
Industriel frekvensomformer
Koncepterne "integritet, excellence og gensidig fordel" gør det muligt for Longchi at etablere et langsigtet partnerskab med distributører fra mere end 50 lande. Den årlige salgsmængde udgør 530 mio.
- Produkt introduktion
Firmaprofil
Ophavsmanden til Longchi-teknologien har rodfæstet inden for solenergi så tidligt som i 1990'erne. Longchi-fabrikken blev grundlagt i 2011, fylder 56667 kvadratmeter og er beliggende i centrum af Yangtze-flodens delta-Huzhou, Zhejiang.
Longchi er forløberen for off-grid solenergisystemer og energilagringsløsninger til hjemmet i Kina, med det formål at forbedre energiforsyningssituationen, især i landdistrikterne. Med stærk R&D, pålidelig kvalitet og stram forsyningskædestyring er Longchi-produkter blevet vidnet om topydelse og lang levetid. Koncepterne "integritet, excellence og gensidig fordel" gør det muligt for Longchi at etablere et langsigtet partnerskab med distributører fra mere end 50 lande. Den årlige salgsmængde udgør 530 mio.
Hvorfor vælge os
Høj kvalitet
Vores produkter fremstilles eller udføres til meget høje standarder, ved hjælp af de fineste materialer og fremstillingsprocesser.
Kvalitetskontrol
Vi har professionelt personale til at overvåge produktionsprocessen, inspicere produkterne og sikre, at det endelige produkt lever op til de krævede kvalitetsstandarder, retningslinjer og specifikationer.
Leveringshastighed
Vi har enorm produktionskapacitet for at sikre rettidig levering og transport til destinationen så hurtigt som muligt.
24 timers online service
Vi forsøger at besvare alle bekymringer inden for 24 timer, og vores teams står altid til din rådighed i tilfælde af nødsituationer.
Hvad er industriel frekvensomformer?
Industriel industrielle frekvensomformere er anvendelsen af frekvensinversionsteknologi og mikroelektronikteknologi ved at ændre frekvensen af motordriftsstrømforsyningen for at styre vekselstrømsmotorens strømstyringsudstyr.
En industriel frekvensomformer, også kendt som en AC-frekvensomformer eller AC-hastighedsregulator, er en slags elektronisk udstyr, der bruges til at styre motorens hastighed, realisere energibesparelser og præcis kontrol og forbedre graden af industriel automatisering. Industrielle frekvensomformere er meget udbredt i forskellige industrielle sektorer såsom fremstilling, byggeri, vandbehandling og minedrift. De forskellige typer industrielle frekvensomformere opfylder behovene for forskellige applikationer.
Frekvens Industriel frekvensomformer
Justerbar momentgrænse
Efter justering af hastigheden ved frekvenskonvertering kan den tilsvarende drejningsmomentgrænse indstilles for at beskytte maskinen mod skader for at sikre kontinuiteten i processen og produktets pålidelighed. På nuværende tidspunkt gør frekvenskonverteringsteknologien ikke kun drejningsmomentgrænsen justerbar, men også styringsnøjagtigheden af drejningsmomentet når omkring 3 %-5%. I strømfrekvenstilstanden kan motoren kun styres ved at detektere strømværdien eller termisk beskyttelse, men den kan ikke betjenes ved at indstille den præcise drejningsmomentværdi som i frekvenskonverteringskontrollen.
Kontrollerbar stoptilstand
Ligesom kontrollerbar acceleration kan stoptilstanden styres i frekvensstyringssystemet og forskellige stoptilstande kan vælges (decelereret parkering, fri parkering, decelereret parkering + DC bremsning). På samme måde kan det reducere påvirkningen af mekaniske komponenter og motorer og dermed gøre hele systemet mere pålideligt og forlænge levetiden tilsvarende.
