一种10kV变频器无扰动连续供电装置制造方法及图纸

技术编号:40087412 阅读:9 留言:0更新日期:2024-01-23 15:40
本技术提供一种10kV变频器无扰动连续供电装置,旨在解决现有技术中主电源切换至备用电源时导致负载供电中断的问题。该装置包括主电源与整流模块电连接,备用电源与可控整流模块电连接;控制器用于检测主电源的电压值和电流值,且在主电源的电压值和电流值超出预设范围时,触发可控整流模块导通,切换至备用电源供电;或者,用于检测备用电源的电压值和电流值,且在主电源的电压值和电流值在预设范围内,或备用电源的电压值和电流值超出预设范围时,控制可控整流模块关断,切换至主电源供电;整流模块与可控整流模块顺序连接直流转交流模块电源、变频器和电动机。该装置可实现对电动机的稳定供电,避免设备停机,有效保障设备连续运行。

【技术实现步骤摘要】

:本技术涉及电子信息,特别涉及一种10kv变频器无扰动连续供电装置。


技术介绍

0、
技术介绍

1、在现代工业和电力系统中,大功率10kv变频器作为一种关键设备,被广泛应用于电机驱动和工业自动化领域。这些变频器在工业生产中扮演着至关重要的角色,能够根据需求调整电机的转速和输出功率,实现节能、精确控制和生产过程的自动化。

2、为了确保大功率10kv变频器的稳定运行和供电连续性,通常采取双路电源供电策略。双路电源即指两路独立的电源供电系统,当一路电源发生故障或出现异常时,另一路电源能够立即接替供电,以确保负载设备持续运行。

3、传统的双路电源切换技术主要有备自投和双电源快切装置。备自投是指在电源故障时,通过人工或自动操作切换进线断路器,将备用电源连接到负载设备上。这种方法的缺点是切换时间较长,通常需要数百毫秒到几秒钟,而且切换过程中可能会出现供电中断,对一些对供电连续性要求极高的关键应用场合不适用。


技术实现思路

0、
技术实现思路

1、针对以上传统双路电源切换技术的缺陷,本专利提出了一种10kv变频器无扰动连续供电装置。通过引入可控整流模块、微处理器单元以及精确的电压和电流传感器等先进技术,该装置能够实现主电源与备用电源之间的无缝切换,并在切换过程中保持电压稳定,从而确保设备的连续供电,避免了供电中断造成的生产损失和设备损坏。

2、通过本技术提出的无扰动连续供电装置,大功率10kv变频器能够在主电源故障或其他异常情况下实现快速、稳定的切换至备用电源,保障关键设备的连续供电,提高了系统的可靠性和稳定性。同时,该技术还具备较高的实用性和经济性,能够在电力系统、工业自动化等领域广泛应用。

3、本技术涉及一种10kv变频器无扰动连续供电装置,其主要特征在于包括主电源、备用电源、整流模块、可控整流模块、直流转交流模块电源、变频器以及电动机。

4、该装置的工作原理是通过主电源和备用电源的联动,实现对电动机的连续供电,从而保障设备的稳定运行。主电源与整流模块电连接,备用电源与可控整流模块电连接。控制器起到监测电源状态的作用,当主电源的电压值和电流值超出预设范围时,控制器将触发可控整流模块导通,使备用电源切换至供电状态;或者当主电源的电压值和电流值在预设范围内,或备用电源的电压值和电流值超出预设范围时,控制器将控制可控整流模块关断,切换回主电源供电。

5、整流模块和可控整流模块通过直流转交流模块电源连接,而直流转交流模块电源通过变频器连接电动机。这样的设计使得电能可以在不同电源之间转换,从而实现对电动机的无扰动连续供电。为了监测电源状态,控制器使用第一电压传感器和第一电流传感器检测主电源的电压值和电流值,同时使用第二电压传感器和第二电流传感器检测备用电源的电压值和电流值,以保证装置能够及时切换电源。

6、此外,为了进一步确保电源切换的稳定性,主电源与整流模块之间连接第一移相变压器,备用电源与可控整流模块之间连接第二移相变压器。整流模块和可控整流模块输出端连接滤波电容,用于滤除电源中的脉动电流,确保供电稳定。

