 04, 2024

Mesaj bırakın

https://www.kaichuanpower.com/

1 Kendi kendine kayıp İnverterin kendi kaybı yaklaşık %2-4'dir. IGBT kaybı, taşıyıcı frekans ayarıyla ilgili olan iletim kaybı ve anahtarlama kaybı olarak ikiye ayrılır. Taşıyıcı frekansı ne kadar yüksek olursa, anahtarlama kaybı da o kadar büyük olur, radyo paraziti o kadar büyük olur ve PWM elektromanyetik gürültüsü işitsel frekanstan o kadar uzaklaşır.

2 Giriş trafosu Şebeke trafo kaybı %2-5 artar. Tepe akımı harmonik kayıp üreterek transformatörün darbe voltajı üreterek bobin üzerindeki izolasyona zarar vermesine neden olur. Harmonikler aynı zamanda elektromanyetik kaybı da arttırır. Aynı zamanda harmonik kaybı trafo sıcaklığının yükselmesine neden olur ve bobin katmanları arasında kısa devre riski artar.
3 Harmonik baskılayıcı DC reaktör kaybı %2-5'dir. Bastırma etkisi ne kadar iyi olursa, kayıp da o kadar büyük olur. Orta ve büyük güç çeviriciler, darbe akımını azaltmak için uygun güç faktörü kompanzasyonuyla, yani harmonik bastırma cihazlarıyla eşleştirilmelidir.

4 AC reaktörü AC reaktör kaybı %2-5'dir. Bastırma etkisi ne kadar iyi olursa, kayıp da o kadar büyük olur. Harmonik akımı azaltmak için AC reaktörlerin orta ve büyük güç ürünlerinde eşleştirilmesi gerekir.

5 Elektromanyetik bastırıcı Her radyo paraziti (EMI) bastırıcının yaklaşık %2-3'lik bir ısınma kaybı vardır. Bastırma etkisi ne kadar iyi olursa, kayıp da o kadar büyük olur.

6 Tahrik teli Hat kaybı yaklaşık %0.5-1 kadar artar; bu, kablo uzunluğu ve taşıyıcı frekansıyla orantılıdır; PWM yüksek frekans taşıyıcısı nedeniyle invertör ile motor arasındaki kabloda cilt etkisi meydana gelecek ve bu da ısıtma hattı kaybının artmasına neden olacaktır.

7 Tahrik motoru Motor kaybı yaklaşık %6-10 kadar artar, PWM taşıyıcı frekansı stator demir kaybının artmasına neden olur, motor ısıtma sıcaklığı artışı yaklaşık %10 artar, PWM darbe gerilimi üretir, bobin yalıtımının bozulmasına neden olur, nemli ortam ciddi yataklanmaya neden olur Deşarj korozyonu ve motor PWM elektromanyetik gürültüsü çalışanların işitme kaybına neden olur.

8 Faz kaydırmalı transformatör Hem orta hem de yüksek gerilime bir faz kaydırma transformatörü eklenmelidir ve faz kaydırma transformatörünün verimliliği tam yükte çalışırken yalnızca %90'dır, dolayısıyla orta ve yüksek gerilim invertörünün çalışma kaybı şu şekilde artar: yaklaşık %25, bu da en temel kayıptır.

9 Motor ve aksesuarlarının ısınması sıcaklık artışına neden olur, bu da atölye klimasının güç tüketiminin artmasına neden olur.

10 Yük verimliliği azaldı. Akışkan, hidrolik ve solenoid valf kontrol yüklerinin tümü, ömrünü en üst düzeye çıkarmak ve en yüksek verimlilikte çalışmak için sabit bir hızda çalışır. Frekans dönüştürücü, tahrik motorunun hızını değiştirir, bu da yük verimlilik eğrisinin azalması ve arıza oranının artması anlamına gelir.

Frekans dönüştürücü sistemindeki on tip kaybın analizi sayesinde frekans dönüştürücü kullanımının güç tüketimini ve şebeke kirliliğini artıracağı bilinebilir. Bu nedenle akışkan, hidrolik ve solenoid valf kontrolünde enerji tasarruflu tahrik kontrolünde frekans dönüştürücüler kullanıldığında, işletme kaybının %15'ini geri kazanacak şekilde enerji tasarrufu dönüşümü yapılmalı ve sorunu çözmek için teknik dönüşüm yapılmalıdır. şebeke çevre kirliliği. Akışkan, hidrolik ve solenoid valf tahrik kontrol sistemlerinde frekans dönüştürücü enerji tasarrufu sağlayan tahrik kontrolünü değiştirmek için Leostar'ı kullanmak en iyi seçimdir ve aynı zamanda frekans dönüştürücünün enerji tasarrufu sağlayan dönüşümü ve teknik dönüşümü sorunlarını da çözer.

Ürünle ilgili başka sorularınız varsa lütfen SDKC ile iletişime geçin.

 

Soruşturma göndermek