Частотник однофазный: Работа частотника с однофазным двигателем

Содержание

Работа частотника с однофазным двигателем

В силу ряда причин однофазные двигатели получили широкое распространение в быту. Их, как и трехфазные приводы, можно подключать через преобразователи частоты, при этом сохраняются все преимущества такой схемы подключения — плавный разгон и замедление, установка любой скорости вращения, контроль за током и моментом на валу, защита. Однако подключение однофазных двигателей имеет свои особенности, о которых мы и расскажем ниже.

Электродвигатель

В статье пойдет речь об однофазных асинхронных электродвигателях, имеющих два вывода питания и питающее напряжение 220 или 380 В при номинальной частоте 50 Гц. Как правило, такие агрегаты имеют в своей схеме пусковой либо фазосдвигающий конденсатор.

Частотный преобразователь

По способу подключения питания на входные клеммы различают однофазные и трехфазные частотники. При этом однофазные частотные преобразователи питаются фазным напряжением 220 В, трехфазные – линейным 380 В.

Однако на выходе ПЧ обычно вырабатывается трехфазное напряжение со сдвигом фаз 120°, величина которого ограничена напряжением питания на входе.


Однофазный и трехфазный преобразователи SIEMENS Micromaster 420

В контексте однофазных двигателей преобразователи частоты можно условно разделить на три группы:

  1. Преобразователи, специально предназначенные для однофазных двигателей.
  2. Преобразователи с опциональной возможностью подключения однофазных двигателей, при этом необходимо использовать соответствующие настройки и схему подключения.
  3. Преобразователи без возможности подключения однофазного двигателя.

Мы рассмотрим частотники из второй группы.

Обратите внимание! Не стоит путать преобразователи с однофазным питанием по входу с частотниками, имеющими однофазный выход. Возможны комбинации, когда преобразователь с однофазным питанием имеет на выходе 3 фазы с напряжением 220 В, либо когда ПЧ с трехфазным питанием выдает на однофазный двигатель напряжение 220 или 380 В.

Особенности подключения

Как было сказано выше, не каждый частотный преобразователь может работать с однофазным двигателем, поскольку при его подключении третья (неподключенная) фаза фактически будет в обрыве, что вызовет ошибку. Поэтому необходимо внимательно ознакомиться с документацией к ПЧ — производитель должен явно указать, что имеется возможность подключения и работы однофазной нагрузки.

Поскольку однофазный двигатель содержит конденсатор, при изменении рабочей частоты не удастся обеспечить нужный сдвиг фаз, и двигатель на пониженных частотах (менее 30 Гц) будет перегреваться. Это следует учитывать при выборе диапазона рабочих частот и способа охлаждения привода.

При однофазном подключении двигателя оперативный реверс через панель управления или настройки ПЧ невозможен. Поменять направление вращения можно, изменив схему подключения обмоток внутри двигателя.

Настройка преобразователя частоты

При настройке частотника нужно обратить внимание на следующие моменты:

  • По возможности ограничить время разгона и торможения с целью уменьшения нагрева ПЧ и двигателя. Тоже самое касается и количества циклов включения/выключения в единицу времени.
  • Выбрать скалярный режим частотного управления.
  • Отключить контроль обрыва фаз на выходе ПЧ.
  • Перед первым пуском обязательно провести автоматическую настройку (адаптацию) согласно инструкции.

Здесь нужно обратить внимание на один важный момент. Однофазный двигатель имеет КПД ниже, чем трехфазный с теми же параметрами. Это следует учитывать при выборе пары ПЧ/двигатель. Для повышения КПД и уменьшения нагрева можно экспериментально выставить точки на вольт-частотном графике. Как вариант, можно отключить пусковой конденсатор, а выводы от пусковой и рабочей обмоток подключить к выходу трехфазного преобразователя. Далее провести настройку, как указано выше.

Переделка однофазного двигателя в трехфазный

Нередко однофазный асинхронный двигатель на деле оказывается трехфазным. Его переделка на одну фазу обычно связана с ограничениями по питанию, которое в некоторых локациях может быть только однофазным.

Перед тем, как подключать однофазный двигатель к ПЧ, можно проверить возможность его работы на трех фазах. Для этого нужно вскрыть борно, определить тип двигателя и его исходную схему. Чаще всего выясняется, что привод имеет трехфазное питание с линейным напряжением 220 В и собран по схеме «Треугольник», при этом для обеспечения его работы от одной фазы применяют фазосдвигающий конденсатор. Следовательно, достаточно исключить из схемы конденсатор и запускать двигатель по обычной трехфазной схеме.

Другие полезные материалы:
5 шагов подключения неизвестного электродвигателя
Преимущества векторного управления электродвигателем
Настройка ПЧ для работы на несколько двигателей

Частотный преобразователь: полный обзор функций частотника

Преобразователем частоты именуют статическую преобразовательную конструкцию, используемую с целью регуляции скорости вращения асинхронного электрического двигателя. Устройства данного типа, работающие на переменном токе, гораздо проще сконструированы, и их легче эксплуатировать в сравнении с двигателями, использующими постоянный ток. Это способствует популяризации асинхронного электродвигателя.

Преобразователь частоты обеспечивает плавность пуска и остановки электрического двигателя. Наиболее уместно его использование для крупного электродвигателя с большой мощностью.

Кроме частотного преобразователя для регуляции вращательной скорости могут применяться: механические вариаторы, гидравлические муфты и т. д. Однако, такие компоненты имеют ряд недостатков:

  • Низкий уровень качества;
  • Сложная конструкция;
  • Высокая себестоимость;
  • Узкий диапазон вариантов рабочей частоты.

Частотный преобразователь для электродвигателя, регулирующий уровень напряжения питающего тока и его частоту, по данным пунктам явно отличается в лучшую сторону. Как результат, КПД преобразования стремится к ста процентам при достаточно низкой угрозе поломок.

Классификация преобразователей частоты

Согласно типу питающего напряжения необходимого для работы частотного преобразователя, существуют устройства следующих групп:

  • Однофазные;
  • Трёхфазные;
  • Высоковольтные.

Преобразователь может быть подключён к электродвигателям следующих типов:

  • Однофазным, имеющим расщеплённые полюса, и однофазным конденсаторным;
  • Трёхфазным, асинхронного типа, работающим с использованием переменного тока.
  • Оснащённых постоянными магнитами.

Существует несколько сфер использования частотного преобразователя:

  • Общепромышленная;
  • Векторное преобразование частоты;
  • Механизмы с насосно-вентиляторным типом нагрузки;
  • Преобразователи частоты в кранах и иных подъёмных механизмах;

Также существуют взрывозащищённые преобразователи, ориентированные на тяжёлые условия эксплуатации, и децентрализованные модели, которые устанавливаются прямо на базе асинхронного электродвигателя.

Особенности устройства преобразователя частоты

Типичная схема, свойственная частотному преобразователю, основана на построении двойного преобразования. Это означает, что устройство состоит из:

  1. Звена постоянного тока, также сформированного из неуправляемого выпрямителя и фильтра;
  2. Силового импульсного инвентора;
  3. Системы управления.

Первый компонент отвечает за преобразование переменного сетевого напряжения в постоянное. После неуправляемого выпрямителя движения тока происходит через транзисторные ключи, обеспечивающие подключение обмотки асинхронного двигателя к положительным и отрицательным выводам звена постоянного тока. Эти транзисторы вместе называются силовым импульсным инвентором. Трёхфазный инвентор, состоящий из шести, осуществляет преобразование выпрямленного напряжения соответственно в трёхфазное переменное значение необходимой частоты и амплитуды, передаваемое на обмотку статора электрического двигателя.

Для компоновки импульсного инвентора предпочтительно использование IGBT-транзисторов (биполярные, имеют затвор), поскольку они являются обладателями достаточно высокой частоты переключения. Это позволяет формировать на выходе синусоидальный сигнал с минимальными искажениями.

Принципы функционирования частотного преобразователя

Регуляция пускового тока может осуществляться вручную, но это увеличивает затраты электропотребления и снижает срок эксплуатации асинхронного двигателя. Обычно без преобразователя напряжения показания до семи раз превышают значение номинала. Определённо, это не самые лучшие условия для эксплуатации.

Принцип работы преобразователей частоты связан со спецификой действия асинхронного электродвигателя. У двигателя подобного вида наблюдается зависимость между вращательной частотой магнитного поля и частотой напряжения питающего тока. В данном моменте и заключается смысл методики частотного управления. Изменяемая преобразователем входная частота напряжения отвечает за регуляцию частоты вращения. Таким образом, диапазон значений выходного напряжения весьма широк.

По принципу работы силового элемента частотные преобразователи можно отнести к следующим категориям:

  • Конструкции, имеющие выраженный промежуточный неуправляемый выпрямитель.
  • Конструкции, имеющие непосредственную связь (без промежуточного звена).