Energibesparende
Energibesparelsen ved industrielle frekvensomformere manifesteres hovedsageligt i anvendelsen af ventilatorer og pumper. For at sikre pålideligheden af produktionen har alle slags produktionsmaskiner en vis mængde overskud, når de er designet og udstyret med kraftdrev. Når motoren ikke kører under fuld belastning, opfylder den muligvis ikke kravene til kraftdrev, eller overdreven drejningsmoment øger forbruget af aktiv effekt, hvilket resulterer i spild af elektrisk energi. For traditionelt udstyr såsom ventilatorer og pumper er frekvensstyringsmetoden at justere lufttilførslen og vandforsyningen ved at justere ledepladen og ventilåbningen ved indløbet eller udløbet, hvor der er en stor indgangseffekt, og der forbruges en stor mængde energi i færd med at lukke af ledepladen og ventilen. Ved brug af hyppig styring, når flowbehovet er reduceret, kan frekvensstyringen opnås ved at reducere pumpens eller ventilatorens hastighed.
Reversibel driftskontrol
I styringen af frekvensomformeren er der ikke behov for yderligere reversible kontrolenheder for at realisere reversibel driftskontrol, bare skift fasesekvensen af udgangsspændingen, hvilket kan reducere vedligeholdelsesomkostningerne og spare installationsplads.
Reducer mekaniske transmissionskomponenter
På nuværende tidspunkt kan vektorstyringsomformer plus synkronmotor opnå højeffektiv drejningsmomentoutput og dermed spare mekaniske transmissionskomponenter, såsom gearkasser, og i sidste ende udgøre et direkte frekvenskonverteringsdrivsystem. Således kan omkostningerne og pladsen reduceres, og stabiliteten kan forbedres.
Generel frekvensomformer:Det refererer til den industrielle industrielle frekvensomformer, der kan bruges med almindelig asynkron motor af burtype, kan tilpasse sig forskellige belastninger af forskellig art og har en række valgfri funktioner.
Højtydende dedikeret industriel frekvensomformer:Højtydende dedikeret inverter bruges hovedsageligt i systemet med højere krav til motorstyring. Sammenlignet med invertere til generelle formål anvender de fleste af de højtydende dedikerede invertere vektorkontroltilstand, og drivobjektet er normalt den specielle motor, der er specificeret af inverterproducenten.
Høj-industriel frekvensomformer:I ultrapræcisionsbearbejdning og højtydende maskiner bruges højhastighedsmotorer ofte. For at imødekomme kørselskravene for disse højhastighedsmotorer er der dukket op med højindustrielle frekvensomformere, der anvender PAM (Pulse Amplitude Modulation) kontroltilstand, og udgangsfrekvensen for den industrielle industrielle frekvensomformer kan nå 3kHz.
IGBT industriel frekvensomformer:IGBT industrielle frekvensomformere bruger isolerede gate bipolære transistorer (IGBT'er) som strømskiftende enheder. IGBT'er har høj spændingstolerance og høje koblingshastigheder, hvilket gør invertere ideelle til højeffektapplikationer. IGBT frekvensomformere kan opnå effektiv effektkonvertering og er meget udbredt i industrielle drev og motorstyring.
MOSFET industrielle frekvensomformere:MOSFET-frekvensomformere bruger metal-oxid-halvleder-felteffekttransistorer som strømskiftende enhed. MOSFET'er har lav on-modstand og hurtige switch-karakteristika, hvilket gør dem velegnede til nogle applikationer, der kræver højfrekvensomskiftning. Disse frekvensomformere bruges typisk i laveffektapplikationer og højfrekvensapplikationer.
Forskellige applikationer og industrier for frekvensomformere
Vi vil diskutere frekvensomformere med flere eksempler på pumpeapplikationer. Selvom der er mange anvendelsesmuligheder for frekvensomformere i pumpemiljøet, falder de normalt i tre grundlæggende kategorier -- konstant tryk, konstant flow og variabelt flow. Der er selvfølgelig andre måder at opretholde disse forhold på (kontrolventiler for eksempel), men den industrielle frekvensomformer tilbyder en ekstra bonus -- en betydelig reduktion i strømforbruget
Det er en elektrisk enhed, der konverterer en frekvens til en anden. De hjælper med at regulere hastigheder af motorer, der driver en pumpe eller kørte. De to mest almindelige typer konvertere er solid-state konverter og roterende konverter.
Hver type frekvensomformer bruges til flere forskellige applikationer inden for flere forskellige industrier. Lad os dykke dybere ned i, hvordan det ser ud:
Forskningslaboratorier og universiteter
Universiteter, forskningsfaciliteter og regeringsrelaterede laboratorier kræver alle frekvensomformere. Det er vigtigt, at laboratorier har ren, uafbrudt strøm. Dette kan være i form af en roterende frekvensomformer, solid state frekvensomformer eller strømledningsisolatorer.
