FRENIC-MV大容量水冷变频器
面向空气压缩储能等新场景应用,从技术平台升级、技术性能提升两个维度,开展基于HV-IGBT超大功率电力变换技术研究 ,解决空气压缩等驱动系统的频繁起动、全功率调速及器件并联、多机并联同步功率均衡控制等问题,开发单机43MVA的高压变频器应用。

    变频器调速范围覆盖大于10%到100%的机组额定转速,系统容量大于40兆瓦(MW),功率单元具备N+1的冗余功能以保证系统的可靠性,整个调速系统的整体效率达到97.5%以上。
    全球最大单机大容量水冷高压变频器已在金坛压储项目上应用

变频器调速范围覆盖大于10%到100%的机组额定转速,系统容量大于40兆瓦(MW),功率单元具备N+1的冗余功能以保证系统的可靠性,整个调速系统的整体效率达到97.5%以上。

 

高压变频器过载能力:120%,1分钟;
综合效率:97%;
功率因数:0.95以上;
输出频率控制范围:标准0~60Hz,选配可达250Hz;
通过双机并联,可以达到80MVA以上等级应用;
核心技术:
1. 基于HV-IGBT的超大功率变频器拓扑技术研究

采用HV-IGBT技术平台并结合采用多重整流技术。

2. 功率器件并联同步功率均衡技术研究
采用功率器件并联设计方案并结合采用低杂感母线设计技术及IGBT驱动优化技术。

3. 低载波多电平同期PWM调制技术研究
采用移相载波调制技术并结合载波局部倍增调制法。

4. 面向空气压缩系统等可靠性要求的系统优化与冗余设计研究
采用Psim仿真分析优化主回路,并结合采用流体仿真分析技术设计热管理系统以及实现功率单元N+1冗余功能。

5. 面向空气压缩储能等领域电机控制技术研究
采用高频注入算法和矢量控制技术,以实现对电机转子位置的精确估算和电机转速电流的精准调节。
6. 面向空气压缩储能系统等同期投入技术

采用基于锁相环的电机电压与电网电压同步(同幅同频同相)的调制技术。

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