Частотники второго типа появились гораздо раньше, в них силовой компонент представлен управляемым выпрямителем, сконструированным из тиристоров. Формирование выходного сигнала происходит при поочерёдном отпирании тиристоров управляющим узлом. На сегодняшний день такие приборы потеряли свою актуальность.

Что касается частотного преобразователя первого типа, то он примечателен тем, что его можно запитать через внешнее звено постоянного тока. Сам частотник при этом защищается предохранителем быстрого действия. Однако, это делает нежелательным применение контакторов, поскольку данная разновидность коммутации провоцирует возникновение повышенного зарядного тока и выгорание предохранителей.

Работа частотного преобразователя связана с принципом двойного преобразования напряжения:

  1. Регуляция сетевого напряжения через выпрямление и фильтрование (для этого используются конденсаторные системы).
  2. Задействуется электронное управление, устанавливающее заблаговременно выбранную частоту тока.
  3. Происходит образование прямоугольных импульсов, корректируемых при помощи обмотки статора. В результате они преобразуются в синусоиду.

Содержание двух принципов управления преобразователем частоты

Существует диада основных принципов регуляции частотных преобразователей:

  • Принцип скалярного управления.

Преобразователи частоты управляемые по данному принципу имеют низкую себестоимость. Часто применяются в приводах устройств, где степень частоты вращения может регулироваться в соотношении 1:40. Это позволяет адекватно управлять работой насосов, компрессоров, вентиляторов. К тому скалярный метод позволяет осуществлять регуляцию работы сразу нескольких электродвигателей.

  • Векторный принцип.

Имеют максимальное совпадение характеристик асинхронных электроприводов с параметрами приводов ПТ. Этому способствует разделение регуляционных каналов, связанных с потокосцеплением и вращательной скоростью асинхронного двигателя. Частотники, работающие в рамках данной системы управления, более дорогие по цене и применяются в устройствах требующих высокоточного регулирования скорости: станках, лифтах, кранах.

Как и где следует применять частотный преобразователь

Частотный преобразователь позволяет регулировать скорость действия следующих механизмов:

  • Насосов, перекачивающих горячую или холодную воду по системе водоснабжения и обогрева;
  • Вспомогательных агрегатов котельных, тепловых электростанций, ТЭЦ и т.д.;
  • Дробилках, мельницах, мешалках;
  • Песковых и пульповых насосов, используемых на обогатительных фабриках;
  • Лифтовых установок;
  • Разнотипных центрифуг;
  • Производственных линий, создающих ленточные материалы;
  • Кранового и эскалаторного оборудования;
  • Устройств, обеспечивающих силовые манипуляции;
  • Приводов на буровых станках, специализированных приборов и так далее.

Наиболее очевидна польза частотных преобразователей с точки зрения экономии:

  • Оптимальный уровень КПД позволяет вдвое экономить электроэнергию.
  • Количество и качество конечного продукта в производственной значительно возрастает.
  • Комплектующие механизма меньше изнашиваются;
  • Общая длительность эксплуатации оборудования также возрастает.

Как итог, частотный преобразователь отвечает за эффективность и продуктивность функционирования механизмов.

Тонкости выбора частотного преобразователя

Основным значимым параметром, при выборе той или иной модели преобразователя частоты, на сегодняшний день является именно его стоимость. Это обусловлено тем, что только для дорогого устройства характерна максимальная функциональность. Но это не отменяет наличие специфических требований в зависимости от того, для механизма какой категории подбирается преобразователь, поэтому необходимо учитывать:

  • Разновидность и данные по мощности асинхронного электродвигателя, к которому подключается частотник;
  • Насколько точно и в каком диапазоне можно регулировать скорость;
  • Насколько точно осуществляется поддержание момента и скорости вращения на валу электрического двигателя;
  • Соответствие конструкции (формы, размера, пульта управления и так далее) индивидуальным требованиям.

Обязательно также обратить внимание на значение мощности асинхронного электрического двигателя, с которым будет взаимодействовать преобразователь частоты. Если один из параметров (например: величина пускового момента, затрачиваемое на разгон или торможение время) должен соответствовать каким-то особым требованиям, то нужно выбрать устройство более высокого класса, чем потенциально подходящее.

Самостоятельная сборка преобразователя

Чтобы механизм адекватно функционировал, сеть должна обладать весьма широкой вариацией значений напряжения. Это снижает риск поломки устройства при резких скачках.

Частота должна соответствовать производственным запросам. Нижний предел этого параметра позволяет ориентироваться в спектре возможностей регулирования скорости привода. В случае, если требуется расширить частотный диапазон относительно уже имеющегося, то необходимо подобрать модель частотного преобразователя, принцип работы которой относится к векторному типу.

Однако, стандартный рабочий диапазон составляет 10-60 Герц и лишь иногда доходит до 100 Герц.

Далее следует обратить внимание на входы и выходы управления. Процесс применения устройств с достаточно большим количеством разъёмов гораздо более удобен. Но и стоимость от этого возрастает, кроме того, затрудняется настройка. Подобные приборы могут быть оснащены дискретными, цифровыми или аналоговыми разъёмами.

Использование дискретного разъёма позволяет вводить управляющие команды и выводить информацию о течении процесса. Цифровой разъём обеспечивает введение сигналов, подаваемых цифровыми датчиками. Аналоговый разъём предназначен для введения сигнала обеспечивающего обратную связь.

Также следует проверять соответствие характеристик шины управления и возможностей преобразователя. В первую очередь это можно понять по соответствию числа разъёмов. По возможности их должно быть даже больше, чем требуется, чтобы имелся простор для модернизирования.

Если говорить о перегрузочных способностях, то следует предпочесть модели, которые имеют уровень мощности на 15% превышающий данные по мощности у двигателя.

В любом случае всегда нужно как следует изучать прилагающуюся к частотнику документацию. Там можно найти все требуемые сведения о параметрах и характеристиках.

Схема сборки

Следующая последовательность подойдёт для проводки, функционирующей с уровнем напряжения в 220 вольт и на одной фазе. Схема рассчитана на двигатель уровнем мощности не более 1 кВт.

В первую очередь осуществляется соединение обмоток двигателя по принципу «треугольник».

В качестве фундамента преобразователя используется пара плат. Одна из них необходима для блока питания и драйвера. Также туда будут относиться транзисторы и силовые клеммы. Другую плату применяют, чтобы закрепить микроконтроллер и индикатор. Между собой платы контактируют посредством гибкого шлейфа.

Для моделирования импульсного блока питания понадобится стандартная схема, которую можно обнаружить в сети.

Для контроля работы двигателя и напряжения не нужно влиять на ток извне. Тем не менее вполне уместно ввести в устройство линейную развязку с микросхемой.

На общем радиаторе устройства фиксируются транзисторы и диодный мост.

Обязательно потребуются оптроны ОС2-4, которые используются для дублирования кнопок управления. А с помощью ОС-1 выполняются пользовательские функции.

Однофазный преобразователь частоты не нуждается в трансформаторе. В качестве альтернативы  воспользоваться токовым шунтом, который при необходимости дополняется при помощи усилителя DA-1.

При мощности до 400 ватт схема для стабильной работы двигателя не требует установки термодатчика. Уровень сетевого напряжения вполне можно контролировать усилителем DA-1-2.

Для управляющих кнопок необходима защита в виде пластиковых толкателей. Сам процесс управления построен на опторазвязке.

При применении проводов чрезмерной длины, используются помехоподавляющие кольца.

Методика подключения преобразователя частоты к двигателю

Подключение преобразователя возможно только при соблюдении рекомендованной изготовителем комплектации устройства:

  • Сечения определённых типов;
  • Провода определённых типов;
  • Дополнительное оборудование.

К дополнительному оборудованию можно отнести:

  • Реактор ПТ;
  • Тормозной блок;
  • Фильтр (входной/выходной).

Не рекомендовано занижение номинала автоматического выключателя. Даже минимальное несоответствие может привести к хаотичному размыканию цепи, что зачастую сводит ситуацию к тому, что звено постоянного тока выходит из строя, и схема оказывается нарушена. Следует обращать внимание на то, чтобы наконечники проводов были хорошо обжаты.

Зачастую при самостоятельной установке входная и выходная клеммы оказываются перепутаны (хотя общепонятную маркировку преобразователя вполне можно увидеть). Поэтому нужно знать, схема формируется таким образом, что клеммы L1, L2, L3 используются для соединения с питающей сетью, а U, V, W — предназначаются для электродвигателя. Если не соблюсти этого правила, скорее всего придётся всё ремонтировать.

Ввод в эксплуатацию преобразователя частоты Danfoss VLT Micro Drive FC 51


Watch this video on YouTube

Также, поломка гарантирована, если на входы управляющего элемента осуществляется подача напряжения на 220 и 380 вольт.