En roterende konverter vil blive brugt til større applikationer, mens solid bruges til mindre applikationer. Og mens en rotary kan være støjende, kan en solid køre stille og roligt. Disse forskelle tages i betragtning for industrierne og applikationerne til frekvensomformere.
Vand, fly, rum
Strømomformere kan betjene kunder inden for fly- og marineindustrien. Startende ved 400 Hz, ekspanderende til roterende og solid-state modeller, vil konverteren forsyne disse store applikationer med rene og pålidelige strømkilder.
Takket være frekvensomformere drager flere forskellige industrier fordel af deres applikationer og anvendelser. Uden disse vigtige omformere ville strømfejl, dyr fremstilling og mere fejlfinding resultere. Heldigvis giver omformere industrier ensartet kraft og korrekt funktion.
Komponenter i industriel frekvensomformer
Ensretteren
Fordi det er svært at ændre frekvensen af en AC-sinusbølge, mens den er i AC-tilstand, er den første opgave for en frekvensomformer at konvertere bølgen til DC. Som du vil se lidt senere, er det relativt nemt at manipulere DC for at få det til at ligne AC.
Ensretterkredsløbet konverterer AC til DC og gør det på nogenlunde samme måde som en batterioplader eller lysbuesvejser. Den bruger en diodebro til at begrænse AC-sinusbølgens vandring til kun én retning. Resultatet er en fuldt ensrettet AC-bølgeform, der af et DC-kredsløb fortolkes som en naturlig DC-bølgeform. Trefase-frekvensomformere accepterer tre separate AC-indgangsfaser og konverterer dem til en enkelt DC-udgang. De fleste trefasede frekvensomformere kan også acceptere enfaset (230V eller 460V) strøm, men da der kun er to indgående ben, skal frekvensomformerens output (HP) nedsættes, fordi den producerede jævnstrøm reduceres proportionalt. På den anden side anvender ægte enkeltfasede frekvensomformere (dem, der styrer enkeltfasede motorer) en enkeltfaset input og producerer en DC-udgang, der er proportional med inputtet.
DC-bussen
Den anden komponent, kendt som DC-bussen, ses ikke og i alle frekvensomformere, fordi den ikke bidrager direkte til drift med variabel frekvens. Men det vil altid være der i højkvalitets frekvensomformere til generelle formål (dem fremstillet af dedikerede frekvensomformerproducenter). Uden at komme ind på mange detaljer, bruger DC-bussen kondensatorer og en induktor til at filtrere AC "ripple"-spændingen fra den konverterede DC, før den kommer ind i inverter-sektionen. Det kan også omfatte filtre, som hindrer harmonisk forvrængning, der kan feed tilbage til strømkilden, der forsyner frekvensomformeren. Ældre frekvensomformere og nogle pumpespecifikke frekvensomformere kræver separate linjefiltre for at udføre denne opgave.
Inverteren
Inverteren bruger tre sæt højhastigheds-omskiftningstransistorer til at skabe DC-"pulser", der emulerer alle tre faser af AC-sinusbølgen. Disse impulser dikterer ikke kun spændingen af bølgen, men også dens frekvens. Udtrykket inverter eller inversion betyder "vending" og refererer blot til den op- og nedadgående bevægelse af den genererede bølgeform. Den moderne frekvensomformer inverter bruger en teknik kendt som "Pulse Width Modulation" (PWM) til at regulere spænding og frekvens. Vi vil dække dette mere detaljeret, når vi ser på outputtet fra inverteren.
Inverter udgang
Inverterens udgang består af en række rektangulære impulser med en fast højde og justerbar bredde. I dette særlige tilfælde er der tre sæt impulser -- et bredt sæt i midten og et smalt sæt i begyndelsen og slutningen af både den positive og negative del af AC-cyklussen. Summen af pulsarealerne er lig med den effektive spænding af en ægte AC-bølge (vi vil diskutere effektiv spænding om et par minutter). Hvis du skulle afskære delene af impulserne over (eller under) den sande AC-bølge og bruge dem til at udfylde de tomme felter under kurven, ville du opdage, at de matcher næsten perfekt. Det er på denne måde, at en frekvensomformer styrer spændingen, der går til motoren.