7、在本技术中,可控整流模块选用了可控硅组成的整流桥电路模块,并由控制器通过可控硅驱动电路来实现对可控整流模块的控制。整流模块则由二极管组成的整流桥电路模块,用于将直流电转换为交流电。

8、最后,控制器采用了微处理器单元,其高度智能化的特点使得装置能够更加准确地监测电源状态,并做出相应的电源切换决策,保障电动机的连续供电。

9、本技术有益效果包括:

10、1.供电连续性显著提高:通过引入可控整流模块和精确的电压、电流传感器,该装置实现了主电源与备用电源之间的无缝切换。在主电源出现故障或异常情况时,控制器能够立即触发备用电源切换,可控整流模块的导通时间极短,切换过程中实现电压的稳定传递,从而保障负载设备的持续供电。供电连续性显著提高,避免了因电源切换导致的停机和生产中断,适用于对供电连续性要求极高的关键应用场合。

11、2.切换速度大幅缩短:与传统的备自投或双电源快切装置相比,本装置采用可控整流模块实现电源切换,导通时间非常短,通常在数毫秒范围内,切换速度大幅缩短。这种快速的切换速度极大地降低了进线电压的衰减,保障了变频器的稳定运行,对于对切换速度要求高的高性能应用具有明显优势。

12、3.设备可靠性提升:由于切换过程中电压稳定,控制器采用微处理器单元进行智能控制,能够实时监测电源状态,并做出准确的切换决策。这样能够避免电源切换时的不稳定因素,提升了装置的可靠性和稳定性,减少了由于供电中断或不稳定造成的设备故障风险,延长了设备的使用寿命。

13、4.能源节约和环保:可控整流模块实现了对电源的精确控制,能够根据实际负载需求进行动态调整,避免不必要的能量损耗。因此,本装置具备节能的特点,能够降低电能的消耗,同时减少电力系统的负荷压力,对于节约能源和减少环境污染具有积极的意义。

14、综上所述,本技术提出的10kv变频器无扰动连续供电装置具有明显的有益效果,包括供电连续性的显著提高、切换速度的大幅缩短、设备可靠性的提升,以及能源节约和环保等方面的优势。该装置为大功率10kv变频器的稳定运行和高可靠性供电提供了一种高效解决方案,同时适用于广泛的工业自动化和电力应用领域。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种10kV变频器无扰动连续供电装置,其特征在于,包括:主电源、备用电源、整流模块、可控整流模块、直流转交流模块电源、变频器以及电动机;

2.如权利要求1中的10kV变频器无扰动连续供电装置,其特征在于,控制器通过第一电压传感器和第一电流传感器分别检测主电源的电压值和电流值,通过第二电压传感器和第二电流传感器分别检测备用电源的电压值和电流值。

3.如权利要求1中的10kV变频器无扰动连续供电装置,其特征在于,主电源与整流模块之间连接第一移相变压器,备用电源与可控整流模块之间连接第二移相变压器。

4.如权利要求1中的10kV变频器无扰动连续供电装置,其特征在于,整流模块与可控整流模块输出端与滤波电容电连接。

5.如权利要求1中的10kV变频器无扰动连续供电装置,其特征在于,可控整流模块为可控硅组成的整流桥电路模块,控制器通过可控硅驱动电路驱动可控整流模块。

6.如权利要求1中的10kV变频器无扰动连续供电装置,其特征在于,整流模块为二极管组成的整流桥电路模块。

7.如权利要求1中的10kV变频器无扰动连续供电装置,其特征在于,控制器为微处理器单元。

...

【技术特征摘要】

1.一种10kv变频器无扰动连续供电装置,其特征在于,包括:主电源、备用电源、整流模块、可控整流模块、直流转交流模块电源、变频器以及电动机;

2.如权利要求1中的10kv变频器无扰动连续供电装置,其特征在于,控制器通过第一电压传感器和第一电流传感器分别检测主电源的电压值和电流值,通过第二电压传感器和第二电流传感器分别检测备用电源的电压值和电流值。

3.如权利要求1中的10kv变频器无扰动连续供电装置,其特征在于,主电源与整流模块之间连接第一移相变压器,备用电源与可控整流模块之间连接第二移相...

【专利技术属性】
技术研发人员:田新宇王川王小平靳毅王生云张衍奎朱建华
申请(专利权)人:宁夏凯晨电气集团有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1