[发明专利]一种卧式螺旋卸料沉降离心机用变频器无效
申请号: | 201210546562.7 | 申请日: | 2012-12-14 |
公开(公告)号: | CN103051205A | 公开(公告)日: | 2013-04-17 |
发明(设计)人: | 黄万攀;江挺 | 申请(专利权)人: | 台州富凌电气有限公司 |
主分类号: | H02M5/458 | 分类号: | H02M5/458;H02M1/32 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 317519 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 卧式 螺旋 卸料 沉降 离心机 变频器 | ||
技术领域
本发明涉及一种变频器,尤其是一种卧式螺旋卸料沉降离心机用变频器。
背景技术
离心机,作为一种颗粒和液体分离或固体的脱水和分级的机械装置,由于其处理能力强,操作方便,连续运作的优良性能,广泛应用于石油、化工、冶金、制药、食品、轻工等行业。其中,随着卧式螺旋卸料沉降离心机在污泥脱水及环保应用中的普遍推广和使用,其在工业领域上已经起着不可替代的作用,因此,企业对于卧螺离心机的可控性、实用性及稳定性提出了更高的要求。
目前,在卧式螺旋卸料沉降离心机中,主电机通过皮带带动转鼓旋转而处于电动机工作状态,而副电机带动行星齿轮差速器,产生转鼓与螺旋差速。转鼓与螺旋的差速使得物料被分离,同时转鼓与螺旋的差速也使得副电机始终处于发电状态。
副电机在工作的过程中需要将其产生的电能及时排除,避免电流积累过大造成发热量过大。如此导致了电能浪费以及离心机效率降低。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于,针对现有技术的不足,提出一种能合理利用副电机电能的卧式螺旋卸料沉降离心机用变频器。
本发明解决技术问题所采用的技术方案是,提供一种卧式螺旋卸料沉降离心机用变频器,其包括整流模块、充电回路模块、用于给卧式螺旋卸料沉降离心机主电机供电的第一逆变模块以及用于给卧式螺旋卸料沉降离心机副电机供电的第二逆变模块;所述整流模块将交流电转换为直流电,所述直流电通过正极直流母线和负极直流母线输出;所述充电回路模块用于延迟启动第一逆变模块以及第二逆变模块;所述第一逆变模块和第二逆变模块并联接入正极直流母线和负极直流母线。
进一步地,所述整流模块包括三条并联的二极管支路,每条二极管支路包括串联的二个二极管元件;三相交流电每相分别接入每条二极管支路中二个二极管元件之间。
进一步地,所述充电回路模块包括充电电阻、接触器以及储能电容;所述接触器设置于正极直流母线上,所述充电电阻与接触器并联设置,所述储能电容一端接入接触器另一端接入负极直流母线。
进一步地,所述第一逆变模块和第二逆变模块均包括三条并联的IGBT支路,每条IGBT支路包括串联的二个带阻尼二极管IGBT场效应管元件;所述带阻尼二极管IGBT场效应管元件发射极均接入负极直流母线,集电极均接入正极直流母线。
进一步地,所述储能电容值为3-5uF。
本发明中,整流部分、充电电阻和接触器均采用一组器件,相比于传统的设计,消除了由于多组整流桥和充电回路并联而导致电流不均衡的质量隐患。同时本发明的逆变模块分为两个模块,其两者的正负极分别并接到直流母线的正负极,从而能输出两组变频电压。将本发明应用于卧式螺旋卸料沉降离心机时,第一逆变模块接入主电机,第二逆变模块接入副电机。由于第二逆变模块并接在直流母线两端,在卧式螺旋卸料沉降离心机运转中,副电机因为转鼓差速所产生的电能便通过带阻尼二极管IGBT场效应管元件中的二极管回馈至直流母线上,从而节省了电能的损耗,提高了电能利用率。
附图说明
图1为本发明的电路示意图。
具体实施方式
以下是本发明的具体实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。
如图1所示,图1中,本发明卧式螺旋卸料沉降离心机用变频器包括整流模块10、充电回路模块20、用于给卧式螺旋卸料沉降离心机主电机供电的第一逆变模块30以及用于给卧式螺旋卸料沉降离心机副电机供电的第二逆变模块40;所述整流模块10将交流电转换为直流电,所述直流电通过正极直流母线11和负极直流母线12输出;所述充电回路模块20用于延迟启动第一逆变模块30以及第二逆变模块40;所述第一逆变模块30和第二逆变模块40并联接入正极整流母线11和负极直流母线12。
整流模块10包括三条并联的二极管支路,每条二极管支路包括串联的二个二极管D。输入的三相交流电每相分别接入每条二极管支路的二个二极管D之间。通过该三条二极管支路将三相交流电转换为直流电。
充电回路模块20包括充电电阻R、接触器S以及储能电容C;所述接触器S设置于正极直流母线11上,所述充电电阻R与接触器S并联设置,所述储能电容C一端接入接触器S另一端接入负极直流母线12。
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