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时间:2019-07-18
《ABB矿用防爆变频器—产品选型资料_V1_CN》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、ABB矿用防爆变频器选型技术资料一、ABB矿用隔爆兼本质安全型高低压变频器(一)用途ABB矿用隔爆兼本质安全型高低压变频器(以下简称变频器)适用于具有爆炸性气体和粉尘环境的煤矿井下三相交流异步电动机调速控制,可以驱动风机、水泵、带式输送机、刮板输送机、斜井绞车、盲井提升机、猴车和无极绳绞车等通风、排水和运输设备,尤其适用于多点驱动型重载恒转矩运输设备和具有位能变化的恒转矩提升和辅助运输设备。该变频器采用ABB革命性的“直接转矩控制(DTC)”技术,能够以极高的速度实时计算受控电机的状态,从而精确地控制电机,并迅速对过程和负载的突然变化做出响应,提供高精度的动、静态速度和转矩控制,实现零
2、速1.5倍满转矩,并使功率因数可控为1,降低电流和电压谐波。具有启动转矩大、运行平稳舒适、消除系统的机械和电气冲击,延长设备使用寿命;对于多点驱动的带式输送机和刮板输送机,可以实现多机联动、功率平衡。(二)型号含义1)矿用隔爆兼本质安全型高压变频器系列BPJV–□/□额定电压(KV)额定功率(kW)储能方式(电压源)隔爆兼本质安全型变频器2)矿用隔爆兼本质安全型变频器系列BPJ1–□/□K补充特征(回馈型)额定电压(V)额定功率(kW)设计序号隔爆兼本质安全型变频器(三)使用环境条件a)海拔高度不超过2000m;b)周围环境温度应在0℃~+40℃范围内;c)空气相对湿度不大于95%(+
3、25℃);d)具有甲烷和煤尘等爆炸性气体混合物的煤矿井下;e)无蒸汽或破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的场所;f)无显著摇动和剧烈冲击振动的环境;g)无滴水的场所。(四)主要技术参数额定额定输额定输出频外形尺寸相输出电压供电重量型号功率入电压电流率范围冷却方式长×宽×高数V方式kgkWVAHz(mm)BPJ1-315/660K31566034530~6600~1006脉空-水冷1800×1450×17004200BPJ1-400/660K40066043830~6600~1006脉空-水冷1800×1450×17004200BPJ1-315/1140315114020430~11400~
4、1006脉水冷2485×1015×16453900BPJ1-400/1140400114026030~11400~1006脉水冷2485×1015×16453900BPJ1-500/1140500114032530~11400~1006脉水冷2485×1015×16453900BPJ1-630/1140630114040930~11400~1006脉水冷2485×1015×16453900BPJV-1200/3.312002×190324230~33000~5012脉空-水冷3400×1560×16507500BPJV-1400/3.314002×190328430~33000~501
5、2脉空-水冷3400×1560×16507500(五)结构5.1变频器外形和内部结构矿用隔爆兼本质安全型高压变频器由隔爆箱体、隔爆电缆连接器、变频器芯、防爆外控系统和冷却系统组成,其中变频器芯、防爆外控系统和冷却系统全部安装在隔爆箱体内。变频器外形如图1~3所示。隔爆箱体采用整体箱形结构,它由2~3个互不相通的腔体组成,分别为功率腔、控制腔和接线腔,各腔之间穿墙线缆以防爆接线端子联接,门盖均采用螺钉门结构。变频器芯采用ABB煤矿专用变频器机芯,功率单元采用模块化结构,每个相模块设计成抽屉状,可从箱体中抽出,方便地进行维护和维修。1140V和3300V采用多电平拓扑结构,所产生的波形非常
6、接近正弦波,因此无需降容即可满足直接在线连接的传动电机要求。低压控制就地外控区腔门盖接线盒低压电缆门盖引入装置输出快插隔离开关进水管口隔离开关检修盖功率腔门盖输入快插换热器出水管口腔门盖图1660V变频器外观图就地隔离外控区开关进水管口接线盒逆变散热器门盖输入输出整流散热器快插出水管口功率腔电抗腔门盖门盖图21140V变频器外观图接线盒低压电缆就地输入输出隔离功率腔小换热器门盖引入装置外控区快插开关后门盖门盖变频器外控控制腔功率腔大换热器进水出水操作按钮门盖门盖门盖管口管口图33300V变频器外观图5.2变频器电气系统变频器电气系统主要由变频器主回路、控制单元、充电单元、风扇及外围电路
7、组成。变频器电气系统图如图4~6所示。图4660V变频器电气原理图图51140V变频器电气原理图图63300V变频器电气原理图(六)变频器供电660V变频器和1140V可以直接由二次侧为相应电压的移动变电站供电,也可由相应电压的馈电开关供电。3300V变频器则必须由配套的隔爆型移相整流变压器供电(见图6),其辅助380V电源也有该变压器提供。(七)变频器冷却变频器在运行过程中将产生热量,系统设计中必须有可靠的散热措施,使变频器温度始终保持在预设
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