analýza praktické aplikace technologie regulace otáček s proměnnou frekvencí

Dodavatelé podpůrných zařízení pro frekvenční měniče připomínají, že s rozvojem průmyslové automatizace se elektrická automatizace stala také důležitým ukazatelem měření. Bezpečný a stabilní provoz energetické soustavy je také důležitou součástí procesu průmyslové automatizace. Technologie regulace otáček s proměnnou frekvencí spočívá v odpovídajícím nastavení otáček motoru změnou frekvence pracovního zdroje napájení na základě vztahu mezi otáčkami motoru a vstupní frekvencí pracovního zdroje napájení.

V současné době existuje mnoho metod řízení otáček s frekvenční přeměnou, jako je přímé řízení momentu, vektorové řízení atd. Rozvoj digitální řídicí technologie a široké využití polovodičové technologie vedly k širokému využití vektorového řízení nejen ve vysoce výkonném rozsahu, ale také v oblasti řízení a specializovaného řízení. Vektorové řízení se také široce uplatňuje v domácích spotřebičích, jako jsou klimatizace s proměnnou frekvencí a ledničky v každodenním životě lidí. Kromě toho se AC budiče uplatňují i ​​v některých dalších oblastech, jako jsou průmyslové stroje, elektrická vozidla atd.

Rozumné použití technologie regulace otáček s frekvenčním měničem:

Prvním je funkce principu kompenzace jalového výkonu: účelem instalace zařízení pro kompenzaci jalového výkonu je zlepšení účinnosti napájení a napájecího prostředí. Plně využívá princip výměny energie mezi dvěma typy zátěží ke kompenzaci ztrát mezi výkonovými transformátory a přenosovými vedeními. V napájecí soustavě jsou zařízení pro kompenzaci jalového výkonu nepostradatelnou součástí. Pouze rozumným výběrem kompenzačních zařízení a jejich aplikací v napájecí soustavě lze efektivně zlepšit účiník energetické sítě, maximálně minimalizovat ztráty v síti a efektivně zlepšit kvalitu energetické sítě.

Při výběru zařízení pro kompenzaci jalového výkonu se obvykle používají seskupené a spínané kondenzátory a reaktory. V některých zvláštních případech jsou dobrou volbou také fázově posuvné kamery a statická zařízení pro kompenzaci jalového výkonu. Pro splnění požadavků na bilanci jalového výkonu a podporu realizace standardů kvality napětí je nutné použít zařízení pro regulaci napětí. Pro aplikaci principů hierarchického rozdělení a vyvažování na místě na kompenzaci jalového výkonu v energetické síti je také nutné plně zohlednit schopnost regulace jalového výkonu rozvoden a důrazně podporovat optimalizaci napětí a účiník. Pro zlepšení kvality energetické sítě a zajištění jejího bezpečného a spolehlivého provozu by měly být aktivně využívány pokročilé technologie, jako je software pro řízení jalového výkonu energetické sítě.

Druhým je standard zatížení pro frekvenční měniče: ve srovnání s dobou ohřevu transformátorů a motorů je doba ohřevu polovodičových součástek často kratší a obvykle se počítá v minutách. Pokud dojde k přetížení nebo přehřátí, způsobí to značné problémy. Proto je nutné přísně regulovat podmínky zatížení. Je nutné klasifikovat provozní typy měničů. První úroveň jmenovitého výkonu je plný proudový výstup a k přetížení nedochází; druhá úroveň může nepřetržitě dodávat základní zatěžovací proud a krátkodobé přetížení může dosáhnout 50 %; přetížení ze třetí na šestou úroveň vyžaduje delší dobu. V současné době se na trhu prodávají obecně pouze druhé a první úrovně. Kromě toho je nutné kombinovat požadavky na výkon výrobních strojů na zatížení a rozsah otáček, aby se provedl rozumný výběr frekvenčních měničů.