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| EL100 A2.1 | MX603-0308-613 |
| IC693PWR330 | PO916JS |
| 109-525-3201A-8 | AM0MBP001V000 |
| MVI56-MCM | 1771-CL |
| DAO01 | 22B-D012N104 |
| CM572 | P0916GG |
| EVF8212-E | 1C31127G01 |
| PM1253AL-6-3-Z03 | 1747-L511 |
| RS-520L | PC-A984-130 |
| 1FT6064-1AF71-3AG1 | ATCS-15 |
| SICOMP PC32-F | PS-01 |
| DSPC172 | 1500-24 |
| 140DAI74000 | TMCP700 W33378F |
| IC693CPU323 | MVI69-PDPMV1 |
| AS-B808-016 | DSDX452 |
| 3BSE008538R1 | 8540180000 |
| DIGIFAS7116 | 6KA9902/EL1/621 |
| KSD1-64 | DSQC346U |
| 1734-AENT | 803.65.00 BOARD |
| TK516 | 620-0041 |
| TR211 | DFP 21A |
| 3HAC17484-7/03 | HLDB3600FT33W |
| MFO-40CF | SPAD346C |
| FBM42 | ECPE84-0 |
| Adept 101 | 1770-XYC |
| MX-CS101-401 | BMXDDI1602 |
| CB06251 | GR63X55 |
| FBI10E | RD-023MS |
| CU313A | 2-822037-A |
| TSXAEY414 | IC670MDL740 |
形按傅立葉級數分解為基波和各次諧波,次諧波中的高次諧波具有很強的傳播和干擾效應,將干擾輸入供電系統和其他電氣元件。變頻器逆變輸出回路中,輸出電流信號是受PWM載波信號調制的脈沖波形,針對GTR大功率逆變元件,其PWM的載波頻率為2~3kHz,而IGBT大功率逆變元件的PWM載頻可達15kHz。同理,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,而其中的高次諧波電流對負載產生直接干擾。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,干擾鄰近電氣設備。在專業的變頻器維修中,因為諧波信號是一種看不見摸不著的東西,只能通過設備檢測或者理論概念的分析得出結論,所以,對于變頻器維修初學者來說,弄清楚諧波干擾的產生機理和傳播方式是必不可少

工頻UPS的效率一般在85%左右,相比高頻92%左右的運行效率和模塊化96%左右的運行效率,導致大量的能量損失。以400kW負載為例,工頻機將比高頻機年多耗電41萬度,比模塊化年多耗電近58萬度。除此之外,工頻UPS還有高諧波、低功率因數等導致配電線纜損耗增大等問題。因為工頻機采用低頻器件且配置輸出變壓器,致使UPS體積重量大大增加。以某品牌400kVA工頻機和高頻機對比,工頻機重量是高頻機的2.2倍,體積是高頻機的1.5倍,在實際運輸中可能存在機房門或者走道偏小、電梯載重不夠、樓層承重不足等問題,有些情況下甚至需要用吊車裝卸,然后破墻而入來安裝工頻UPS,大大增加了運輸及成本。工頻機和高頻機的主要差異體現在整流器和變壓器上。

工頻機結構UPS技術出現在上世紀70年代,因其整流工作頻率與電網頻率一致而得名。受制于當時半導體技術發展,逆變器中IGBT器件耐壓只能做到600V,故母線電壓受限,逆變器輸出電壓不能做到380V;而且工頻機逆變器是全橋電路,輸出為三相火線,無法滿足單相IT負載和三相四線制負載的需求,必須進行Δ-Y轉換。為解決這些問題,廠家在工頻機逆變器輸出端加入了變壓器用于升壓和產生中線,以使輸出電壓滿足負載的要求,這便是工頻機內置變壓器的真實目的。圖-1所示為工頻機的典型拓撲。而到上世紀90年代,第三代溝槽型IGBT面世,其耐壓能力提升至1200V,促使了UPS技術的革新。通過整流側高頻升壓電路將母線電壓提升至700V左右。

定子繞組三角形運行的電動機,其每相繞組承受的相電壓即電動機的額定電壓(電源伐電壓),若錯接成星形,每相繞組上電壓下降至原電壓的1/3,電源電壓為380伏,則相電壓下降至0.58*380=220伏,導致電動機的轉矩將減小到額定轉矩的(1/3)=1/3,此時如果電動機仍帶上額定負載運行為了克服負載的阻力矩,要求星形接法的轉矩與三角形接法的轉矩一樣,這樣勢必造成電機定子電流增加,從而導致電機過載發熱長時間運行同樣會燒毀,功率因數和效率也會下降。
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