V/F控制方式
MVC1200变频器采用V/F控制方式,输出电压跟频率成正比,使电机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生,启动时频率逐步增加可降低启动冲击电流对电动机和电网的冲击,有效减小了电机故障;高-高方式
输入采用移相变压器,单元串联方式直接高压输出;
风冷设计
独特的风道设计,在室温50℃时,设备能可靠运行。采用顶部散热方式,维护方便。风机选用国际知名品牌产品,经久耐用;
模块化设计
单元采用模块化设计,单元可任意互换,单元拆装方便;
友好的人机界面
人机接口采用触摸屏,全中文界面,方便用户操作;报警实时记录,并能对报警准确定位;
可靠的设计
(1)单元与控制部分的通讯采用光纤
(2)单元的热备设计
(3)外围控制部件采用西门子PLC
(4)主回路重要器件采用进口优质品牌,所有主回路器件额定运行参数 > 实际运行的2倍选购,变压器按电机额定功率的1.25倍容量配置,配置顶部散热风机;
高效率、高功率因素
整机效率≥98%,功率因素≥95%;
低谐波
10KV变频器输出每相8单元串联,采用每相48脉冲整流,高频载波比使得输出谐波空载时<4%,负载时<2%;
宽电压输入范围
输入电压在85%~115%,频率在45Hz~55Hz波动范围内设备均能正常工作;
小的dv/dt
由于采用单元串联输出方式,dv/dt小,延长了IGBT的寿命以及降低了对整个设备绝缘要求;
单元旁路技术
采用二极管+晶闸管旁路装置,当变频器检测到某单元的输出发生故障时,发出指令使相应的旁路装置动作,同时将故障单元的输出与电路断开,并将与故障单元相邻的两个单元连接起来,确保单元故障时能够可靠被旁路;
线电压的自动均衡技术
当某相的某个或几个单元故障被旁路时,为保证整个变频器输出线电压平衡,MVC1200系列高压变频器将切除其他两相相应的单元;
特有的过电压保护技术
设计中充分考虑操作过电压和雷电过电压对设备的影响,在主回路和控制回路针对不同的过电压采用不同的处理措施,提高设备的可靠性;
旁路柜可选
可根据用户不同的要求配置旁路柜;
结构简介
MVC1200系列高压变频器柜由旁路柜、开关柜、变压器柜、功率柜(含控制柜)四部分组成。 MVC1200系列变频器的柜体排列图。
MVC1200变频器柜体排列图
序号 |
项目 |
参数 |
备注 |
1 |
使用标准 |
《风机水泵用高压变频器》 |
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2 |
型式及型号 |
MVC1200-06k/××× MVC1200-10k/××× |
具体用户需要而定 |
3 |
安装地点 |
室内 |
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4 |
技术方案 |
直接高-高方式 |
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5 |
对电动机要求 |
普通三相异步电动机 |
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6 |
变频器单元输入侧有无熔断器 |
有 |
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7 |
额定输入电压/允许变化范围 |
±5% |
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8 |
系统输入电压 |
6KV,10KV |
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9 |
系统输出电压 |
0~6KV,0~10KV |
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10 |
系统输出电流 |
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11 |
逆变侧最高输出电压 |
6KV,10KV |
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12 |
额定容量 |
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13 |
额定输入频率/允许变化范围 |
50Hz/±10% |
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14 |
对电网电压波动的敏感性 |
不敏感 |
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15 |
变频器效率 |
≥98% |
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16 |
谐波 |
<4% |
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17 |
输入侧功率因数 |
≥95% |
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18 |
控制方式 |
V/F控制 |
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19 |
控制电源 |
220VAC |
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20 |
整流形式 |
3相不可控整流 |
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21 |
逆变单元形式 |
H桥逆变 |
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22 |
传动象限 |
二象限 |
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23 |
电隔离部分是否采用光纤电缆 |
采用光纤通信 |
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24 |
噪声等级 |
≤75dB |
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25 |
冷却方式 |
强制风冷 |
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26 |
冷却系统故障对变频器的影响 |
在允许范围内,报警不跳机 |
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27 |
过载能力 |
120%时60s,150%时5s,200%时立即保护 |
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28 |
变压器损耗 |
≤1.8% |
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29 |
系统总损耗 |
≤2.5% |
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30 |
标准控制连接 |
硬接线 |
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31 |
模拟量信号(输入)规格及数量 |
4-20mA,4路 |
根据用户需要扩展 |
32 |
模拟量信号(输出)规格及数量 |
4-20mA,4 路 |
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33 |
开关量信号(输入)规格及数量 |
6(继电器干式节点) |
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34 |
开关量信号(输出)规格及数量 |
4(继电器干式节点) |
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35 |
操作键盘 |
触摸屏 |
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36 |
界面语言 |
中文/英文 |
根据用户要求而定 |
37 |
盘前维护或盘后维护 |
前后均可维护 |
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