Уход за преобразователем

Чтобы продлить срок службы ПЧ следует осуществлять за ним соответствующий уход:

  • Отслеживать оседание пыли на внутренних элементах и производить своевременную чистку устройства при помощи компрессора.
  • Удостоверяться в работоспособности узлов, которые используются механизме, и производить их замену, если возникает такая необходимость.
  • Соблюдать адекватную рабочую температуру (не более +40°С) механизма и уровень напряжения на управляющей шине.
  • Регулярно (не реже одного раза за 3 года) обновлять слой термопасты на силовых компонентах устройства.
  • По возможности соблюдать умеренный уровень влажности.

Частотный преобразователь: полный обзор функций частотника

Преобразователем частоты именуют статическую преобразовательную конструкцию, используемую с целью регуляции скорости вращения асинхронного электрического двигателя. Устройства данного типа, работающие на переменном токе, гораздо проще сконструированы, и их легче эксплуатировать в сравнении с двигателями, использующими постоянный ток. Это способствует популяризации асинхронного электродвигателя.

Преобразователь частоты обеспечивает плавность пуска и остановки электрического двигателя. Наиболее уместно его использование для крупного электродвигателя с большой мощностью.

Кроме частотного преобразователя для регуляции вращательной скорости могут применяться: механические вариаторы, гидравлические муфты и т. д. Однако, такие компоненты имеют ряд недостатков:

  • Низкий уровень качества;
  • Сложная конструкция;
  • Высокая себестоимость;
  • Узкий диапазон вариантов рабочей частоты.

Частотный преобразователь для электродвигателя, регулирующий уровень напряжения питающего тока и его частоту, по данным пунктам явно отличается в лучшую сторону. Как результат, КПД преобразования стремится к ста процентам при достаточно низкой угрозе поломок.

Классификация преобразователей частоты

Согласно типу питающего напряжения необходимого для работы частотного преобразователя, существуют устройства следующих групп:

  • Однофазные;
  • Трёхфазные;
  • Высоковольтные.

Преобразователь может быть подключён к электродвигателям следующих типов:

  • Однофазным, имеющим расщеплённые полюса, и однофазным конденсаторным;
  • Трёхфазным, асинхронного типа, работающим с использованием переменного тока.
  • Оснащённых постоянными магнитами.

Существует несколько сфер использования частотного преобразователя:

  • Общепромышленная;
  • Векторное преобразование частоты;
  • Механизмы с насосно-вентиляторным типом нагрузки;
  • Преобразователи частоты в кранах и иных подъёмных механизмах;

Также существуют взрывозащищённые преобразователи, ориентированные на тяжёлые условия эксплуатации, и децентрализованные модели, которые устанавливаются прямо на базе асинхронного электродвигателя.

Особенности устройства преобразователя частоты

Типичная схема, свойственная частотному преобразователю, основана на построении двойного преобразования. Это означает, что устройство состоит из:

  1. Звена постоянного тока, также сформированного из неуправляемого выпрямителя и фильтра;
  2. Силового импульсного инвентора;
  3. Системы управления.

Первый компонент отвечает за преобразование переменного сетевого напряжения в постоянное. После неуправляемого выпрямителя движения тока происходит через транзисторные ключи, обеспечивающие подключение обмотки асинхронного двигателя к положительным и отрицательным выводам звена постоянного тока. Эти транзисторы вместе называются силовым импульсным инвентором. Трёхфазный инвентор, состоящий из шести, осуществляет преобразование выпрямленного напряжения соответственно в трёхфазное переменное значение необходимой частоты и амплитуды, передаваемое на обмотку статора электрического двигателя.

Для компоновки импульсного инвентора предпочтительно использование IGBT-транзисторов (биполярные, имеют затвор), поскольку они являются обладателями достаточно высокой частоты переключения. Это позволяет формировать на выходе синусоидальный сигнал с минимальными искажениями.

Принципы функционирования частотного преобразователя

Регуляция пускового тока может осуществляться вручную, но это увеличивает затраты электропотребления и снижает срок эксплуатации асинхронного двигателя. Обычно без преобразователя напряжения показания до семи раз превышают значение номинала. Определённо, это не самые лучшие условия для эксплуатации.

Принцип работы преобразователей частоты связан со спецификой действия асинхронного электродвигателя. У двигателя подобного вида наблюдается зависимость между вращательной частотой магнитного поля и частотой напряжения питающего тока. В данном моменте и заключается смысл методики частотного управления. Изменяемая преобразователем входная частота напряжения отвечает за регуляцию частоты вращения. Таким образом, диапазон значений выходного напряжения весьма широк.

По принципу работы силового элемента частотные преобразователи можно отнести к следующим категориям:

  • Конструкции, имеющие выраженный промежуточный неуправляемый выпрямитель.
  • Конструкции, имеющие непосредственную связь (без промежуточного звена).

Частотники второго типа появились гораздо раньше, в них силовой компонент представлен управляемым выпрямителем, сконструированным из тиристоров. Формирование выходного сигнала происходит при поочерёдном отпирании тиристоров управляющим узлом. На сегодняшний день такие приборы потеряли свою актуальность.

Что касается частотного преобразователя первого типа, то он примечателен тем, что его можно запитать через внешнее звено постоянного тока. Сам частотник при этом защищается предохранителем быстрого действия. Однако, это делает нежелательным применение контакторов, поскольку данная разновидность коммутации провоцирует возникновение повышенного зарядного тока и выгорание предохранителей.

Работа частотного преобразователя связана с принципом двойного преобразования напряжения:

  1. Регуляция сетевого напряжения через выпрямление и фильтрование (для этого используются конденсаторные системы).
  2. Задействуется электронное управление, устанавливающее заблаговременно выбранную частоту тока.
  3. Происходит образование прямоугольных импульсов, корректируемых при помощи обмотки статора. В результате они преобразуются в синусоиду.

Содержание двух принципов управления преобразователем частоты

Существует диада основных принципов регуляции частотных преобразователей:

  • Принцип скалярного управления.

Преобразователи частоты управляемые по данному принципу имеют низкую себестоимость. Часто применяются в приводах устройств, где степень частоты вращения может регулироваться в соотношении 1:40. Это позволяет адекватно управлять работой насосов, компрессоров, вентиляторов. К тому скалярный метод позволяет осуществлять регуляцию работы сразу нескольких электродвигателей.

  • Векторный принцип.

Имеют максимальное совпадение характеристик асинхронных электроприводов с параметрами приводов ПТ. Этому способствует разделение регуляционных каналов, связанных с потокосцеплением и вращательной скоростью асинхронного двигателя. Частотники, работающие в рамках данной системы управления, более дорогие по цене и применяются в устройствах требующих высокоточного регулирования скорости: станках, лифтах, кранах.

Как и где следует применять частотный преобразователь

Частотный преобразователь позволяет регулировать скорость действия следующих механизмов:

  • Насосов, перекачивающих горячую или холодную воду по системе водоснабжения и обогрева;
  • Вспомогательных агрегатов котельных, тепловых электростанций, ТЭЦ и т.д.;
  • Дробилках, мельницах, мешалках;
  • Песковых и пульповых насосов, используемых на обогатительных фабриках;
  • Лифтовых установок;
  • Разнотипных центрифуг;
  • Производственных линий, создающих ленточные материалы;
  • Кранового и эскалаторного оборудования;
  • Устройств, обеспечивающих силовые манипуляции;
  • Приводов на буровых станках, специализированных приборов и так далее.

Наиболее очевидна польза частотных преобразователей с точки зрения экономии:

  • Оптимальный уровень КПД позволяет вдвое экономить электроэнергию.
  • Количество и качество конечного продукта в производственной значительно возрастает.
  • Комплектующие механизма меньше изнашиваются;
  • Общая длительность эксплуатации оборудования также возрастает.

Как итог, частотный преобразователь отвечает за эффективность и продуктивность функционирования механизмов.

Тонкости выбора частотного преобразователя

Основным значимым параметром, при выборе той или иной модели преобразователя частоты, на сегодняшний день является именно его стоимость. Это обусловлено тем, что только для дорогого устройства характерна максимальная функциональность. Но это не отменяет наличие специфических требований в зависимости от того, для механизма какой категории подбирается преобразователь, поэтому необходимо учитывать:

  • Разновидность и данные по мощности асинхронного электродвигателя, к которому подключается частотник;
  • Насколько точно и в каком диапазоне можно регулировать скорость;
  • Насколько точно осуществляется поддержание момента и скорости вращения на валу электрического двигателя;
  • Соответствие конструкции (формы, размера, пульта управления и так далее) индивидуальным требованиям.

Обязательно также обратить внимание на значение мощности асинхронного электрического двигателя, с которым будет взаимодействовать преобразователь частоты. Если один из параметров (например: величина пускового момента, затрачиваемое на разгон или торможение время) должен соответствовать каким-то особым требованиям, то нужно выбрать устройство более высокого класса, чем потенциально подходящее.

Самостоятельная сборка преобразователя

Чтобы механизм адекватно функционировал, сеть должна обладать весьма широкой вариацией значений напряжения. Это снижает риск поломки устройства при резких скачках.

