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4/5.5/7.5/15/22/30/37KW水泵風機恒壓供水變頻柜操作控制柜
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產品價格:¥188(人民幣)
  • 規格:變頻器
  • 發貨地:溫州
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    商品詳情

      變頻器(Variable-frequency Drive,VFD)是應用變頻技術與微電子技術,通過改變電機工作電源頻率方式來控制交流電動機的電力控制設備。變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成。變頻器靠內部IGBT的開斷來調整輸出電源的電壓和頻率,根據電機的實際需要來提供其所需要的電源電壓,進而達到節能、調速的目的,另外,變頻器還有很多的保護功能,如過流、過壓、過載保護等等。隨著工業自動化程度的不斷提高,變頻器也得到了非常廣泛的應用。

      變頻器(Variable-frequency Drive,縮寫:VFD),也稱為變頻驅動器或驅動控制器,可譯作Inverter(和逆變器的英文相同)。變頻器是可調速驅動系統的一種,是應用變頻驅動技術改變交流電動機工作電壓的頻率和幅度,來平滑控制交流電動機速度及轉矩,最常見的是輸入及輸出都是交流電的交流/交流轉換器。

      在變頻器出現之前,要調整電動機轉速的應用需透過直流電動機才能完成,不然就是要透過利用內建耦合機的VS電動機,在運轉中用耦合機使電動機的實際轉速下降,變頻器簡化了上述的工作,縮小了設備體積,大幅度降低了維修率。不過變頻器的電源線及電動機線上面有高頻切換的訊號,會造成電磁干擾,而變頻器輸入側的功率因素一般不佳,會產生電源端的諧波。

      變頻器的應用范圍很廣,從小型家電到大型的礦場研磨機及壓縮機。全球約1/3的能量是消耗在驅動定速離心泵、風扇及壓縮機的電動機上,而變頻器的市場滲透率仍不算高。能源效率的顯著提升是使用變頻器的主要原因之一。

      變頻器技術和電力電子有密切關系,包括半導體切換元件、變頻器拓撲、控制及模擬技術、以及控制硬件及固件的進步等。

      主電路是給異步電動機提供調壓調頻電源的電力變換部分,變頻器的主電路大體上可分為兩類:電壓型是將電壓源的直流變換為交流的變頻器,直流回路的濾波是電容。電流型是將電流源的直流變換為交流的變頻器,其直流回路濾波是電感。 它由三部分構成,將工頻電源變換為直流功率的“整流器”,吸收在變流器和逆變器產生的電壓脈動的“平波回路”,以及將直流功率變換為交流功率的“逆變器”。


      在整流器整流后的直流電壓中,含有電源6倍頻率的脈動電壓,此外逆變器產生的脈動電流也使直流電壓變動。為了抑制電壓波動,采用電感和電容吸收脈動電壓(電流)。裝置容量小時,如果電源和主電路構成器件有余量,可以省去電感采用簡單的平波回路。

      逆變器

      同整流器相反,逆變器是將直流功率變換為所要求頻率的交流功率,以所確定的時間使6個開關器件導通、關斷就可以得到3相交流輸出。以電壓型pwm逆變器為例示出開關時間和電壓波形。

      控制電路是給異步電動機供電(電壓、頻率可調)的主電路提供控制信號的回路,它有頻率、電壓的“運算電路”,主電路的“電壓、電流檢測電路”,電動機的“速度檢測電路”,將運算電路的控制信號進行放大的“驅動電路”,以及逆變器和電動機的“保護電路”組成。

      (1)運算電路:將外部的速度、轉矩等指令同檢測電路的電流、電壓信號進行比較運算,決定逆變器的輸出電壓、頻率。

      (2)電壓、電流檢測電路:與主回路電位隔離檢測電壓、電流等。

      (3)驅動電路:驅動主電路器件的電路。它與控制電路隔離使主電路器件導通、關斷。

      (4)速度檢測電路:以裝在異步電動機軸機上的速度檢測器(tg、plg等)的信號為速度信號,送入運算回路,根據指令和運算可使電動機按指令速度運轉。

      (5)保護電路:檢測主電路的電壓、電流等,當發生過載或過電壓等異常時,為了防止逆變器和異步電動機損壞,使逆變器停止工作或抑制電壓、電流值。

      這是近幾年才發展起來的一種電路拓撲結構,它主要由輸入變壓器、功率單元和控制單元三大部分組成。采用模塊化設計,由于采用功率單元相互串聯的辦法解決了高壓的難題而得名,可直接驅動交流電動機,無需輸出變壓器,更不需要任何形式的濾波器。

