základné princípy pracovného režimu energetickej spätnej väzby

Režim spätnej väzby energie umožňuje spätné dodanie energie do siete premenou obnoviteľnej elektriny generovanej pri brzdení motora na striedavý prúd s rovnakou frekvenciou ako sieť, namiesto spotreby energie cez rezistory. Medzi jeho základné procesy patria:

Premena energie: V stave výroby energie elektromotora generuje statorové vinutie spätný indukčný prúd, ktorý po usmernení meničom zvyšuje napätie jednosmernej zbernice.

Inverzné riadenie: Keď napätie na základnej doske prekročí prahovú hodnotu (napr. 1,2-násobok efektívnej hodnoty sieťového napätia), regulovateľný transformátor (napr. IGBT) sa prepne do aktívneho invertovaného stavu a premení jednosmerný prúd na striedavý prúd do elektrickej siete.

Synchrónne nastavenie: riadiaci obvod detekuje sieťové napätie, frekvenciu a fázu v reálnom čase, aby sa zabezpečila synchronizácia spätnoväzobného prúdu so sieťou a aby sa predišlo harmonickému znečisteniu.

Kľúčové komponenty a funkcie

Napájací modul

Skladá sa z IGBT, ktorý riadi smer toku energie pomocou PWM modulácie, aby sa dosiahlo prepínanie medzi usmerňovacím a reverzným režimom.

Potreba odolávať vysokonapäťovým šokom, ako napríklad frekvenčný menič výťahu s použitím štyroch kvadrantových modulov na podporu obojsmerného toku energie.

Filtračný obvod

Vysokoúrovňová harmonická frekvencia generovaná procesom reverzácie sa filtruje, zvyčajne pomocou LC obvodov, aby sa zabezpečilo, že kvalita spätnej väzby spĺňa štandardy siete.

Riadiaci obvod

Dynamicky upravte uhol spustenia meniča, aby ste udržali stabilitu napätia základnej dosky (napríklad automaticky znížite spätnú väzbu pri kolísaní sieťového napätia).

Typické scenáre aplikácií

Zdvíhacie zariadenie: Pri vykladaní ťažkého tovaru motor generuje energiu a jednotka spätnej väzby energie dokáže získať späť viac ako 80 % obnoviteľnej energie.

Výťahový systém: Štvorkvadrantové frekvenčné meniče dosahujú úspory energie vďaka spätnoväzbovému brzdeniu, ako je napríklad modulárna usmerňovacia konštrukcia výťahu.

Železničná doprava: Vysokovýkonná spätná väzba pri brzdení vlaku, potrebná podpora kompatibility so sieťou.

Porovnanie spotreby energie pri brzdení a spätnoväzobnom brzdení

Charakteristiky Spotreba energie Spätná väzba brzdnej energie

Energia na spotrebu tepla odporu, spätná väzba na opätovné použitie v sieti

Nízka účinnosť (plytvanie energiou) Vysoká (miera úspory energie až 30 %)

Nízke náklady (vyžaduje sa iba brzdný odpor) Vysoké náklady (vyžaduje sa zložité ovládanie spätného chodu)

Použiteľný výkon Malý a stredný výkon (<100 kW) Vysoký výkon (>100 kW)

Technické výzvy a riešenia

Kompatibilita so sieťou

Je potrebné zistiť rozsah kolísania napätia v sieti (napr. ± 20 %), aby sa predišlo vplyvu spätnoväzobného prúdu na sieť.

Potlačenie harmonických

Znížte celkové harmonické skreslenie (THD) na <5 % použitím viacstupňového filtrovania (napríklad aktívneho filtrovania LC+).

Dynamická odozva

Riadiaci obvod musí dokončiť prepnutie režimu do 10 ms, aby sa zabránilo prepätiu na zbernici.