Частота должна соответствовать производственным запросам. Нижний предел этого параметра позволяет ориентироваться в спектре возможностей регулирования скорости привода. В случае, если требуется расширить частотный диапазон относительно уже имеющегося, то необходимо подобрать модель частотного преобразователя, принцип работы которой относится к векторному типу.

Однако, стандартный рабочий диапазон составляет 10-60 Герц и лишь иногда доходит до 100 Герц.

Далее следует обратить внимание на входы и выходы управления. Процесс применения устройств с достаточно большим количеством разъёмов гораздо более удобен. Но и стоимость от этого возрастает, кроме того, затрудняется настройка. Подобные приборы могут быть оснащены дискретными, цифровыми или аналоговыми разъёмами.

Использование дискретного разъёма позволяет вводить управляющие команды и выводить информацию о течении процесса. Цифровой разъём обеспечивает введение сигналов, подаваемых цифровыми датчиками. Аналоговый разъём предназначен для введения сигнала обеспечивающего обратную связь.

Также следует проверять соответствие характеристик шины управления и возможностей преобразователя. В первую очередь это можно понять по соответствию числа разъёмов. По возможности их должно быть даже больше, чем требуется, чтобы имелся простор для модернизирования.

Если говорить о перегрузочных способностях, то следует предпочесть модели, которые имеют уровень мощности на 15% превышающий данные по мощности у двигателя.

В любом случае всегда нужно как следует изучать прилагающуюся к частотнику документацию. Там можно найти все требуемые сведения о параметрах и характеристиках.

Схема сборки

Следующая последовательность подойдёт для проводки, функционирующей с уровнем напряжения в 220 вольт и на одной фазе. Схема рассчитана на двигатель уровнем мощности не более 1 кВт.

В первую очередь осуществляется соединение обмоток двигателя по принципу «треугольник».

В качестве фундамента преобразователя используется пара плат. Одна из них необходима для блока питания и драйвера. Также туда будут относиться транзисторы и силовые клеммы. Другую плату применяют, чтобы закрепить микроконтроллер и индикатор. Между собой платы контактируют посредством гибкого шлейфа.

Для моделирования импульсного блока питания понадобится стандартная схема, которую можно обнаружить в сети.

Для контроля работы двигателя и напряжения не нужно влиять на ток извне. Тем не менее вполне уместно ввести в устройство линейную развязку с микросхемой.

На общем радиаторе устройства фиксируются транзисторы и диодный мост.

Обязательно потребуются оптроны ОС2-4, которые используются для дублирования кнопок управления. А с помощью ОС-1 выполняются пользовательские функции.

Однофазный преобразователь частоты не нуждается в трансформаторе. В качестве альтернативы  воспользоваться токовым шунтом, который при необходимости дополняется при помощи усилителя DA-1.

При мощности до 400 ватт схема для стабильной работы двигателя не требует установки термодатчика. Уровень сетевого напряжения вполне можно контролировать усилителем DA-1-2.

Для управляющих кнопок необходима защита в виде пластиковых толкателей. Сам процесс управления построен на опторазвязке.

При применении проводов чрезмерной длины, используются помехоподавляющие кольца.

Методика подключения преобразователя частоты к двигателю

Подключение преобразователя возможно только при соблюдении рекомендованной изготовителем комплектации устройства:

  • Сечения определённых типов;
  • Провода определённых типов;
  • Дополнительное оборудование.

К дополнительному оборудованию можно отнести:

  • Реактор ПТ;
  • Тормозной блок;
  • Фильтр (входной/выходной).

Не рекомендовано занижение номинала автоматического выключателя. Даже минимальное несоответствие может привести к хаотичному размыканию цепи, что зачастую сводит ситуацию к тому, что звено постоянного тока выходит из строя, и схема оказывается нарушена. Следует обращать внимание на то, чтобы наконечники проводов были хорошо обжаты.

Зачастую при самостоятельной установке входная и выходная клеммы оказываются перепутаны (хотя общепонятную маркировку преобразователя вполне можно увидеть). Поэтому нужно знать, схема формируется таким образом, что клеммы L1, L2, L3 используются для соединения с питающей сетью, а U, V, W — предназначаются для электродвигателя. Если не соблюсти этого правила, скорее всего придётся всё ремонтировать.

Ввод в эксплуатацию преобразователя частоты Danfoss VLT Micro Drive FC 51


Watch this video on YouTube

Также, поломка гарантирована, если на входы управляющего элемента осуществляется подача напряжения на 220 и 380 вольт.

Уход за преобразователем

Чтобы продлить срок службы ПЧ следует осуществлять за ним соответствующий уход:

  • Отслеживать оседание пыли на внутренних элементах и производить своевременную чистку устройства при помощи компрессора.
  • Удостоверяться в работоспособности узлов, которые используются механизме, и производить их замену, если возникает такая необходимость.
  • Соблюдать адекватную рабочую температуру (не более +40°С) механизма и уровень напряжения на управляющей шине.
  • Регулярно (не реже одного раза за 3 года) обновлять слой термопасты на силовых компонентах устройства.
  • По возможности соблюдать умеренный уровень влажности.

Преобразователи частоты число фаз/напряжение на входе 1-ф/220 (одна фаза 220в) В

Страницы

  • 1
  • 2 2
  • 3 3
  • 4 4
  • 5 . ..
  • 34 34

Однофазный частотный преобразователь для электродвигателя

Сфера применения частотного преобразователя для однофазного двигателя достаточно широка и прекрасно подходит для любого производства. В связи с этим необходимо выделить одно из главных достоинств прибора, однофазный частотный преобразователь не требует дополнительной модернизации всего оборудования. Он очень компактный по своим габаритам, легко настраивается и работает на повышение КПД. Необходимо отметить, что преобразователь частоты однофазный для двигателя просто находка, ведь таким образом можно контролировать и повышать показатели работы, не потребляя дополнительных энергоресурсов.

Преобразователь частоты для однофазной сети

Довольно часто люди сталкиваются с проблемой, когда для работы, скажем, станка или прибора двигатель рассчитан на 380 В, а в наличии имеется стандартная розетка на 220 В. В этом случае частотный преобразователь, цена на который стартует от 1478 грн., станет решением всех проблем. Итак, частотный преобразователь 220 В помогает регулировать и задавать скорость вращения механики двигателя, повысить КПД работы механизма и, наконец, экономить энергоресурсы. Как правило, частотный преобразователь 220, держит перегруз до 150%. Преобразователь частоты 220 может иметь расширенный функционал: ПИД-регулятор, дистанционное управление, выход USB, регулятор температуры и др. И широко применяться на глубинных насосах, холодильниках и других компрессорах, кондиционерах, системах отдельного водоснабжения и полива, системах вентиляции.

Преобразователь; частоты для однофазного двигателя и его применение в быту

Во время работы преобразователь частоты для однофазного двигателя первоначально повышает скорость вращения, а уже потом подгоняет интенсивность вращения под заданные параметры. Данная группа преобразоватилей частоты используется только для однофазных двигателей. Типичные применения это бытовые насосы, вентиляторы прочие простые применения. В промышленности они очень часто используются на животноводческих фермах, для регулирования температуры помещений. На нашем сайте можно найти любой необходимый преобразователь частоты 220В, проконсультироваться со специалистами и оформить заказ.

Преобразователь частоты Danfoss VLT Micro FC-051 0,18 кВт однофазный 220В

Питающая сеть (L1\L, L2, L3\N)

Диапазон напряжений
  • 1 x 200 — 240 B ± 10%
  • 3 x 200 — 240 B ± 10%
  • 3 x 380 — 480 B ± 10%
  • Частота сети 50/60 Гц
    Максимальная кратковременная асимметрия фаз 3% от номинального напряжения
    Коэффициент активной мощности >= 0,4 при номинальной нагрузке
    Коэффициент реактивной мощности > 0,98
    Включений по входу L1/L, L2, L3/N Не более 2 раз в минуту
    Условия окружающей среды согласно EN60664-1 Категория перенапряжения III/степень загрязнения 2
    Перегрузочная способность 150% — 1минута
    Управление векторное или скалярное

    Выходные характеристики (U, V, M):

    Выходное напряжение 0–100% от входного номинального
    Выходная частота 0-200 Гц (VVC+), 0-400 Гц (u/f)
    Число переключений на выходе Не ограничено
    Время разгона/торможения 0,05-3600 сек.

