analyse van technologie voor variabele frequentiesnelheidsregeling

Leverancier van ondersteunende apparatuur voor frequentieomvormers: Met de snelle ontwikkeling van vermogenselektronica en micro-elektronica is het productieproces van hoogvermogengelijkrichters verder ontwikkeld. De ontwikkeling van frequentieomvormers verandert snel en ze worden veel gebruikt in industriële en mijnbouwbedrijven. Frequentieomvormers worden steeds vaker gebruikt in bedrijven en de problemen die ze met zich meebrengen, trekken ook steeds meer aandacht.

1. Kenmerken van de frequentieomvormer

Met de snelle ontwikkeling van vermogenselektronica en micro-elektronica is het productieproces van hoogvermogengelijkrichters verder ontwikkeld en verandert de ontwikkeling van frequentieomvormers snel. Frequentieomvormers worden veel gebruikt in industriële en mijnbouwbedrijven en hebben vier belangrijke voordelen:

De eerste kan voldoen aan de procesvereisten voor snelheidsregeling en het snelheidsregelbereik van de frequentieomvormer ligt boven 10:11.

Ten tweede wordt de automatisering vergemakkelijkt, omdat de frequentieomvormer zelf wordt aangestuurd door een 16 (of 32) bits microprocessor met RS485- of 422-, A/D-ingang- en D/A-uitgangsinterfaces, waardoor er voldoende voorwaarden worden gecreëerd voor automatische besturing.

Ten derde moeten er aanzienlijke energiebesparende effecten worden bereikt, vooral bij de toepassing van ventilatoren en pompen met een hoog vermogen (boven 15 kW), waarmee meer dan 20% energie kan worden bespaard.

Ten vierde is het de arbeidsintensiteit van onderhoudspersoneel te verminderen. Dankzij de hoge algehele betrouwbaarheid, het lage uitvalpercentage en de lange onderhoudscyclus van het snelheidsregelsysteem kan de werklast van het betreffende onderhoudspersoneel worden verminderd.

2. Selectie van frequentieomvormer

Bij de keuze van frequentieregelaars moet rekening worden gehouden met het type te besturen object, het snelheidsbereik, de nauwkeurigheid van het statische toerental, het startkoppel, enz., zodat aan de eisen van het proces en de productie wordt voldaan en tegelijkertijd gebruiksvriendelijk en economisch zijn.

1. Het aantal polen van de frequentieomvormer en de aangestuurde motor mag over het algemeen niet meer dan 4 polen bedragen, anders is de snelheidsregeling niet zinvol; Koppelkarakteristieken, kritisch koppel, acceleratiekoppel. Bij hetzelfde motorvermogen kunnen de specificaties van de frequentieomvormer worden verlaagd ten opzichte van de modus met een hoog overbelastingskoppel. Elektromagnetische compatibiliteit. Om interferentie van de hoofdvoeding te verminderen, moeten smoorspoelen worden toegevoegd aan de tussenkring of het ingangscircuit van de frequentieomvormer, of moeten er voorisolatietransformatoren worden geïnstalleerd. Over het algemeen moeten smoorspoelen, filters of afgeschermde beschermingskabels in serie tussen de motor en de frequentieomvormer worden aangesloten wanneer de afstand tussen de motor en de frequentieomvormer meer dan 50 meter bedraagt.

2. De keuze van de behuizing van de omvormer: De behuizing van de omvormer moet worden aangepast aan de omstandigheden, waarbij rekening moet worden gehouden met factoren zoals temperatuur, vochtigheid, stof, zuurgraad en corrosieve gassen. Er zijn verschillende veelvoorkomende constructies:

Open type: Heeft geen chassis en kan op het schermrek in de elektrische schakelkast of elektrische ruimte worden geïnstalleerd. Het is met name geschikt voor gebruik wanneer meerdere frequentieomvormers tegelijk worden gebruikt, maar de omgevingsomstandigheden hoge eisen stellen.

Gesloten type: geschikt voor algemeen gebruik, kan een kleine hoeveelheid stof of vochtigheid bevatten.

Afgedicht type: geschikt voor omgevingen met slechte industriële omstandigheden.

Afgedicht type: geschikt voor omgevingen met slechte omstandigheden, water, stof en bepaalde corrosieve gassen.

