điều kiện phanh phản hồi và đặc điểm của bộ biến tần

Các nhà cung cấp bộ phản hồi lưu ý rằng trong sử dụng hàng ngày, mạch chỉnh lưu cầu của các bộ biến tần thông thường là mạch ba pha không điều khiển được, do đó không thể truyền năng lượng hai chiều giữa mạch DC và nguồn điện. Cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề này là sử dụng công nghệ biến tần chủ động, biến đổi năng lượng điện tái tạo thành điện xoay chiều cùng tần số và pha với lưới điện và đưa trở lại lưới điện. Bộ chỉnh lưu PWM theo dõi dòng điện được áp dụng, giúp dễ dàng đạt được dòng điện hai chiều và có tốc độ phản ứng động nhanh. Cấu trúc liên kết tương tự cho phép chúng tôi kiểm soát hoàn toàn việc trao đổi công suất phản kháng và công suất chủ động giữa hai phía AC và DC, với hiệu suất lên đến 97% và lợi ích kinh tế đáng kể. Tổn thất nhiệt chỉ chiếm 1% năng lượng tiêu thụ khi phanh, đồng thời không gây ô nhiễm lưới điện. Vì vậy, phanh phản hồi đặc biệt phù hợp với những trường hợp cần phanh thường xuyên, và công suất của động cơ điện cũng cao. Lúc này, hiệu quả tiết kiệm năng lượng là đáng kể, với hiệu quả tiết kiệm năng lượng trung bình khoảng 20% ​​tùy thuộc vào điều kiện vận hành.

Điều kiện phanh phản hồi biến tần

(1) Trong quá trình giảm tốc của động cơ điện từ tốc độ cao (fH) xuống tốc độ thấp (fL), tần số đột ngột giảm. Do quán tính cơ học của động cơ điện, độ trượt s < 0, động cơ điện ở trạng thái phát điện. Lúc này, suất điện động ngược E>U (điện áp cực).

(2) Động cơ điện đang chạy ở một giá trị fN nhất định, và khi dừng lại, fN=0. Trong quá trình này, động cơ điện chuyển sang trạng thái vận hành phát điện và suất điện động ngược E>U (điện áp cực đại).

(3) Đối với tải năng lượng tiềm tàng (hoặc năng lượng thế), chẳng hạn như khi cần cẩu nâng vật nặng và hạ xuống, nếu tốc độ thực tế n lớn hơn tốc độ đồng bộ n0, động cơ điện cũng sẽ ở trạng thái vận hành phát điện, trong đó E>U.

Đặc điểm của phanh phản hồi biến tần

(1) Có thể được sử dụng rộng rãi cho hoạt động tiết kiệm năng lượng trong các tình huống phanh phản hồi năng lượng của truyền tải PWM AC.

(2) Hiệu suất phản hồi cao, đạt trên 97,5%; Thất thoát nhiệt thấp, chỉ tiêu thụ 1% năng lượng.

(3) Hệ số công suất xấp xỉ bằng 1.

(4) Dòng điện hài nhỏ, gây ô nhiễm tối thiểu cho lưới điện và có đặc điểm bảo vệ môi trường xanh.

(5) Tiết kiệm đầu tư và dễ dàng kiểm soát các thành phần hài hòa và phản kháng ở phía cung cấp điện.

(6) Trong hệ thống truyền động nhiều động cơ, năng lượng tái tạo của từng máy riêng lẻ có thể được sử dụng đầy đủ.

(7) Có hiệu quả tiết kiệm năng lượng đáng kể (liên quan đến mức công suất và điều kiện vận hành của động cơ).

(8) Khi phân xưởng được cấp nguồn bằng bus DC dùng chung cho nhiều thiết bị, năng lượng từ phanh phản hồi có thể được trả trực tiếp về bus DC để các thiết bị khác sử dụng. Sau khi tính toán, có thể tiết kiệm dung lượng của bộ biến tần phản hồi, thậm chí loại bỏ nhu cầu sử dụng bộ biến tần phản hồi.

Các tình huống ứng dụng của phanh phản hồi biến tần

(1) Máy tách tốc độ cao dùng để kết tinh glucose trong các nhà máy dược phẩm.

(2) Máy tách tốc độ cao để kết tinh đường dân dụng (đường hạt).

(3) Máy trộn sơn và máy trộn dùng trong nhà máy giặt.

(4) Máy nhuộm, máy trộn, máy trộn dùng trong nhà máy nhựa.

(5) Máy giặt, máy sấy và máy sấy ly tâm cỡ trung bình đến lớn được sử dụng trong các nhà máy giặt.

(6) Máy giặt, máy giặt ga trải giường, v.v. được sử dụng trong khách sạn, nhà nghỉ và cửa hàng giặt là.

(7) Máy ly tâm và máy tách tốc độ cao trong các nhà máy sản xuất máy ly tâm chuyên dụng khác nhau.

(8) Các thiết bị đổ khác nhau như máy chuyển đổi, gầu thép, v.v.

(9) Máy móc nâng hạ như cầu, tháp, móc nâng chính có thể nâng lên (trạng thái hoạt động khi hạ vật nặng xuống).

(10) Cắt băng tải có khả năng chịu tải cao.

(11) Lồng treo (để bốc dỡ) và xe mỏ nghiêng trong mỏ.

(12) Các thiết bị kích hoạt cổng khác nhau.

(13) Động cơ con lăn giấy được sử dụng trong máy làm giấy và máy kéo căng trong máy móc sợi hóa học.