Summen af bredden af pulserne og de tomme mellemrum mellem dem bestemmer frekvensen af bølgen (derfor PWM eller pulsbreddemodulation) set af motoren. Hvis pulsen var kontinuerlig (dvs. ingen tomme mellemrum), ville frekvensen stadig være korrekt, men spændingen ville være meget større end den for den sande AC sinusbølge. Afhængigt af den ønskede spænding og frekvens vil frekvensomformeren variere højden og bredden af pulsen og bredden af de tomme mellemrum derimellem. Selvom de interne elementer, der opnår dette, er relativt komplekse, er resultatet elegant enkelt!
Effektiv spænding
Vekselstrøm er en ret kompleks størrelse, og det er ikke underligt, at Edison næsten vandt kampen om at gøre DC til standarden i USA. Heldigvis, for os, er alle dets kompleksiteter blevet forklaret, og alt, hvad vi skal gøre, er at følge de regler, som de før os har udstukket.
Hvis du skulle måle den varme, der produceres af en jævnstrøm, der strømmer gennem en modstand, ville du opdage, at den er større end den, der produceres af en tilsvarende vekselstrøm. Dette skyldes, at AC ikke opretholder en konstant værdi gennem hele sin cyklus. Hvis du gjorde dette i laboratoriet under kontrollerede forhold og fandt ud af, at en bestemt jævnstrøm genererede en varmestigning på 10{{10}} grader, ville dens AC-ækvivalent producere en 70,7 grader stigning eller blot 70,7 % af DC-værdien. Derfor er den effektive værdi af AC 70,7% af den for DC. Det viser sig også, at den effektive værdi af en vekselspænding er lig med kvadratroden af summen af kvadraterne af spændingen over den første halvdel af kurven. Hvis spidsspændingen er 1, og du skulle måle hver af de individuelle spændinger fra 0 grader til 180 grader, ville den effektive spænding være 0,707 af spidsspændingen. 0,707 gange spidsspændingen på 170 set i illustrationen er lig med 120V.
Teknisk opsætning af en frekvensomformer
En elektronisk industriel frekvensomformer består af en ensretter, som leverer en såkaldt 'mellem jævnstrøm', og en inverter, som virker på den. Dette gør det muligt at konvertere den tilførte strøm til en specificeret spænding.
Designs/typer
- Volt-Herz frekvensomformer
Dette er teknisk set den enkleste type frekvensomformer. I dette tilfælde følger spændings- og frekvensstyringen et lineært forhold. Hvis en Volt-Herz Industrial Frequency Inverter bruges til motorstyring, er der visse afhængigheder. Belastningen på motoren påvirker direkte den resulterende brugbare hastighed. Hvor hastighedsvariationsområdet ikke er stort, eller hvis der ikke er nogen direkte startbelastning, kan en Volt-Herz Industrial Frequency Inverter bruges til motorstyring.
- Vektorstyret frekvensomformer
En vektorstyret industriel frekvensomformer styrer ikke en AC-motor ved hjælp af et spænding/frekvensforhold, men ved at variere motorens indgangsfrekvens og spænding. En fordel ved denne metode er optimal drejningsmomentstyring. Vektorstyrede frekvensomformere tilbyder også andre fordele. For eksempel er trefasede motorer i stand til at lave direkte højhastighedsstarter, og hastighedsjusteringer kan kontrolleres nærmere.
Særlige funktioner
Frekvensomformere, der tilbyder ægte parametrisk styring, er mere end 95 procent effektive. Mange producenter udvikler elektroniske frekvensomformere af høj kvalitet og tilpasser deres generelle funktioner til bestemte applikationer. Med LED-indikatorer, kontrolpaneler og programmerbare frekvensomformere kan mange parametre og funktioner – såsom start- og stopramper – effektivt forbrugerstyres. Ved at standardisere individuelle moduler kan frekvensomformere integreres som en modulær byggeklods i eksisterende SPS-systemer eller ligeledes tilgås via serielle interfaces eller yderligere analoge udgange. Installation og ledningsføring afsluttes således hurtigere, takket være denne modulære tilgang og de resulterende designforbedringer.