3. Bij de keuze van het vermogen van de frequentieomvormer moet rekening worden gehouden met de relatie tussen de belasting en het rendement van de frequentieomvormer. Het systeemrendement is gelijk aan het product van het rendement van de frequentieomvormer en het motorrendement. Vanuit efficiëntieperspectief moeten bij de keuze van het vermogen van de frequentieomvormer de volgende punten in acht worden genomen: het is wenselijk dat het vermogen van de frequentieomvormer gelijk is aan het motorvermogen, om de werking van de frequentieomvormer in een hoogrendementstoestand te vergemakkelijken. Wanneer de vermogensclassificatie van de frequentieomvormer verschilt van die van de motor, moet het vermogen van de frequentieomvormer zo dicht mogelijk bij het vermogen van de motor liggen en iets hoger zijn dan het vermogen van de motor. Wanneer de elektromotor vaak wordt gestart, geremd wordt, of wanneer deze zwaar belast is en vaak wordt gestart, kan een frequentieomvormer met een niveau groter worden gekozen om de veilige werking van de frequentieomvormer op lange termijn te garanderen. Na testen is gebleken dat het werkelijke vermogen van de motor inderdaad overmatig is. Daarom is het mogelijk om een ​​frequentieomvormer te gebruiken met een vermogen lager dan het motorvermogen, maar er moet wel op worden gelet of de momentane piekstroom overstroombeveiliging zal veroorzaken. Wanneer het vermogen van de frequentieomvormer verschilt van dat van de motor, moeten de parameters van de frequentieomvormer dienovereenkomstig worden aangepast om een ​​hoger energiebesparingseffect te bereiken.

3. Anti-interferentiemaatregelen in frequentieomvormertoepassingen

The anti-interference of frequency converters in applications mainly manifests in issues such as high-order harmonics, noise and vibration, load matching, and heat generation. These interferences are inevitable because the input part of the frequency converter is a rectifier circuit and the output part is an inverter circuit, both of which are composed of nonlinear components that act as switches. During the process of opening and closing the circuit, high-order harmonics are generated, causing distortion of the input power supply and output voltage and current waveforms. The following analysis and corresponding measures are proposed for harmonic problems. The harm of high-order harmonics is significant, and the interference of high-order harmonics can affect equipment and detection components, which may cause misoperation in severe cases. According to relevant literature reports, the sensitivity of various objects to high-order harmonics is as follows: electric motors are below 10-20%. No impact, Instrument voltage distortion is 10%, current distortion is 10% The error is below 1%; Electronic switches exceeding 10% will cause misoperation, while computers exceeding 5% will cause errors. In the industrial field, measures must be taken to reduce interference and suppress it within the allowable range.

1. Cutting off the propagation path of interference is often achieved through the use of grounding wires. Separating the grounding of power lines from the grounding of control lines is the fundamental method to cut off this path. When the signal line is close to a wire with interference, the interference will be induced to interfere with the signal on the signal line. Wiring separation is effective in eliminating this interference. In actual cable laying, high-voltage cables, power cables, and control cables are often separated from instrument cables and computer cables and routed through different cable trays. The control line of the frequency converter is routed vertically with the main circuit line.

2. Het installeren van netsmoorspoelen vóór de frequentieomvormer om hoog-orde harmonischen te onderdrukken, kan overspanning aan de voedingszijde onderdrukken en de stroomvervorming die door de frequentieomvormer wordt gegenereerd verminderen, waardoor ernstige interferentie met de hoofdvoeding wordt voorkomen. Het installeren van een passief LC-filter vóór de frequentieomvormer kan hoog-orde harmonischen, meestal de 5e en 7e harmonischen, uitfilteren. Deze methode is volledig afhankelijk van de voeding en de belasting en is weinig flexibel. Wanneer de omgeving van het apparaat wordt blootgesteld aan elektromagnetische interferentie, moet een anti-radiofrequentie-interferentiefilter worden geïnstalleerd om de geleidingsemissie van de hoofdvoeding te verminderen en moeten maatregelen worden genomen om de motorvoeding af te schermen. Wanneer de kabellengte tussen de motor en de frequentieomvormer groter is dan 50 meter of 80 meter (onafgeschermd), wordt een smoorspoel tussen de frequentieomvormer en de motor geïnstalleerd om onmiddellijke overspanning tijdens het opstarten van de motor te voorkomen, lekstroom en ruis van de motor naar aarde te verminderen en de motor te beschermen. Bij gebruik van meerfase transformatoren maakt de universele frequentieomvormer gebruik van een zes-puls gelijkrichter, die grote harmonischen genereert. Bij meerfase transformatoren bedraagt ​​het fasehoekverschil tussen de transformatoren 300. Een combinatie van Y-△ en △-△ transformatoren kan bijvoorbeeld een 12-puls effect creëren, wat laag-orde harmonische stromen kan verminderen en harmonischen effectief kan onderdrukken.