    Цифровые входы

    Количество программируемых дискретных входов 5
    Логика PNP или NPN
    Уровень напряжения 0-24
    Максимальное напряжение на входе 28 В
    Входное сопротивление, Ri Около 4 кОм

    Импульсный вход

    Программируемый импульсный вход 1
    Уровень напряжения 0-24 В (PNP позитивная логика)
    Точность входа (0,1-110 кГц) погрешность 0,1% от полной шкалы
    Частота на входе 20-5000 Гц
    Входное сопротивление, Ri Около 2 кОм
    Интервал сканирования 13,3 мс
    Разрешение 10 бит

    Аналоговые входы:

    Число аналоговых входов 2
    Режимы 1 -токовый, 1 -переключаемый (напряжение или ток)
    Входное сопротивление, Ri Около 10 кОм
    Максимальное напряжение 20 В
    Уровень тока От 0/4 до 20 мА (масштабируемый)
    Уровень напряжения 0-10 В (масштабируемый)
    Максимальный ток 30 мА
    Разрешение аналоговых входов 10 бит (+ знак)

    Аналоговый выход:

    Программируемый аналоговый выход 1
    Уровень тока от 0/4 до 20 мА
    Максимальная нагрузка 500 Ом
    Точность 1% от полной шкалы

    Дискретные / частотные выходы:

    Число программируемых дискретных / импульсных выходов 1
    Уровень напряжения на дискретном / частотном выходе 0-24 В (PNP позитивная логика)
    Максимальный выходной ток (приёмник или источник) 25 мА
    Максимальная нагрузка частотного выхода 1 кОм
    Максимальная ёмкостная нагрузка на частотном выходе 10 нФ
    Минимальная выходная частота на частотном выходе 16 Гц
    Максимальная выходная частота на частотном выходе 10 кГц
    Погрешность частотного выхода Максимальная ошибка: 0,2% полной шкалы
    Разрешение частотных выходов 10 бит
    Внутренний источник питания
    Входное напряжение 10,5±0,5В, 24±0,5В
    Максимальная нагрузка (10В) 25 мА
    Максимальная нагрузка (24В) 100 мА
    Релейные выходы
    Программируемые релейные выходы 1
    Максимальная нагрузка на клеммах 240В, 2А

    Коммуникация с шинами передачи данных

    FC Protocol, Modbus RTU

    Длина кабеля

    Максимальная длина экранированного (бронированного) кабеля двигателя 15 м
    Максимальная длина неэкранированного (небронированного) кабеля двигателя 50 м

    Окружающая среда, исполнение привода

    Корпус IP20
    Вибрация 0,7 G
    Влажность 5 – 95 % (IEC 721-3-3; класс 3К3 (без конденсации во время работы))двигателя
    Агрессивная среда IEC 721-3-3; класс покрытия 3С33
    Макс. температура среды 50° C
    Среднесуточная температура среды
  • Электронная тепловая защита двигателя от перегрева
  • Мониторинг температуры радиатора защищает привод от перегрева
  • Привод защищен от к.з. между фазами двигателя U, V, W
  • Привод защищен от к.з. выходных фаз U, V, W на землю
  • Автоматическая оптимизация энергопотребления
  • Автоматическая адаптация к двигателю
  • Подхват вращающегося двигателя
  • Преобразователи частоты Веспер E2-MINI в Краснодаре

    Если вам необходим высококачественный частотный преобразователь E2-MINI, обращайтесь в компанию «Кубаньэлектропривод». Мы уже много лет поставляем частотные преобразователи и другое электротехническое оборудование как отечественного производства, так и производителей из Европы, Китая и т.п. У нас вы можете выбрать подходящий преобразователь частоты E2-MINI Веспер.

    Высококачественные частотные преобразователи от компании Веспер

    Компания Веспер — производитель электротехнического оборудования с мировым именем. Частотные преобразователи этой марки, в том числе модель E2-MINI, широко используются во всех отраслях промышленности. Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества, соответствует требованиям Госстандарта РФ, разрешена к использованию специалистами Горгостехнадзора, сертифицирована согласно нормам, установленным Морским и Речным Регистрами Судоходства. Такие преобразователи можно использовать для работы лифтовых станций, они аттестованы РАО «ЕЭС России» и соответствуют стандарту ИСО 9001:2000.

    Характеристики частотных преобразователей типа E2 MINI

    Частотные преобразователи этого типа удобны, лаконичны и надежны. Чаще всего они используются для управления приводами:
    • вентиляторов;
    • насосного оборудования;
    • фасовочно-упаковочных аппаратов;
    • лентопротяжных машин;
    • намоточно-размоточных узлов;
    • швейного оборудования;
    • навивочных машин;
    • миксеров;
    • транспортеров и т. д

    Это устройства нового типа, для которых характерен компактный корпус IP 20, удобный встроенный пульт управления, а также наличие ЭМИ-фильтра, класс «А». Набор основных функций по сравнению с моделями предыдущего поколения существенно расширен.

    По типу защитной оболочки различают базовую модель этого частотного преобразователя IP20 и специальные модели IP65. Мощность устройства может варьироваться в пределах 0,2-2,2 кВт, выходная частота составляет 1-200 Гц, двигатель защищен от возможных перегрузок. Предусмотрены как аналоговые, так и цифровые разъемы входа/выхода, позволяющие регулировать работу устройства и управлять им дистанционно.

    Преобразователи частоты E2-mini расчитаны как на однофазное входное напряжение 220 В, так и на трехфазную сеть 380 В.

    Пример маркировки преобразователя частоты серии E2-MINI. Преобразователь частоты E2-MINI-003Н:

    • Мощность 2,2 кВт;
    • входное напряжение трехфазное 380 В;
    • Номианльный ток 5,2 А.

    +7 (861) 292-88-46
    +7 (928) 210-50-85

    Частотные преобразователи 220 В и 380 В – в чём разница и какие их преимущества

    Для управления скоростью вращения электродвигателя, используют специальные электротехнические устройства – частотные преобразователи. В зависимости от типа применяемого двигателя и количества используемых фаз, преобразователи частоты могут быть спроектированы для однофазного и трёхфазного режима электропитания. Однофазный режим соответствует номинальному напряжению сети – 220В, а трёхфазный – 380В.

    Назначение частотных преобразователей

    Для максимальной оптимизации производственного процесса, в приводном механизме которого присутствуют электродвигатели, необходимо использовать преобразователи частоты. Они позволяют продлить эксплуатационный ресурс оборудования и рационализировать работу электродвигателя.

    Асинхронные двигатели переменного тока могут функционировать и без инверторов. В таком случае они будут совершать обороты с одинаковой скоростью, без возможности регулировки частоты вращения. Также отсутствие частотника во входной цепи, приведёт к постоянным перегрузкам и возрастанию тока (во время пуска двигателя) в 5-7 раз выше номинального значения. Такие перенапряжения пагубно отражаются на состоянии обмоток двигателя и приведут к выходу из строя электрической машины.

    Важно! Для осуществления плавного пуска и регулирования входных параметров электродвигателя, используют частотные преобразователи 380В (для трёхфазного подключения обмоток) и 220В (для однофазной цепи с нулевым проводом) ”
    Стоит отметить, что использование современных инверторов в тандеме с электродвигателями, позволяет сократить потребление энергоресурсов вдвое!

    Принцип работы преобразователей частоты

    Несмотря на различное количество входных клемм однофазных (1-фаза; 2-ноль) и трёхфазных (1-я фаза; 2-я фаза; 3-я фаза) частотников, их принцип действия полностью совпадает.

    Формируемые действия:
    • выпрямление переменного тока питающей сети;
    • формирование сигнала необходимой частоты управляющим микропроцессором, который попеременно осуществляет открытие/закрытие IGBT-транзисторов;
    • фильтрация входных параметров преобразуемого сигнала;
    • приобретение синусоидальной формы конечного сигнала за счёт сглаживания последовательности прямоугольных импульсов индуктивностью обмоток.
    Существует три основных класса соединения частотных преобразователей, которые различаются фазностью подключения входных и выходных терминалов.

    Классы подключения:
    1.  фаза на входе – 1 фаза на выходе;
    2.  1 фаза на ходе – 3 фазы на выходе;
    3.  3 фазы на входе – 3 фазы на выходе.
    Первые два класса подключения реализуются на однофазных преобразователях, а третий класс – на трёхфазных.

    Особенности работы преобразователя частоты 220 В

    Основное отличие преобразователя частоты 220В от трёхфазного инвертора, заключается в возможности пуска и управления асинхронным трёхфазным электродвигателем от бытовой сети номинальным напряжением 220В. Подключать двигатель в этом случае следует по электрической схеме «треугольник». Это позволит избежать значительной потери мощности в работе системы.

    Преимущества однофазного инвертора:

    • минимальные массогабаритные показатели;
    • высокий коэффициент энергосбережения;
    • наличие высоких функциональных возможностей;
    • внушительный диапазон изменения вращающего момента на валу двигателя;
    • возможность универсального исполнения для специфических видов оборудования;
    • максимальная защита электродвигателя от перенапряжений и токовых перегрузок;
    • приемлемое соотношение цены и качества, относительно стремительной самоокупаемости частотника за счёт снижения энергопотребления.

