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文档简介

1、大功率G150的并联介绍1. 大功率G150介绍 G150大功率装置 指电压等级400V 630KW以上和电压等级690V 1000KW以上的变频器,其硬件结构为并联方式, 即由二套完全相同的小功率装置并联构成, 外部主回路设备如输入侧开关,断路器,接触器,电抗器,电机连接端子等为二套. 而控制器CU320,输入输出端子板TM31和AOP30操作面板为一套. 某大功率的G150外观如下图: . 2. G150并联方案种类 并联结构的 G150装置即可以用做6脉动系统,也可以用做12脉动系统,依据用户的设计或变压器的要求,G150可灵活适配.A: 6脉动系统 图二 图三 对图二的系统 (变压器为

2、双绕阻, 异步电机为电气隔离的双绕阻电机), 输入侧的二个2%电抗器选件必须有,并联的输入和输出侧的动力电缆尽可能对称如长度相等,粗细相同, 从而保证负荷尽可能平均分配.并联后的功率为总功率的97%. 对非并联的G150, 主接触器为选件,可选,也可不选, 但对并联结构的G150, 主接触器选件L13或L26必须包括. 对图三的系统 (变压器为双绕阻,异步电机为单绕阻电机),输入侧的二个2%电抗器选件必须有.对此种方案, 如功率单元到马达的动力电缆长度大于最小电缆长度, 则用于解耦的输出电抗器不要求,否则输出电抗器选件必须. 并联的输入和输出侧的动力电缆尽可能对称如长度相等, 粗细相同, 从而

3、保证负荷尽可能平均分配. 并联的功率为总功率的92%. 对非并联的G150, 主接触器为选件,可选,也可不选, 但对并联结构的G150, 主接触器选件L13或L26必须包括.B: 12脉动系统 图四 图五 对图四系统 (变压器为三绕阻, 异步电机为电气隔离的双绕阻电机), 变压器的阻抗大于4%. 输入侧的二个2%电抗器依据变压器的类型和阻抗决定, 如变压器为双层的设计且阻抗大于6%,可不加输入电抗器, 并联的输入和输出侧的动力电缆尽可能对称如长度相等,粗细相同保证负荷尽可能平均分配. 并联的功率为总功率的97%. 对图五系统 (变压器为三绕阻, 异步电机为单绕阻电机),变压器的阻抗大于4%,输

4、入侧的二个2%电抗器依据变压器的类型和阻抗决定,如变压器的阻抗双层的设计且大于6%,可不加输入电抗器, 如功率单元到马达的动力电缆长度大于最小电缆长度,则用于解耦的输出电抗器不要求.并联的输入和输出侧的动力电缆尽可能对称如长度相等, 粗细相同保证负荷尽可能平均分配.并联的功率为总功率的92%.C: 最小电缆长度 对并联结构的G150,当驱动电机为单绕阻电机,如输出电缆长度大于最小电缆长度,可不加输出电抗器.3. 并联的G150的重要参数. A: P1802调制模式: 对双绕阻电机,可使用SVM, 也可以使用PEM.而对单绕阻电机, 不能使用PEM模式. B: P7003 电机绕阻形式: 双绕阻

5、时设置为1, 单绕阻设置为0. C: P7035 , 双绕阻电机为1. D: P7001, 对单绕阻电机,可以对功率单元设置为不激活(此功能可用于一个功率单元故障时G150还能继续工作) E: P7000-P7252, 可以监视每个并联功率单元的工作状况如温度,电流同步,相电流等. 4. 大功率G150主回路电路图例子: 690V/1300KW 左侧功率电路图: 右侧功率电路图: 从上图可见,每个功率单元有自己的CIB板,控制自己的风扇和接触器等,由CU320实现同步控制. 5. 并联连接的G150一些问题 A: G150并联目的有: 增大装置功率容量, 或实现冗余, 或紧急情况下还有部分功率

6、单元工作. 对V2.6以上版本的并联G150, 如果一个功率单元本身有较小问题并不影响其它元件工作,可以通过”不激活功能”来屏蔽此功率单元,其它正常工作. 如果一个功率单元本身有严重故障,必须停机,拆掉此功率单元和相关的DRIVE_CLIQ电缆, 修改TOPO结构等工作才能正常运行. 注意并联的G150有专门的并联TOPO结构, 见左下图,即拆除功率单元后的TOPO有变,必须相应更改, CU320才能正常工作. B: 销售在配置大功率G150, 如不了解用户系统尤其变压器情况,建议加上输入电抗器选件, 同时接触器L13或L26必须选则.C: 对调试工程师, 必须了解电机绕阻, 设置正确的绕阻,调制模式等重要参数.D: 并联的功率单元柜没有控制变压器.E: 并联的功率单元有自己的PSB电源板, TDB整流单元板和IGD触发板等. 不同于6SE70并联, G150的触发脉冲独立的.6. 并联连接的G150调试流程A: 检查快熔是否在,包括风机回路, AC230V和DC24V回路.B: 依据电压等级调整控制变压器接线和跳线.C: 连接从主功率单元到从功率单元的接线包括控制信号, 控制电源和DRI

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