skillnaden mellan frekvensomvandlare och energisparande enheter

Leverantörer av energiåterkopplingsenheter för frekvensomvandlare påminner om att många inte har en klar förståelse för de specifika skillnaderna och användningsområdena mellan frekvensomvandlare och energisparande enheter. De flesta energisparande enheter på marknaden är effektkompenserande eller överspänningsskydd som använder högspänningsfiltrering och energiabsorptionsteknik för att automatiskt absorbera energin från den omvända potentialen i högspänningsutrustning och kontinuerligt återkoppla den till lasten, vilket sparar den elektricitet som den elektriska utrustningen absorberar från högspänningsnätet. Energibesparande effekten är genomsnittlig och har liten effekt.

Frekvensomvandlaren justerar de olika strömmar som krävs av elektrisk utrustning på grund av förändringar i driftsförhållanden genom att styra frekvensen. Den består huvudsakligen av likriktning (AC till DC), filtrering, invertering (DC till AC), bromsenhet, drivenhet, detekteringsenhet, mikroprocessorenhet, etc. Frekvensomvandlaren justerar spänningen och frekvensen för utmatningsströmförsörjningen genom att koppla bort den interna IGBT:n, vilket ger den erforderliga strömförsörjningsspänningen enligt motorns faktiska behov, vilket uppnår energibesparing och hastighetsreglering. Dessutom har frekvensomvandlaren många skyddsfunktioner, såsom överströms-, överspännings-, överbelastningsskydd, etc. Med den kontinuerliga förbättringen av industriell automation har frekvensomvandlare också använts i stor utsträckning.

Anledningen till att frekvensomvandlare i de flesta fall kan uppnå energibesparande och energibesparande effekter är att frekvensomvandlaren styr motorns hastighet.

Förutsättningen för att en frekvensomvandlare ska uppnå energibesparingar är dess regleringsegenskaper för lasthastighet. För reservdelar som har en betydande inverkan på effekten, såsom centrifugalfläktar och centrifugala vattenpumpar, bör frekvensomvandlarens justeringseffekt vara betydligt bättre än efter dess egen hastighetsregleringsdrift. Under denna förutsättning kan frekvensomvandlaren faktiskt uppnå energibesparingar och energibesparande effekter.

Om reservdelarna som bearbetas av frekvensomvandlaren är konstanta momentbelastningar eller till och med konstanta effektbelastningar, är effektminskningen inte signifikant eller så förblir effekten konstant när hastigheten minskar. Därför kan användningen av frekvensomvandlare inte uppnå samma energibesparande effekt som tidigare, och kan inte ens spara el alls.

Den främsta anledningen till att energisparande enheter skiljer sig från frekvensomvandlare är att:

För det första är frekvensomvandlingstekniken bara en av många energibesparande tekniker, som inkluderar olika tekniker som spänningsreglering och strömbegränsning, effektfaktorkompensation, fasstyrd effektreglering, frekvensomvandling, chopping, filtrering, energiåterkoppling etc. Även för energibesparande enheter som använder frekvensomvandlingsprinciper är frekvensomvandlare bara en enhet i den energibesparande enheten;

För det andra tar forskningen och designen av den energibesparande enheten hänsyn till olika kontrollkrav på applikationsplatsen och har olika kontrollfunktioner som är enkla att använda på plats, såsom temperatur- och tryckreglering med sluten slinga.

För det tredje, på många industrianläggningar, följer direkt kabeldragning och installation av frekvensomvandlare inte elektriska standarder och kan lätt orsaka olika säkerhetsolyckor. Installation av en komplett uppsättning energibesparande anordningar kan minska förekomsten av olyckor;

För det fjärde beaktar forskningen och designen av den energibesparande enheten fullt ut säkerhetsskyddet för den inbyggda frekvensomvandlaren, genom att konfigurera åskskyddskretsar, överspänningsskyddskretsar och fellarmsfunktioner för att minimera oavsiktliga skador på själva frekvensomvandlaren.

För det femte, beroende på produktionsplatsens faktiska behov, är energibesparande anordningar generellt utrustade med högpresterande bypass-system, vilket kan säkerställa en smidig produktion på plats även vid oväntade fel i hastighetsregleringsenheten.

För det sjätte, som välkänt, genererar frekvensomvandlare vissa övertoner under drift. På många produktionsanläggningar orsakar en stor mängd övertonsstörningar ofta felaktig funktion eller till och med skador på utrustningen. Vid forskning och design av energibesparande apparater installerar stora energibesparande företag vanligtvis övertonsfiltreringsanordningar inuti energibesparande apparater för att filtrera bort de flesta övertonerna på plats, vilket är avgörande för kundernas produktionssäkerhet.