变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。
当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。电动机使用变频器的作用就是为了调速,并降低启动电流。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC),这个过程叫整流。把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。 英威腾高压变频器内含单元在线旁路技术,保证生产连续性。英威腾GD350-13变频器说明书
变频器和电容器是两种不同的设备,它们在原理、应用、作用等方面存在明显的区别:
原理不同。电容是利用两个导体之间的电荷积聚存储电能的元件;变频则是通过改变交流电源的频率控制电机转速的技术。
应用不同。电容器广泛应用于电子电路中,如整流电路、振荡电路、滤波电路等;
变频器主要应用于控制交流电机的转速和调节电机负载。作用不同。电容的作用是存储电能,可以平稳地输出电流;
变频的作用是通过控制电机转速来达到无级调速、降低噪声、减小振动、节能、提高效率和延长使用寿命等。 英威腾GD300L变频器电阻它通过调节电机转速,实现能源的节约,特别适用于工业电机的调速。
通常的中小容量的变频器主回路器件一般采用集成模块或智能模块。智能模块的内部高度集成了整流模块、逆变模块、各种传感器、保护电路及驱动电路。如三菱公司生产的IPMPM50RSA120,富士公司生产的7MBP50RA060,西门子公司生产的BSM50GD120等,内部集成了整流模块、功率因数校正电路、IGBT逆变模块及各种检测保护功能。模块的典型开关频率为20KHz,保护功能为欠电压、过电压和过热故障时输出故障信号灯。逆变电路中都设置有续流电路。续流电路的功能是当频率下降时,异步电动机的同步转速也随之下降。为异步电动机的再生电能反馈至直流电路提供通道。在逆变过程中,寄生电感释放能量提供通道。另外,当位于同一桥臂上的两个开关,同时处于开通状态时将会出现短路现象,并烧毁换流器件。所以在实际的通用变频器中还设有缓冲电路等各种相应的辅助电路,以保证电路的正常工作和在发生意外情况时,对换流器件进行保护.
针对变频器过热问题,可以采取以下预防和解决措施:
增加散热装置:通过增加风扇、散热片、散热管等散热装置,提高变频器的散热效率。
降低环境温度:通过空调、风扇等设备来降低环境温度,保证变频器的正常工作。
减小负载变化:在设计过程中,尽可能减小负载变化,或者增加滤波器等元件来减小负载变化。
更换良好的散热器:如果变频器的散热设计较差,可以考虑更换良好的散热器,以提高散热效率。
为了确保变频器的正常运行,还可以采取以下预防措施:
使用大功率变频器或选择额定功率适当的变频器。
合理安装变频器,确保通风散热良好。控制环境温度,保持适宜的运行温度。
安装电压稳定器、过载保护器等设备,保证电压平稳,确保电源接地可靠。 GD300变频器依托 32 位 DSP,采用国际级的矢量控制算法,调速比达 1:200(SVC),启动转矩为 0.25Hz/150%.
变频技术诞生背景是交流电机无级调速的需求。传统的直流调速技术因体积大故障率高而应用受限。20世纪60年代以后,电力电子器件普遍应用了晶闸管及其升级产品。但其调速性能远远无法满足需要。20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速的研究得到突破,20世纪80年代以后微处理器技术的完善使得各种优化算法得以容易的实现。20世纪80年代中后期,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器技术实用化,商品投入市场,得到了广泛应用。该变频器在20%负载以上效率高达96%,节能降耗效果明显。上海英威腾高压变频器位置控制
英威腾变频器采用高性能矢量控制技术,实现低速高转矩输出和良好动态特性。英威腾GD350-13变频器说明书
变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。英威腾GD350-13变频器说明书