Industriel frekvensomformer arbejdsproces
Parameterindstilling:Før du starter inverteren, er det nødvendigt at indstille dens parametre. Disse parametre inkluderer motorens nominelle effekt, nominelle spænding og nominelle strøm. Indstillingen af parametre påvirker direkte omformerens udgangsydelse.
Indgangseffekt:Den industrielle frekvensomformer modtager vekselstrøm gennem indgangsensretteren og konverterer den til jævnstrøm. Det mellemliggende DC-link udjævner DC-effekten for at sikre strømforsyningens stabilitet.
Inverter output:Den industrielle frekvensomformer konverterer jævnstrøm til justerbar frekvens vekselstrøm og sender den til motoren. Gennem styring af inverteren kan der opnås en præcis justering af motorhastigheden.
Kontrolsystemjustering:Styresystemet justerer inverterens output i henhold til de overvågede realtidsparametre såsom strøm, spænding og hastighed. Det lukkede kredsløbskontrolsystem kan få motoren til at køre stabilt under forskellige belastninger og arbejdsforhold.
Feedback i realtid:Inverterens styresystem kan give feedback i realtid om motorens kørestatus og sikre, at motoren kører i henhold til den forudbestemte hastighed og drejningsmoment gennem overvågning og justering.
Industriel industriel frekvensomformervedligeholdelse
Ved regelmæssig inspektion af inverteren skal vi afbryde strømmen før drift. Vent 4 minutter (jo større jo længere, den maksimale ventetid er 15 minutter), indtil LED-indikatorlamperne på LED-panelet til industrielle industrielle frekvensomformere slukker, for at gøre hovedkredsløbets DC-filterkondensator helt afladet, og mål med et multimeter for at bekræfte, før du fortsætter.
Afmonter styrekortet og hovedkredsløbet fra den industrielle frekvensomformer, rengør inverterkredsløbet og interne IGBT-moduler, indgangs- og udgangsdrosler og andre dele med børste og støvrenser. Brug en vatpind med alkohol eller neutral kemikalie til at rense PCB snavset sted.
Kontroller, at inverterens indvendige ledningsisolering har spor af overophedning, korrosion og misfarvning eller ej, hvis det opdages, bør vi håndtere eller udskifte det i tide.
Da den industrielle industrielle frekvensomformer har vibrationer, temperaturændringer og andre effekter, skruer måske er løse, bør vi stramme alle skruer.
Kontroller, at indgangs- og udgangsdrosler, transformere osv. er overophedede, misfarvede eller ildelugtende.
Kontroller, at mellemkredsfilterets elektrolytiske kondensatorsikre ventil buler ud eller ej, og den ydre overflade har revner, lækage, hævelse og så videre. Generelt inverter filter kondensator livscyklus på omkring fem år, inspektionsintervaller er et år. Kapaciteten af kondensatoren kan måles ved digital kapacitansmåling, når kapaciteten falder til 80% nominel kapacitet eller mindre, bør den udskiftes.
Kontroller, at køleventilatoren er i god stand eller ej. Køleventilatorens levetid er begrænset af lejer, vi bør udskifte køleventilatoren eller -lejerne om 2-3 år. Hvis der er unormale lyde og vibrationer, skal vi udskifte i tide.
Kontroller, at den industrielle industrielle frekvensinverterisoleringsmodstand er i normalområdet eller ej (alle terminaler med jordklemmer). Bemærk, brug ikke meggeren til at måle printkortet, ellers vil det beskadige printkortets elektroniske komponenter.
Afbryd inverterens R, S, T terminaler med strømforsyning og U, V, W terminaler med motorkabel, mål isolationsmodstanden mellem hver faseleder og hver faseleder med de beskyttende jordklemmer med meggeren for at se om den er i normal værdi eller ej, generelt er det højere end 1MΩ.
Efter inspektion skal vi bruge industriel industriel frekvensomformer, drive motoren uden belastning i et par minutter og kontrollere motorens rotationsretning.
Certificeringer




FAQ
Populære tags: industriel frekvensomformer, Kina industrielle frekvensomformer producenter, leverandører, fabrik









