一种基于高压变频器的多机并联控制拓扑结构

    公开(公告)号:CN104167907A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410428805.6

    申请日:2014-08-28

    IPC分类号: H02M1/092 H02P27/08

    CPC分类号: Y02B70/1491

    摘要: 本发明涉及一种基于高压变频器的多机并联控制拓扑结构,使用级联式高压变频器的并联方式,对外与PLC通讯,变频器之间采用光纤通讯,通过同一中央控制器实现对下属各变频进行协调支配的方式,多机并联实现驱动变频的整体扩容,达成小容量功率器件并联控制大型电机的目的。本发明解决了变频控制电机的软切换问题,避免了变频由于停机需由备用变频进行飞车切入的过程,从而达到真正的一用一备的目的,通过IGBT逆变桥级联的拓扑结构再次进行双机以上的并联可以实现大容量电机的控制问题,步入过去只有IEGT能够涉足的领域,同时也省去了过去大功率设备运行时散热问题难以解决的问题。

    一种高压变频器功率单元单光纤环网通讯拓扑结构

    公开(公告)号:CN105551230A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610124344.2

    申请日:2016-03-04

    IPC分类号: G08C23/06

    CPC分类号: G08C23/06

    摘要: 本发明提出了一种高压变频器功率单元单光纤环网通讯拓扑结构,旨在解决高压变频器功率单元增加光纤数量及长度的增加造成成本增加、可靠性下降等问题。高压变频器控制机PWM板采用单光纤将PWM的光信号发送端与U、V、W相单个功率单元的光信号接收端口相连,其他功率单元与相邻功率单元采用单光纤相连,后末端单元的光信号发送端与控制机的PWM板的光信号接收端相连,通过此拓扑结构功率单元数据由控制系统下发并通过单元逐级下发到其他功率单元。此拓扑结构缩短了每个功率单元的通讯光纤,降低了设备成本、提高了光纤通讯可靠性,功率单元数量越多此拓扑作用越加明显。

    一种基于高压变频器的编码器信号采集拓扑结构

    公开(公告)号:CN104167974A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410428465.7

    申请日:2014-08-28

    IPC分类号: H02P23/14

    摘要: 一种基于高压变频器的编码器信号采集拓扑结构,N个编码器被固定安装在不同N台电机上,用于采集每台电机的实际转速,信号采集终端为编码器提供电源并采集编码器信号,以光纤通讯方式上传变频控制系统,变频输出系统经由高压开关设备连接N台电机,可以实现高压变频器对每一台电机的调速控制。本发明不仅能够采集多路速度编码器信号以实现一台变频器控制单台或多台电机,而且采用高速实时的光纤通信代替信号电缆来传输编码器信号,大大提高了信号传输速度及抗扰能力,采用这种拓扑结构极大地提高了变频控制系统的可靠性。

    一种高压变频器功率单元单光纤环网通讯拓扑结构

    公开(公告)号:CN205405881U

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201620167456.1

    申请日:2016-03-04

    IPC分类号: G08C23/06

    摘要: 本实用新型提出了一种高压变频器功率单元单光纤环网通讯拓扑结构,旨在解决高压变频器功率单元增加光纤数量及长度的增加造成成本增加、可靠性下降等问题。高压变频器控制机PWM板采用单光纤将PWM的光信号发送端与U、V、W相单个功率单元的光信号接收端口相连,其他功率单元与相邻功率单元采用单光纤相连,后末端单元的光信号发送端与控制机的PWM板的光信号接收端相连,通过此拓扑结构功率单元数据由控制系统下发并通过单元逐级下发到其他功率单元。此拓扑结构缩短了每个功率单元的通讯光纤,降低了设备成本、提高了光纤通讯可靠性,功率单元数量越多此拓扑作用越加明显。

    高压变频器散热风机节能及延长使用寿命控制拓扑结构

    公开(公告)号:CN205078486U

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201520820243.X

    申请日:2015-10-21

    IPC分类号: F04D27/00

    摘要: 一种高压变频器散热风机节能及延长使用寿命控制拓扑结构,其特征在于,包括变频器控制机、数字信号控制模块、散热风机;所述的数字信号控制模块包括光纤通讯模块、DI模块、DO模块、控制芯片,所述控制机包括信号采集模块、控制芯片、光纤通讯模块,所述控制机采用光纤通讯与数字信号控制模块进行数据传输;通过变频器控制机按时间和运行负荷的大小对风机进行轮换启动及启停控制,由于风机并不是全部运行,在风机使用寿命固定的情况下,冗余的风机以及根据负荷调整停止运行的风机寿命被均分从而延长了整机的风机寿命;而运行中风机数量不包含冗余风机同时根据负荷情况还会进一步减少实际运行的风机数量,因此可以节约电能提高变频器的效率。