    Преобразователи частоты 220В, предназначенные для однофазных электродвигателей, легко и просто внедряются в уже существующие установки. Частотники выступают в роли промежуточного элемента между электродвигателем и питающей сетью. После правильного подключения «фазы» и «ноля», остаётся лишь настроить рабочие параметры, оптимизирующие работу привода.

    Специфика эксплуатации частотного преобразователя 380 В

    Помимо обычного эксплуатационного процесса, в котором на входе и выходе преобразователя частоты присутствуют три фазы по 380В каждая, существует и возможность альтернативного подключения.

    Частотный преобразователь 380В можно запитать и от одной фазы. Однако мощность при таком подключении снизиться процентов на 40%. Это связано с допустимой нагрузкой по току на силовые транзисторы и тиристоры, присутствующие в схеме преобразования.
    Внимание! При подключении трёхфазного преобразователя к однофазной сети с напряжением 220В, на выходе инвертор будет выдавать три фазы по 220В каждая, а не 380В. В связи с этим, электродвигатели рассчитанные на напряжение 380/220В – соединяют по схеме «треугольник», а приводы 127/220В – по схеме «звезда» ”

    Преимущества трёхфазного частотника:

    • возможность применения в сетях с изолированной нейтралью;
    • простой ввод в эксплуатацию;
    • снижение потребляемой электроэнергии;
    • автоматическая диагностика параметров вращения двигателя и предупреждение аварий;
    • производство пуска и торможения привода с наименьшей вероятностью возникновения ударных нагрузок;
    • максимальный КПД;
    • широкий диапазон установки скорости вращения, ускорения и момента;
    • максимальная рекуперация мощности электродвигателя во время падения входных значений напряжения или тока;
    • высокая надёжность и способность интуитивного управления.
    Для получения значения выходного напряжения равного 380В, при подключении трёхфазного частотника к однофазной сети, необходимо применение однофазного трансформатора 220/380В. Всемирно известные бренды электротехнической продукции, производят специализированные преобразователи частоты, со встроенным повышающим трансформатором. На выходе такого агрегата из однофазной сети 220В, выдаётся трёхфазное напряжение 380В. Частотные преобразователи

    Остались вопросы?
    Специалисты ЭНЕРГОПУСК ответят на Ваши вопросы:
    8-800-700-11-54 (8-18, Пн-Вт)

    Hybrid Мощный однофазный преобразователь частоты 50 Гц 60 Гц для различных областей применения Сертифицированные продукты

    500,00–1000,00 долларов США / комплект

    1,0 комплект (Мин. Заказ)

    Название продукта: источник питания 3-фазный преобразователь частоты марки YUCOO 60 Гц 50 Гц Модель: YK -BP8310 Веб-сайт: Символьный источник питания 3-фазный силовой преобразователь частоты марки YUCOO 60 Гц 50 Гц 1. Принять дискретный (независимый), без силового трансформатора, вход без изоляции и изоляция выхода 2. Высокоточная стабилизация частоты и стабилизация напряжения, быстрая регулировка с помощью ручки напряжение и частота 3.Высокоточный светодиодный цифровой дисплей измерительной головки: напряжение, ток, частота, активная мощность и коэффициент мощности (фазы A, B и C можно переключать9 случайным образом) 4. Быстрая переходная скорость отклика до 100% нагрузки / разгрузки и время отклика стабилизированной характеристики напряжения. время в пределах 2 мс 5. Выходная частота: 50 Гц, 60 Гц и 47 ~ 70 Гц, 400 Гц, частота нагрузки и плюс; 0,1% 6. Выходное напряжение: фазное напряжение 0 ~ 300 В (линейное напряжение 0 ~ 520), может моделировать напряжения от всех страны мира 7. Разница фаз: 120 & amp; deg; & amp; plusmn; 2 & amp; deg; 8.Он имеет несколько защит, таких как перенапряжение, перегрузка по току, перегрузка, перегрев и т. Д., А также функции аварийной сигнализации. Мощность (кВА) 3 6 10 15 20 30 45 60100120400500600 Фазная мощность (кВА) 1 2 3,3 5 7 10 15 20 33 40 134 167 200 Вход переменного тока Однофазный 220 В / 50 Гц, 60 Гц Трехфазный 380 В / 50 Гц, 60 Гц Выходная фаза переменного тока Фаза отключения (разность фаз 120 & amp; deg; & amp; plusmn; 2 & amp; deg;) Выходная частота 45 Гц ~ 70 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 400 Гц; Напряжение Низкий диапазон Фазовое напряжение: 0 В ~ 150 В (линейное напряжение: 0 В ~ 260 В) Фазовое напряжение высокого диапазона: 0 В ~ 300 В (линейное напряжение: 0 В ~ 520 В) Максимальный ток 0 ~ 150 В 8. 4A 16.8A 28A 42A 50A 84A 125A 168A 276A 336A 1112A 1400A 1667A 0 ~ 300V 4.2A 8.4A 14A 21A 25A 42A 63A 84A 138A 168A 556A 700A 833A Коэффициент стабильности частоты & amp; le; & amp; plusmn; 0. Коэффициент стабильности нагрузки 1% & amp; плюс; 0,5% Искажение формы сигнала & amp; le; & amp; plus; 2% (резистивная нагрузка) Время отклика & amp; le; 2 мс Индикация Разрешение Частота цифр Разрешение 4 цифры 0,1 Гц Фаза A, B, C может изменить по желанию Цифра Напряжение 4-значное разрешение 0,1 В Цифра Ток 4-значное разрешение: ниже 4 А: 0.001A; выше 4A: 0,01A разрядная мощность 4-значное разрешение 1 Вт Защита Вход без предохранителя, выходной предохранитель, скорость электронной схемы определяет перенапряжение, перегрузку по току, перегрузку, перегрев, короткое замыкание и автоматическую защиту от скачков и сигнализацию. Охлаждение Принудительное вентиляторное охлаждение Окружающая среда Рабочая температура 0 ° C ~ 45 ° C Относительная влажность 0 ~ 90% (без конденсации) Рабочая температура 0 ° C ~ 45 ° C, относительная 0 ~ 90% (не- состояние коагуляции) Форма Размеры (мм) 190 * 305 * 430 280 * 450 * 500 620 * 320 * 620 950 * 560 * 650 700 * 1340 * 1280 1700 * 1750 * 1000 1650 * 850 * 1090 1650 * 800 * 1200 Вес ( Кг) 30 35 45 60 78140170280650 1050 1250 1350 1450 1890 Изображение источника питания Марка YUCOO 3-фазный преобразователь частоты 60 Гц 50 Гц Вопрос 1: Можно ли добавить порт RS232 ИЛИ RS485 на преобразователь частоты и может ли он поддерживать RS232 и RS485 вместе Ответ: Да, это нормально, можно добавить порт RS232 ИЛИ RS485 на преобразователь частоты для связи. Но мы не предлагали программное обеспечение, а только содержимое протокола. RS232 и RS485 в одном преобразователе частоты Вопрос 2: Может ли наш преобразователь частоты обеспечивать выходную частоту 400 Гц9 Если да, то в каких полях он может применяться to9 Ответ: Да, мы можем сделать преобразователь выходной частоты 400 Гц. Его можно применять в самолетах, военных и т.д. / power 3-значный дисплей для частоты Вопрос 4: Если вы приобрели обратно мощность 50-60 Гц, но обнаружили, что частотный диапазон недостаточно широк, не может выдерживать нагрузку, вы можете заменить свои собственные внутренние детали, чтобы изменить частотный диапазон 9 Ответ: Да, но вы должны строго следовать шагу изменения, данному инженером, иначе, если возникнут какие-либо проблемы, это может привести к повреждению источника питания.Вопрос 5: каково фазное и линейное напряжение. Ответ Фазное напряжение только для трехфазного выходного источника питания. Фазовое напряжение = любое линейное напряжение на проводе + линейное напряжение Nero. Преобразователь выходной частоты Основные сведения Модель GK3000-1S0007 Вместимость 0,75 кВт (1 л.с.) Масса брутто 1.5 кг Размер 124,8 * 78 * 148,4 мм Функция ввода / вывода Номинальный ток 7,5 А Входное напряжение однофазный 220 В переменного тока ± 15% Входная частота 47 ~ 63 Гц Выходное напряжение 1 фаза 0 ~ номинальное входное напряжение Выходная частота Управление U / f: 0 ~ 3000 Гц Перегрузка 150% от номинального тока в течение 60 с, 180% от номинального тока в течение 10 с, 200% от номинального тока в течение 3 с Элементы управления Режим управления Управление U / f Командный режим работы Управление с клавиатуры, Терминальное управление, Управление последовательной связью Режим установки частоты Цифровая установка, аналоговая установка, установка частоты импульсов, установка последовательной связи, многоступенчатая установка скорости и простой ПЛК, установка ПИД-регулятора и т. Д.Эти настройки частоты можно комбинировать и переключать в различных режимах. Пусковой момент 1 Гц / 150% Диапазон регулировки скорости 1:50 Несущая частота 1,0-16,0 кГц, автоматически регулируется в зависимости от температуры и характеристик нагрузки Точность частоты Цифровая настройка: 0,01 Гц
    Аналоговая настройка: Максимальная частота * 0.05% Повышение крутящего момента Автоматическое усиление крутящего момента; увеличение крутящего момента вручную: 0,1% ~ 30,0% Кривая V / f Три типа: линейный, многоточечный и квадратный (мощность 1,2, мощность 1,4, мощность 1,6, мощность 1,8, квадрат) Режим разгона / торможения Прямая линия / S-образная кривая; четыре вида времени ускорения / замедления, диапазон: 0,1 с ~ 3600,0 с Торможение постоянным током Торможение постоянным током при пуске и остановке
    Частота торможения постоянным током: 0. 0 Гц ~ максимальная частота, время торможения: 0,0 ~ 100,0 с Толчковый режим Частота толчкового режима: 0,0 Гц ~ максимальная частота
    Время ускорения / замедления толчкового режима: 0,1 ~ 3600,0 с Простой ПЛК и многоступенчатая регулировка скорости Он может реализовать максимум 16 сегментов скорости, работающих через встроенный ПЛК или терминал управления. Встроенный PID Встроенный ПИД-регулятор для простой реализации управления параметрами процесса (такими как давление, температура, расход и т. Д.) С обратной связью.) Автоматическая регулировка напряжения Автоматическое сохранение постоянного выходного напряжения при колебаниях входного напряжения Функция управления Общая шина постоянного тока Общая шина постоянного тока для нескольких частотно-регулируемых приводов, автоматическая балансировка энергии Контроль крутящего момента Контроль крутящего момента без PG Предел крутящего момента Характеристики «Rooter», автоматически ограничивают крутящий момент и предотвращают частые отключения по перегрузке по току во время рабочего процесса. Регулировка частоты колебаний Множественный регулятор частоты треугольной формы, специально для текстиля Контроль времени / длины / счета Функция контроля времени / длины / счета Контроль перенапряжения и перегрузки по току Автоматическое ограничение тока и напряжения во время рабочего процесса, предотвращение частых отключений по току и перенапряжению Функция защиты от сбоев До 30 защит от сбоев, включая защиту от перегрузки по току, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева, фазы по умолчанию, перегрузки, быстрого доступа и т. Д., может записывать подробный рабочий статус во время сбоя и имеет функцию автоматического сброса сбоя Клеммы ввода / вывода Входные клеммы Программируемый DI: 7 двухпозиционных входов, 1 высокоскоростной импульсный вход 2 программируемых AI:
    AI1: 0 ~ 10 В или 0/4 ~ 20 мА
    A12: 0 ~ 10 В или 0/4 ~ 20 мА Выходные клеммы 1 программируемый выход с открытым коллектором: 1 аналоговый выход (выход с открытым коллектором или высокоскоростной импульсный выход)
    2 релейных выхода
    2 аналоговых выхода: 0/4 ~ 20 мА или 0 ~ 10 В Терминалы связи Предлагает интерфейс связи RS485, поддерживает протокол связи MODBUS-RTU Человеко-машинный интерфейс Светодиодный экран Отображение настройки частоты, выходной частоты, выходного напряжения, выходного тока и т. Д. Многофункциональная клавиша Клавиша QUICK / JOG, может использоваться как многофункциональная клавиша Окружающая среда Температура окружающей среды -10 ℃ 40 ℃, снижение на 4% при повышении температуры на каждый 1 ℃ (40 ℃ 50 ℃). Влажность 90% относительной влажности или менее (без конденсации) Высота ≤1000M: номинальная выходная мощность, > 1000M: выходная мощность снижена Температура хранения -20 ℃ ~ 60 ℃

