水冷型6KV矿用高压防爆变频器制造技术

技术编号:22411234 阅读:55 留言:0更新日期:2019-10-29 12:37
本实用新型专利技术涉及一种水冷型6KV矿用高压防爆变频器,其特征在于:包括防爆壳体和变频器本体,防爆壳体内装载有变频器本体,防爆壳体上设置也有6KV变压器腔、功率单元腔和控制腔,6KV变压器腔位于防爆壳体的一端,功率单元腔、控制腔位于防爆壳体的另一端,功率单元腔位于6KV变压器腔、控制腔之间。本实用新型专利技术具有以下有益效果:1、采用一体化结构设计,将6KV变压器腔、功率单元腔、控制腔集中到一个防爆壳体内,解决了高压防爆变频器分腔设计时腔体之间的连接电缆过长,结构设计复杂的问题,降低了电缆过多造成的电磁干扰;方便设备在井下运输、安装;2、水冷移相变压器及功率单元均采用水冷散热,提高了高压防爆变频器散热性能。

Water cooled 6kV mining high voltage explosion-proof inverter

【技术实现步骤摘要】
水冷型6KV矿用高压防爆变频器
本技术涉及一种水冷型6KV矿用高压防爆变频器,属于变频器

技术介绍
煤矿井下供电电压等级分为10kV、6kV、3.3kV、1140V、660V、127V。目前井下使用的变频调速装置大部分为1140V和660V,部分3300V电压等级。在国内,6KV及以上高压防爆变频器还未在井下应用。地面高压变频器已得到广泛应用,技术也已经很成熟,但没有防爆能力,不能应用在煤矿井下。地面高压变频器安装空间大,布局空间充足,采用风冷结构即可满足散热要求。高压防爆变频器因特殊要求,风冷已经不能满足其散热要求。随着工业迅速发展,现代矿井多采用6KV、10KV为入井电压,采用高压大功率电机的场合也逐步增加,采用高压防爆变频器对大功率负载进行启动、调速,可以减小大功率设备启动对电网的冲击,也能使设备运行在最佳状态,达到节能的要求。目前高压防爆变频器多采用分体式结构设计,即将移相变压器单独设计一个防爆壳体,采用强迫风冷或水-风散热的冷却方式。这种方式增加了6KV高压防爆变频器体积,同时增加了成本,不利于推广。
技术实现思路
根据以上现有技术中的不足,本技术要解决的技术问题是:为解本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种水冷型6KV矿用高压防爆变频器,其特征在于:包括防爆壳体(1)和变频器本体,防爆壳体(1)内装载有变频器本体,防爆壳体(1)上设置也有6KV变压器腔(1.1)、功率单元腔(1.2)和控制腔(1.3),6KV变压器腔(1.1)位于防爆壳体(1)的一端,功率单元腔(1.2)、控制腔(1.3)位于防爆壳体(1)的另一端,功率单元腔(1.2)位于6KV变压器腔(1.1)、控制腔(1.3)之间。

【技术特征摘要】
1.一种水冷型6KV矿用高压防爆变频器,其特征在于:包括防爆壳体(1)和变频器本体,防爆壳体(1)内装载有变频器本体,防爆壳体(1)上设置也有6KV变压器腔(1.1)、功率单元腔(1.2)和控制腔(1.3),6KV变压器腔(1.1)位于防爆壳体(1)的一端,功率单元腔(1.2)、控制腔(1.3)位于防爆壳体(1)的另一端,功率单元腔(1.2)位于6KV变压器腔(1.1)、控制腔(1.3)之间。2.根据权利要求1所述的水冷型6KV矿用高压防爆变频器,其特征在于:所述变频器本体包括水冷移相变压器(2)、功率单元(3)、绝缘框架(4)、水冷系统(5)、主控制系统(6),水冷移相变压器(2)安装在6KV变压器腔(1.1)内,绝缘框架(4)安装在功率单元腔(1.2)内,绝缘框架(4)上安装有功率单元(3),水冷系统(5)、主控制系统(6)安装在控制腔(1.3)内。3.根据权利要求2所述的水冷型6KV矿用高压防爆变频器,其特征在于:所述水冷移相变压器(2)的副边绕组分为三组,将6kV变压为15路690V三相电压,相邻两路690V电压的相位差为12°,构成30脉冲整流方式。4.根据权利要求3所述的水冷型6KV矿用高压防爆变频器,其特征在于:所述功率单元(3)共设置有15个,每5个功率单元(3)串联组成一相,每个功率单元(3)的主回路相对独立,采用690V输入电压。5.根据权利要求4所述的水冷型6KV矿用高压防爆变频器,其特征在于:所述绝缘框架(4)具有15个单元格,每一个单元格装有一个功率单元。6.根据权利要求5所述的水冷型6KV矿用高压防爆变频器,其特征在于:所述主控制系统(6)包括变频器主控制器和功率单元控制...

【专利技术属性】
技术研发人员:张继峰相龙阳苑令华朱洪睿崔德振刘文蔚岳强张传亮阮伟唯边茂洲王艳霞陈子飞肖怀彬
申请(专利权)人:兖州东方机电有限公司
类型:新型
国别省市:山东,37

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