Leveranciers van energiefeedbackapparaten voor frequentieregelaars herinneren u eraan dat veel mensen de specifieke verschillen en toepassingen van frequentieregelaars en energiebesparende apparaten niet goed begrijpen. De meeste energiebesparende apparaten op de markt zijn producten voor vermogenscompensatie of overspanningsbeveiliging die gebruikmaken van hoogspanningsfiltering en energieabsorptietechnologie om automatisch de energie van het omgekeerde potentiaal van hoogspanningsapparatuur te absorberen en continu terug te koppelen naar de belasting. Dit bespaart de elektriciteit die de elektrische apparatuur van het hoogspanningsnet verbruikt. Het energiebesparende effect is gemiddeld en heeft weinig effect.
De frequentieomvormer past de verschillende stromen aan die elektrische apparatuur nodig heeft als gevolg van veranderingen in de bedrijfsomstandigheden door de frequentie te regelen. Het bestaat voornamelijk uit gelijkrichting (AC naar DC), filtering, omkering (DC naar AC), een remeenheid, aandrijfeenheid, detectie-eenheid, microprocessoreenheid, enz. De frequentieomvormer past de spanning en frequentie van de uitgangsvoeding aan door de interne IGBT los te koppelen, waardoor de vereiste voedingsspanning wordt geleverd op basis van de werkelijke behoeften van de motor. Dit zorgt voor energiebesparing en snelheidsregeling. Daarnaast beschikt de frequentieomvormer ook over diverse beveiligingsfuncties, zoals overstroom-, overspannings- en overbelastingsbeveiliging. Met de voortdurende verbetering van industriële automatisering worden frequentieomvormers ook op grote schaal gebruikt.
De reden waarom frequentieomvormers in de meeste gevallen energiebesparende en energiebesparende effecten kunnen bereiken, is dat de frequentieomvormer de snelheid van de motor regelt
De voorwaarde voor energiebesparing van een frequentieomvormer is de toerentalregeling. Voor reserveonderdelen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen, zoals centrifugaalventilatoren en centrifugaalwaterpompen, moet het aanpassingseffect van de frequentieomvormer aanzienlijk beter zijn dan na de eigen toerentalregeling. Onder deze voorwaarde kan de frequentieomvormer daadwerkelijk energiebesparende effecten bereiken.
Als de reserveonderdelen die door de frequentieomvormer worden verwerkt, constante koppelbelastingen of zelfs constante vermogensbelastingen zijn, is de vermogensafname niet significant of blijft het vermogen constant bij afnemend toerental. Het gebruik van frequentieomvormers kan daarom niet hetzelfde energiebesparende effect bereiken als voorheen, en zelfs helemaal geen elektriciteit besparen.
De belangrijkste reden waarom energiebesparende apparaten verschillen van frequentieomvormers is dat:
Ten eerste is frequentieomzettingstechnologie slechts een van de vele energiebesparende technologieën, die verschillende technieken omvatten, zoals spanningsregeling en stroombegrenzing, vermogensfactorcompensatie, fasegestuurde vermogensregeling, frequentieomzetting, choppen, filteren, energiefeedback, enz. Zelfs bij energiebesparende apparaten die gebruikmaken van frequentieomzettingsprincipes, zijn frequentieomvormers slechts één eenheid in het energiebesparende apparaat;
Ten tweede wordt bij het onderzoek en ontwerp van het energiebesparende apparaat rekening gehouden met de verschillende regelvereisten van de toepassingslocatie en beschikt het over verschillende regelfuncties die eenvoudig ter plaatse te bedienen zijn, zoals gesloten-lusregeling van temperatuur en druk;
Ten derde voldoet het rechtstreeks bedraden en installeren van frequentieomvormers op veel industriële locaties niet aan de elektrische normen en kan dit gemakkelijk leiden tot diverse veiligheidsongevallen. Het installeren van een complete set energiebesparende apparaten kan het aantal ongevallen verminderen;
Ten vierde wordt bij het onderzoek en ontwerp van het energiebesparende apparaat volledig rekening gehouden met de veiligheid van de ingebouwde frequentieomvormer. Hierbij worden bliksembeveiligingscircuits, overspanningsbeveiligingscircuits en storingsalarmfuncties toegepast om onbedoelde schade aan de frequentieomvormer zelf tot een minimum te beperken.
Ten vijfde worden energiebesparende apparaten, afhankelijk van de daadwerkelijke behoeften van de productielocatie, doorgaans uitgerust met hoogwaardige bypasssystemen, die een vlotte voortgang van de productie ter plaatse kunnen garanderen, zelfs in het geval van onverwachte storingen in de snelheidsregeleenheid.
Ten zesde, zoals bekend, genereren frequentieregelaars bepaalde harmonischen tijdens bedrijf. In veel productielocaties leidt een grote hoeveelheid harmonische interferentie vaak tot storingen in de werking of zelfs schade aan de apparatuur. Bij het onderzoeken en ontwerpen van energiebesparende apparatuur installeren grote energiebesparende bedrijven doorgaans harmonischenfilters in de apparatuur zelf om de meeste harmonischen ter plaatse te filteren, wat cruciaal is voor de veilige productie van klanten.







































