[發明專利]一種臥式螺旋卸料沉降離心機用變頻器無效
| 申請號: | 201210546562.7 | 申請日: | 2012-12-14 |
| 公開(公告)號: | CN103051205A | 公開(公告)日: | 2013-04-17 |
| 發明(設計)人: | 黃萬攀;江挺 | 申請(專利權)人: | 臺州富凌電氣有限公司 |
| 主分類號: | H02M5/458 | 分類號: | H02M5/458;H02M1/32 |
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| 地址: | 317519 浙江*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 臥式 螺旋 卸料 沉降 離心機 變頻器 | ||
技術領域
本發明涉及一種變頻器,尤其是一種臥式螺旋卸料沉降離心機用變頻器。
背景技術
離心機,作為一種顆粒和液體分離或固體的脫水和分級的機械裝置,由于其處理能力強,操作方便,連續運作的優良性能,廣泛應用于石油、化工、冶金、制藥、食品、輕工等行業。其中,隨著臥式螺旋卸料沉降離心機在污泥脫水及環保應用中的普遍推廣和使用,其在工業領域上已經起著不可替代的作用,因此,企業對于臥螺離心機的可控性、實用性及穩定性提出了更高的要求。
目前,在臥式螺旋卸料沉降離心機中,主電機通過皮帶帶動轉鼓旋轉而處于電動機工作狀態,而副電機帶動行星齒輪差速器,產生轉鼓與螺旋差速。轉鼓與螺旋的差速使得物料被分離,同時轉鼓與螺旋的差速也使得副電機始終處于發電狀態。
副電機在工作的過程中需要將其產生的電能及時排除,避免電流積累過大造成發熱量過大。如此導致了電能浪費以及離心機效率降低。
發明內容
本發明所要解決的技術問題在于,針對現有技術的不足,提出一種能合理利用副電機電能的臥式螺旋卸料沉降離心機用變頻器。
本發明解決技術問題所采用的技術方案是,提供一種臥式螺旋卸料沉降離心機用變頻器,其包括整流模塊、充電回路模塊、用于給臥式螺旋卸料沉降離心機主電機供電的第一逆變模塊以及用于給臥式螺旋卸料沉降離心機副電機供電的第二逆變模塊;所述整流模塊將交流電轉換為直流電,所述直流電通過正極直流母線和負極直流母線輸出;所述充電回路模塊用于延遲啟動第一逆變模塊以及第二逆變模塊;所述第一逆變模塊和第二逆變模塊并聯接入正極直流母線和負極直流母線。
進一步地,所述整流模塊包括三條并聯的二極管支路,每條二極管支路包括串聯的二個二極管元件;三相交流電每相分別接入每條二極管支路中二個二極管元件之間。
進一步地,所述充電回路模塊包括充電電阻、接觸器以及儲能電容;所述接觸器設置于正極直流母線上,所述充電電阻與接觸器并聯設置,所述儲能電容一端接入接觸器另一端接入負極直流母線。
進一步地,所述第一逆變模塊和第二逆變模塊均包括三條并聯的IGBT支路,每條IGBT支路包括串聯的二個帶阻尼二極管IGBT場效應管元件;所述帶阻尼二極管IGBT場效應管元件發射極均接入負極直流母線,集電極均接入正極直流母線。
進一步地,所述儲能電容值為3-5uF。
本發明中,整流部分、充電電阻和接觸器均采用一組器件,相比于傳統的設計,消除了由于多組整流橋和充電回路并聯而導致電流不均衡的質量隱患。同時本發明的逆變模塊分為兩個模塊,其兩者的正負極分別并接到直流母線的正負極,從而能輸出兩組變頻電壓。將本發明應用于臥式螺旋卸料沉降離心機時,第一逆變模塊接入主電機,第二逆變模塊接入副電機。由于第二逆變模塊并接在直流母線兩端,在臥式螺旋卸料沉降離心機運轉中,副電機因為轉鼓差速所產生的電能便通過帶阻尼二極管IGBT場效應管元件中的二極管回饋至直流母線上,從而節省了電能的損耗,提高了電能利用率。
附圖說明
圖1為本發明的電路示意圖。
具體實施方式
以下是本發明的具體實施例并結合附圖,對本發明的技術方案作進一步的描述,但本發明并不限于這些實施例。
如圖1所示,圖1中,本發明臥式螺旋卸料沉降離心機用變頻器包括整流模塊10、充電回路模塊20、用于給臥式螺旋卸料沉降離心機主電機供電的第一逆變模塊30以及用于給臥式螺旋卸料沉降離心機副電機供電的第二逆變模塊40;所述整流模塊10將交流電轉換為直流電,所述直流電通過正極直流母線11和負極直流母線12輸出;所述充電回路模塊20用于延遲啟動第一逆變模塊30以及第二逆變模塊40;所述第一逆變模塊30和第二逆變模塊40并聯接入正極整流母線11和負極直流母線12。
整流模塊10包括三條并聯的二極管支路,每條二極管支路包括串聯的二個二極管D。輸入的三相交流電每相分別接入每條二極管支路的二個二極管D之間。通過該三條二極管支路將三相交流電轉換為直流電。
充電回路模塊20包括充電電阻R、接觸器S以及儲能電容C;所述接觸器S設置于正極直流母線11上,所述充電電阻R與接觸器S并聯設置,所述儲能電容C一端接入接觸器S另一端接入負極直流母線12。
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