    一种基于高压变频器的多机并联控制拓扑结构

    公开(公告)号:CN204131382U

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201420492685.1

    申请日:2014-08-28

    IPC分类号: H02M1/092 H02P27/08

    CPC分类号: Y02B70/1491

    摘要: 本实用新型涉及一种基于高压变频器的多机并联控制拓扑结构,使用级联式高压变频器的并联方式,对外与PLC通讯,变频器之间采用光纤通讯,通过同一中央控制器实现对下属各变频进行协调支配的方式,多机并联实现驱动变频的整体扩容,达成小容量功率器件并联控制大型电机的目的。本实用新型解决了变频控制电机的软切换问题,避免了变频由于停机需由备用变频进行飞车切入的过程,从而达到真正的一用一备的目的,通过IGBT逆变桥级联的拓扑结构再次进行双机以上的并联可以实现大容量电机的控制问题,步入过去只有IEGT能够涉足的领域,同时也省去了过去大功率设备运行时散热问题难以解决的问题。

    一种高压变频器控制系统热备用拓扑结构

    公开(公告)号:CN205081559U

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201520821901.7

    申请日:2015-10-21

    IPC分类号: H02J9/06

    摘要: 本实用新型涉及一种高压变频器控制系统热备用拓扑结构,解决N(N≥1)台高压变频器工作系统长期稳定连续工作的问题,开发一以工作、备用两套控制系统为主要控制部分,以高速光纤通讯方式为控制信息传输方式,以N(N≥1)台高压变频器为控制目标,实现N(N≥1)台高压变频器工作系统连续工作的拓扑结构。应用主控芯片控制实现工作、备用控制系统的控制功能,控制各台变频器协调工作。同时由于光纤通讯的距离优势,可通过模块摆放位置弱化距离对变频器信号传输制约。通过工作、备用控制系统的协调工作,可提高变频器系统的运行质量,减少故障率,拓宽变频器的应用。

    一种高压变频器功率单元双光纤环网通讯拓扑结构

    公开(公告)号:CN205070774U

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201520817957.5

    申请日:2015-10-21

    IPC分类号: H02M1/092

    摘要: 本实用新型提出了一种高压变频器功率单元双光纤环网通讯拓扑结构,旨在解决高压变频器功率单元增加造成光纤数量及长度的增加造成成本增加、可靠性下降等问题。高压变频器控制机只需一个PWM板采用双光纤仅与U、V、W相单个功率单元相连,其他功率单元与相邻功率单元采用双光纤相连,通过此拓扑结构功率单元数据由控制系统下发并通过单元逐级下发到其他功率单元。此拓扑结构缩短了每个功率单元的通讯光纤,降低了设备成本、提高了光纤通讯可靠性,功率单元数量越多此拓扑作用越加明显。

    一种基于高压变频器的编码器信号采集拓扑结构

    公开(公告)号:CN204119103U

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201420489106.8

    申请日:2014-08-28

    IPC分类号: H02P23/14

    摘要: 一种基于高压变频器的编码器信号采集拓扑结构,N个编码器被固定安装在不同N台电机上,用于采集每台电机的实际转速,信号采集终端为编码器提供电源并采集编码器信号,以光纤通讯方式上传变频控制系统,变频输出系统经由高压开关设备连接N台电机,可以实现高压变频器对每一台电机的调速控制。本实用新型不仅能够采集多路速度编码器信号以实现一台变频器控制单台或多台电机,而且采用高速实时的光纤通信代替信号电缆来传输编码器信号,大大提高了信号传输速度及抗扰能力,采用这种拓扑结构极大地提高了变频控制系统的可靠性。

    一种基于高压变频器的多机环网通讯控制拓扑结构

    公开(公告)号:CN204116916U

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201420492693.6

    申请日:2014-08-28

    IPC分类号: G05B19/418

    CPC分类号: Y02P90/02

    摘要: 本实用新型涉及一种基于高压变频器的多机环网通讯控制拓扑结构,包括多台高压变频器,所述高压变频器由通讯光纤首尾相连成环网状,所述高压变频器包括控制信号数据处理CPU板和控制信号传输PWM板,CPU板与PWM板通过地址总线与数据总线连接,所述通讯光纤与相邻两台高压变频器的PWM板的光纤口相连,控制信号经CPU生成控制数据,由高压变频器的PWM板发送,由与它相连的下一台高压变频器的PWM板接收,同时由接收数据的高压变频器的CPU进行数据读取。本实用新型各高压变频器接收到的信号一致,多个高压变频器同步运行,可以扩大负载容量,提高安全冗余。因此多变频控制系统的性能得到很大提高。