Принципът и характеристиките на високоенергийния блок за обратна връзка, съчетан с честотен преобразувател

Доставчиците на оборудване за поддържане на честотни преобразуватели ви напомнят, че в системите за контрол на скоростта на честотното преобразуване, когато натоварването на двигателя е потенциален енергиен товар, като например помпени агрегати за нефтени находища, минни подемници и др.; или големи инерционни товари като вентилатори, циментови тръби, машини за динамично балансиране и др.; когато са необходими бързи спирачни товари за стоманодобивни заводи, големи портални рендосвателни машини, шпиндели на машинни инструменти и др., двигателят неизбежно претърпява процес на генериране на енергия. Тоест, роторът на двигателя се дърпа от външни сили или се поддържа собственият момент на инерция на товара, което води до по-голяма синхронна скорост, извеждана от честотния преобразувател. Електрическата енергия, генерирана от двигателя, ще се съхранява във филтриращия кондензатор на DC шината на честотния преобразувател. Ако тази енергия не се консумира, напрежението на DC шината ще се повиши бързо, което ще повлияе на нормалната работа на честотния преобразувател.

Блокът за обратна връзка по енергия, чрез автоматично откриване на напрежението на DC шината на честотния преобразувател, инвертира DC напрежението на DC връзката на честотния преобразувател в AC напрежение, което е със същата честота и фаза като напрежението на мрежата. Блокът за обратна връзка по енергия на честотния преобразувател е свързан към AC мрежата след множество връзки за филтриране на шума, като по този начин се постига целта на обратна връзка по енергия към мрежата. Блокът за обратна връзка по енергия на честотния преобразувател посочва, че електричеството, подавано обратно към мрежата, достига повече от 97% от генерираната енергия, което ефективно спестява електроенергия.

Принцип и характеристики на блока за обратна връзка с висока мощност

1. Използвайки режим на директно високо напрежение AC-DC-AC (high high), основният комутационен елемент на веригата е IGBT. Високоволтовият инвертор hivert yvf използва последователно свързване на захранващите блокове и метод за усилване на вълната.

2. Захранващият блок използва IGBT транзистор за синхронно коригиране, а контролерът за синхронно коригиране отчита входното напрежение на мрежата на блока в реално време. Изображението от блока за енергийна обратна връзка на честотния преобразувател се използва за получаване на фазата на входното напрежение на мрежата, използвайки технология за фазово заключено управление. Чрез контролиране на фазовата разлика между превключвателната лампа на инвертора и напрежението на мрежата, може да се контролира потокът от електрическа енергия между мрежата и захранващия блок. При обърната фаза захранващият блок връща електрическа енергия обратно към мрежата, докато обратно, електрическа енергия се инжектира в захранващия блок от мрежата. Големината на електрическата мощност е право пропорционална на фазовата разлика. Големината и посоката на електрическата мощност се определят от напрежението на блока. По отношение на синхронното коригиране, страната на коригиране е еквивалентна на блок за енергийна обратна връзка на стабилизиран честотен преобразувател на захранващ кран. Фазовата разлика между електрическата мрежа и инвертора, съответстваща на големината и посоката на електрическата мощност, се генерира от отклонението между напрежението на блока и зададената стойност на блока чрез PID регулиране.

Отстраняването на грешки чрез енергийна обратна връзка на старо химическо оборудване може не само да провери новоразработения високомощен блок за енергийна обратна връзка, но и да проведе тестове за стареене на продуктите на високомощния блок за енергийна обратна връзка при различни условия на натоварване. Експерименталният блок може да бъде свързан към RL товара на стареещото оборудване, за да се проведат експерименти за работа на натоварване на продуктите. Повишава стабилността и цялостността на работата на продукта.