    Трехфазный преобразователь частоты 1.5 кВт E600 eura

    400 В 1,5 кВт (2CV) трехфазный преобразователь частоты , фильтр RFI и встроенная панель программирования.

    Однофазные преобразователи частоты позволяют управлять стандартными трехфазными двигателями и изменять их скорость простым и экономичным способом.

    Эта модель преобразователя частоты уже имеет встроенный фильтр радиопомех, подходящий для рынка CE, чтобы избежать электромагнитных помех, которые могут возникнуть с другими электронными компонентами.

    На передней кнопке расположены все необходимые кнопки для управления двигателем и регулирования скорости.Также им можно управлять с помощью кнопок и внешнего потенциометра.

    В серию преобразователей частоты E600 фирмы Eura Drives входят:

    • 4 программируемых входа с активацией входа
    • До 15 программируемых и выбираемых велосидов с использованием программируемых входов
    • Положение ПИД-регулятора
    • Связь: RS485 (MODBUS — ASCI / RTU)
    • Встроенный фильтр радиопомех
    • Панель программирования, встроенная в переднюю часть
    • Диапазон выходной частоты: 0.5 Гц .. 650 Гц
    • Встроенный тормозной блок

    Краткие технические характеристики:

    • Производитель: Eura Drive
    • Ссылка: E600-0015T3Q1U1F2AG03B1R3
    • Напряжение / номинальная частота: трехфазный 400 В переменного тока ± 15% — 50/60 Гц ± 5%
    • Максимальная мощность двигателя (кВт): 1,5
    • Максимальная мощность двигателя (CV): 2,0
    • Номинальный выходной ток (A): 4A
    • Номинальная частота (Гц): 0.5 ∼ 650
    • Фильтр радиопомех: встроенный
    • Допуск по частоте +/- 5%
    • Система управления: SPWM (синусоидальная модуляция шириной импульса. Частота: 0,8-6 кГц
    • Характеристики крутящего момента: 1 Гц 100%
    • Перегрузочная способность: 150% номинального тока в течение 60 секунд
    • Встроенный тормозной блок
    • Торможение впрыском C.c: 0,20 — 50 Гц Продолжительность 0 ~ 30 с
    • Модель V / F: Регулируемая модель V / F.
    • ПИД-регулирование: встроенная, простая в использовании система для управления процессом с обратной связью
    • Автоматическая регулировка напряжения (AVR): при изменении входного напряжения скорость модуляции может быть отрегулирована автоматически, так что выходное напряжение не изменяется.
    • Регулировка частоты: с помощью клавиш, питания или внешних сигналов.
    • Сигнал пуска / останова: с помощью внешних ключей или сигналов.
    • Многофункциональный входной сигнал.
    • Многофункциональный выходной индикатор.
    • Защита: Самодиагностика, перенапряжение, перегрузка по току, низкое напряжение, перегрузка, перегрев, внешний отказ, электронный тепловой ток.
    • Охлаждение воздушное
    • Панель программирования и управления: Интегрированная.
    • Защита от пыли: степень 2.
    • Температура окружающей среды: -10 ° C ∼ + 40 ° C
    • Степень защиты: IP20
    • Размеры (AxBxH) мм: 88x145x149

    Для получения дополнительной информации вы можете загрузить техническое описание, щелкнув вкладку «Загрузки».

    Размеры:

    гибкий и экономичный метод поставки однофазных железнодорожных сетей в Австралии

    В этом документе представлены результаты исследования, показывающего потенциальные преимущества установки систем статических преобразователей частоты вместо более традиционного решения с однофазным трансформатором для тягового источника питания 25 кВ 50 Гц.Решение статического преобразователя частоты (SFC) уже хорошо зарекомендовало себя в железнодорожных системах с более низкими частотами, такими как 16,7 Гц и 25 Гц. Подробный анализ подчеркнет возможности технической установки и преимущества этого решения по сравнению с традиционным решением для питания трансформатором для подстанций 50 Гц. Хотя электроснабжение с помощью однофазных трансформаторов, подключенных к трехфазной домашней сети, на первый взгляд кажется очевидным и простым, есть несколько недостатков (например.g., несбалансированная нагрузка трехфазной сети, инжекция гармонического тока с железной дороги в питающую сеть и необходимость в нейтральных секциях в контактной системе) могут быть устранены с помощью SFC. Результаты покажут, что концепция тягового электроснабжения, основанная на решении SFC, снижает затраты на установку, эксплуатацию и техническое обслуживание, одновременно повышая эффективность и надежность системы, а также генерируя дополнительный доход в виде компенсации реактивной мощности в сети общего пользования. В документе также будет представлен эталонный проект Wulkuraka, одна из фидерных станций со статическим преобразователем частоты на Queensland Rail около Брисбена.

    • URL записи:
    • Авторов:
      • Обер С
      • Чжао С
      • Банчану К
      • Schaad T
      • Maibach P
    • Конференция:
    • Дата публикации: 2015

    Информация для СМИ

    Предмет / указатель терминов

    Информация для подачи

    • Регистрационный номер: 01601946
    • Тип записи: Публикация
    • Агентство-источник: ARRB
    • Файлы: ATRI
    • Дата создания: 17 июня 2016 9:45

    1.Преобразователь частоты 5 кВт Однофазный 220 В Однофазный 380 В 3-фазный входной преобразователь частоты

    — Входной конец подключен к R S T, выходной конец подключен к двигателю U V W .