      整套變頻器共有18個功率單元,每相由6臺功率單元相串聯,并組成Y形連接,直接驅動電機。每臺功率單元電路、結構完全相同,可以互換,也可以互為備用。

      變頻器的輸入部分是一臺移相變壓器,原邊Y形連接,副邊采用沿邊三角形連接,共18副三相繞組,分別為每臺功率單元供電。它們被平均分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大部分,每部分具有6副三相小繞組,之間均勻相位偏移10度。

      該變頻器的特點如下:

      ① 采用多重化PWM方式控制,輸出電壓波形接近正弦波。

      ② 整流電路的多重化,脈沖數多達36,功率因數高,輸入諧波小。

      ③ 模塊化設計,結構緊湊,維護方便,增強了產品的互換性。

      ④ 直接高壓輸出,無需輸出變壓器。

      ⑤ 極低的dv/dt輸出,無需任何形式的濾波器。

      ⑥ 采用光纖通訊技術,提高了產品的抗干擾能力和可靠性。

      ⑦ 功率單元自動旁通電路,能夠實現故障不停機功能。

      隨著現代電力電子技術及計算機控制技術的迅速發展,促進了電氣傳動的技術革命。交流調速取代直流調速,計算機數字控制取代模擬控制已成為發展趨勢。交流電機 變頻調速是當今節約電能,改善生產工藝流程,提高產品質量,以及改善運行環境的一種主要手段。變頻調速以其高效率,高功率因數,以及優異的調速和啟制動性能等諸多優點而被國內外公認為最有發展前途的調速方式。

      以前的高壓變頻器,由可控硅整流,可控硅逆變等器件構成,缺點很多,諧波大, 對電網和電機都有影響。近年來,發展起來的一些新型器件將改變這一現狀,如IGBT、IGCT、SGCT等等。由它們構成的高壓變頻器,性能優異,可以實 現PWM逆變,甚至是PWM整流。不僅具有諧波小,功率因數也有很大程度的提高。

      按變換的環節分類:

      (1)交-直-交變頻器,則是先把工頻交流通過整流器變成直流,然后再把直流變換成頻率電壓可調的交流,又稱間接式變頻器,是目前廣泛應用的通用型變頻器。

      (2)可分為交-交變頻器,即將工頻交流直接變換成頻率電壓可調的交流,又稱直接式變頻器

      按直流電源性質分類:

      (1)電壓型變頻器

      電壓型變頻器特點是中間直流環節的儲能元件采用大電容,負載的無功功率將由它來緩沖,直流電壓比較平穩,直流電源內阻較小,相當于電壓源,故稱電壓型變頻器,常選用于負載電壓變化較大的場合。

      (2)電流型變頻器

      電流型變頻器特點是中間直流環節采用大電感作為儲能環節,緩沖無功功率,即扼制電流的變化,使電壓接近正弦波,由于該直流內阻較大,故稱電流源型變頻器(電流型)。電流型變頻器的特點(優點)是能扼制負載電流頻繁而急劇的變化。常選用于負載電流變化較大的場合。

      按主電路工作方法分類:電壓型變頻器、電流型變頻器

      按照工作原理分類:可以分為V/f控制變頻器、轉差頻率控制變頻器和矢量控制變頻器等

      按照開關方式分類:可以分為PAM控制變頻器、PWM控制變頻器和高載頻PWM控制變頻器

      按照用途分類:可以分為通用變頻器、高性能專用變頻器、高頻變頻器、單相變頻器和三相變頻器等。此外,變頻器還可以按輸出電壓調節方式分類,按控制方式分類,按主開關元器件分類,按輸入電壓高低分類。

      按變頻器調壓方法:

      ⑴、PAM變頻器是一種通過改變電壓源Ud 或電流源Id的幅值進行輸出控制的。

      ⑵、PWM變頻器方式是在變頻器輸出波形的一個周期產生個 脈沖波個脈沖,其等值電壓為正弦波,波形較平滑。

      按工作原理分:

      ⑴、U/f控制變頻器(VVVF控制)

      ⑵、SF控制變頻器(轉差頻率控制)

      ⑶、VC控制變頻器(Vectory Control 矢量控制)。

      按國際區域分類:

      ⑴、國產變頻器:普傳、安邦信、浙江三科、歐瑞傳動、森蘭、英威騰、藍海華騰、邁凱諾、偉創、美資易泰帝;

      ⑵、歐美變頻器:ABB、西門子、日本變頻器富士三菱、韓國變頻器、臺灣變頻器臺達、香港變頻器。

      按電壓等級分類:

      ⑴、高壓變頻器:3KV、6KV、10KV

      ⑵、中壓變頻器:660V、1140V

      ⑶、低壓變頻器:220V、380V

      按電壓性質分類:

      ⑴、交流變頻器:AC-DC-AC(交-直-交)、AC-AC(交-交)

      ⑵、直流變頻器:DC-AC(直-交)


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