    — Широко используется в: регулировании потока насоса, водоснабжении с постоянным давлением, гравировальном станке, печатном оборудовании, упаковочном оборудовании, скорости вращения вентилятора и других отраслях промышленности.

    — Широко используется в силовой электронике и индустрии передачи в стране и за рубежом, преобразование энергосбережения, используется в энергетике, текстильном и химическом волокне, строительных материалах, нефти, химии, металлургии, коммунальном хозяйстве, бумаге, продуктах питания и напитках, табаке и другие отрасли промышленности и общественные работы (центральное кондиционирование, водоснабжение, водоочистка, лифты и т. д.)).

    Инструкции по подключению, советы по опасностям:

    1. Перед подключением убедитесь, что входное питание отключено.

    Существует опасность поражения электрическим током и возгорания.

    2. Электромонтажные работы должны выполняться специалистом-электриком.

    Существует опасность поражения электрическим током и возгорания.

    3. Клемма заземления должна быть надежно заземлена.

    Существует опасность поражения электрическим током и возгорания.

    4. После подключения терминала аварийной остановки обязательно проверьте правильность его действия.

    Существует опасность травмы. (Ответственность за электромонтаж несет пользователь)

    5. Не прикасайтесь непосредственно к выходной клемме. Не подключайте выходные клеммы инвертора к корпусу и не замыкайте выходные клеммы.

    Существует опасность поражения электрическим током и короткого замыкания.

    Примечание:
    1. Убедитесь, что напряжение питания главной цепи переменного тока и номинальное напряжение инвертора соответствуют друг другу. Существует опасность травмы и возгорания.

    2. Не выполняйте испытание инвертора на выдерживаемое напряжение. Может вызвать повреждение полупроводниковых компонентов и т. Д.

    3. Подключите тормозной резистор или тормозной блок согласно электросхеме. Существует опасность возгорания.

    4.Затяните клемму отверткой с указанным крутящим моментом. Существует опасность возгорания.

    5. Не подключайте входной силовой кабель к выходной клемме U.V.W. Напряжение подается на выходные клеммы, что может вызвать внутреннее повреждение инвертора.

    6. Не подключайте конденсатор фазового сдвига к выходному контуру. Это может вызвать внутреннее повреждение инвертора.

    7. Не подключайте электромагнитный переключатель или электромагнитный контактор к выходной цепи. Когда инвертор работает с нагрузкой, пусковой ток, генерируемый действием электромагнитного переключателя и электромагнитного контактора, вызывает срабатывание схемы защиты от перегрузки по току инвертора.

    Характеристики защиты продукта:

    — После того, как инвертор перейдет в ненормальные условия, активируется схема защиты и выходное реле неисправности, и неисправность отображается и останавливается. Найдите причину неисправности и соответствующие меры противодействия, затем устраните неисправность и запустите.Инвертор имеет перегрузку по току. Интеллектуальная защита силового модуля, защита от пониженного напряжения, защита от перенапряжения, защита от перегрева, защита от перегрузки. (Пожалуйста, обратитесь к руководству для получения подробной информации об использовании продукта и введении параметров)

    В пакет включено:
    1 x инвертор

    Преобразователи частоты

    — Производитель преобразователей частоты SEC-FC из Коимбатура

    Преобразователь частоты, также известный как преобразователь частоты, представляет собой устройство, которое принимает входящую мощность, обычно 50 или 60 Гц, и преобразует ее в выходную мощность 400 Гц.Существуют разные типы преобразователей частоты сети, в частности, есть как вращательные преобразователи частоты, так и твердотельные преобразователи частоты. Вращающиеся преобразователи частоты используют электрическую энергию для привода двигателя. Твердотельные преобразователи частоты принимают входящий переменный ток (AC) и преобразуют его в постоянный (DC).
    Для чего нужен преобразователь промышленной частоты для коммерческого использования?

    Стандартное энергоснабжение от электросети — переменный ток (AC). Под переменным током понимается количество циклов в секунду («герц» или Гц), при котором мощность колеблется, положительно и отрицательно, вокруг нейтральной точки отсчета.В мире существует два стандарта: 50 и 60 герц. 50 Гц распространено в Европе, Азии и Африке, а 60 Гц является стандартом в большей части Северной Америки и некоторых случайных странах (Бразилия, Саудовская Аравия, Южная Корея) по всему миру.

    У одной частоты нет неотъемлемого преимущества перед другой. Но могут быть и существенные минусы. Проблемы возникают, когда нагрузка, на которую подается питание, чувствительна к входной частоте сети. Например, двигатели вращаются с частотой, кратной частоте сети.Таким образом, двигатель 60 Гц будет вращаться со скоростью 1800 или 3600 об / мин. Однако при подаче питания 50 Гц частота вращения составляет 1500 или 3000 об / мин. Машины, как правило, чувствительны к скорости, поэтому мощность их работы должна соответствовать предполагаемой расчетной скорости вращения. Таким образом, для типичного европейского оборудования требуется входная частота 50 Гц, а если он работает в Соединенных Штатах, требуется преобразователь частоты 60–50 Гц для преобразования имеющейся мощности 60 Гц в 50 Гц. То же самое относится и к преобразованию мощности 50 Гц в 60 Гц. Хотя для преобразователей частоты существуют стандартные номинальные значения мощности и мощности, наши преобразователи работают в диапазоне напряжений от 100 В до 600 В.Чаще всего указываются напряжения 110 В, 120 В, 200 В, 220 В, 230 В, 240 В, 380 В, 400 В и 480 В. Поскольку наши стандартные и нестандартные конструкции могут удовлетворить ряд требований энергосистемы, Georator является вашим поставщиком преобразователей частоты в напряжение.

    • Мы поставляем из Тамилнада, Бангалора, Кералы, Карнатаки, Андхра-Прадеша, Гоа, Андаманских и Никобарских островов и всей Индии . Саудовская Аравия, Малайзия, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Африка, Кения, Маскут, Египет, Танзания, Эфиопия, Нигерия, ОАЭ, Квейт, Великобритания, Африка, Йемен, Бенин, Мозамбик, Перу, Сингапур, Muscut, Logos,

    Можно ли использовать частотно-регулируемый привод (ЧРП) на однофазном двигателе?

    Не рекомендуется использовать один двигатель с частотно-регулируемым приводом.Хотя это технически возможно, недостатки намного перевешивают любые преимущества, которые вы могли бы ожидать. В большинстве случаев менее затратно перейти на трехфазный двигатель для использования с частотно-регулируемым приводом.

    Блог по теме: частотно-регулируемый привод (ЧРП) Часто задаваемые вопросы

    Как работает частотно-регулируемый привод ЧРП

    позволяют контролировать производительность системы, контролировать скорость двигателей или насосов и регулировать ток по запросу.ЧРП принимает входной трехфазный переменный ток, а затем выдает требуемый переменный или постоянный ток. Это позволяет двигателям эффективно работать при изменении нагрузки.

    Преимущества ЧРП для системы

    Управление скоростью двигателя дает много преимуществ. Во-первых, частотно-регулируемый привод обеспечивает большую эффективность как с точки зрения использования мощности, так и с точки зрения передачи в насосе или двигателе. ЧРП определяет нагрузку на систему и выдает мощность для компенсации. Он также решает такие проблемы, как сбои в работе системы и перегрузки.Это автоматическое интеллектуальное управление может продлить срок службы двигателя, предотвратить отказ системы и повысить производительность.

    Проблемы с использованием однофазного двигателя

    Однофазные двигатели намотаны иначе, чем трехфазные. Чтобы использовать однофазный двигатель с частотно-регулируемым приводом, двигатель должен быть инверторного класса, что означает оплату перемотки существующего двигателя или покупку нового двигателя. Даже если характеристики двигателя соблюдены, могут возникнуть проблемы с работой однофазного двигателя.Это чаще всего наблюдается на низких скоростях, когда двигатель вынужден работать на более низких оборотах.

    Преимущества модернизации двигателя

    Модификация однофазного двигателя для работы с частотно-регулируемым приводом неэффективна. Вместо того, чтобы тратить ресурсы на внесение необходимых изменений, обычно лучше перейти на трехфазный двигатель. Помимо того, что трехфазные двигатели менее дороги, они часто меньше и легче. Модернизация означает более длительный срок службы системы, больший контроль производительности и предоставит дополнительные преимущества, такие как снижение рабочих температур.

    Более 30 лет Mader Electric обеспечивает установку, обучение и обслуживание насосных двигателей мощностью до 4000 лошадиных сил. Помимо того, что мы являемся ведущей компанией по производству насосов и двигателей в районе Сарасоты, у нас также есть современный учебный центр, чтобы помочь нашим клиентам быстро освоиться, как только будет завершена установка.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *