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  • Convertisseur moyenne et haute fréquence ZYBP

    Le convertisseur haute fréquence de la série ZYBP est la deuxième génération de convertisseurs haute fréquence développés, conçus et fabriqués par notre société. Ce système utilise la technologie actuelle de puissance à ondes empilées, stable, fiable et avancée, avec un processeur DSP+FPGA+CPLD comme cœur de contrôle. Il utilise un écran tactile comme interface homme-machine et un automate programmable (API) comme interface utilisateur, et adopte des algorithmes avancés de contrôle vectoriel moteur. Ces produits se caractérisent par une grande précision de contrôle, une réactivité élevée et un couple basse fréquence élevé. Ils sont largement utilisés pour la régulation de vitesse économe en énergie et l'amélioration des processus de charges telles que les pompes, les ventilateurs, les compresseurs d'air, les convoyeurs à bande et les ascenseurs.


    • Plage de puissance 280 kW ~ 15 000 kW
    • Niveau de tension CA triphasé 6,0 kV ~ 11 kV

    ZYBP-800-10

    Technologie de contrôle vectoriel : en mesurant et en contrôlant le vecteur de courant du stator du moteur à courant alternatif, et en contrôlant respectivement le courant d'excitation et le courant de couple du moteur à courant alternatif selon le principe de l'orientation du flux, l'objectif de contrôle du couple du moteur à courant alternatif est atteint.

    Technologie de suppression des oscillations : une instabilité locale se produit lorsque le moteur est faiblement chargé ou à vide. À ce moment, l'amplitude du courant fluctue fortement. L'oscillation du courant peut déclencher la protection du système en cas de surintensité ou de surtension. Notre société adopte un algorithme avancé de suppression des oscillations de courant, capable de supprimer efficacement ces oscillations et d'assurer un fonctionnement stable et fiable du système.

    Fonction de dérive du point neutre : après avoir détecté un défaut de l'unité, l'unité peut être contournée dans les 100 µs pour exécuter la technologie de dérive du point neutre afin de maintenir l'équilibre de la tension de la ligne de sortie et de maximiser l'utilisation de la tension.

    Technologie de réinitialisation à chaud de l'unité défectueuse : si l'unité tombe en panne pendant le fonctionnement et que l'onduleur l'a contournée et continue de fonctionner, l'unité défectueuse peut être réinitialisée pendant le fonctionnement sans attendre l'arrêt de l'onduleur.

    Technologie de démarrage rapide à la volée : Grâce à la collecte en temps réel des informations de fréquence, d'amplitude et de phase de la tension statorique du moteur, lorsqu'un démarrage rapide est requis, la tension initiale de l'onduleur est ajustée en fonction de la tension statorique, puis la tension de sortie est rapidement ramenée à la normale. Grâce à cette technologie, le convertisseur de fréquence peut se réinitialiser automatiquement, puis redémarrer automatiquement après avoir été protégé contre les impacts de charge, évitant ainsi les pertes dues à l'arrêt de la protection de conversion de fréquence lors d'événements importants (comme les ventilateurs à haute température dans les cimenteries). La technologie de démarrage rapide à la volée permet à l'onduleur de se réinitialiser en moins d'une seconde après l'état de protection et de reprendre son fonctionnement avec la charge.

    Technologie de communication par fibre optique efficace : le cycle de communication entre la commande principale et l'unité est de 1,5 µs, ce qui offre une efficacité de communication extrêmement élevée et une bonne communication en temps réel.

    Conversion de fréquence à la fréquence du réseau : Le convertisseur de fréquence amène le moteur à la fréquence du réseau, détecte la fréquence, la phase et l'amplitude du réseau électrique, puis ajuste la sortie du convertisseur pour qu'elle soit à la même fréquence et à la même phase que la fréquence du réseau. Une fois le réglage terminé, connectez le moteur au réseau électrique, puis déconnectez-le de l'onduleur.

    Commutation de la fréquence du réseau vers une fréquence variable : le convertisseur de fréquence détecte d'abord la fréquence, la phase et l'amplitude du réseau électrique. Après la commutation, il transmet directement le vecteur de tension correspondant au moteur, puis rétablit la fréquence du réseau. Cette technologie permet de répondre aux besoins de contrôle complet de plusieurs moteurs et de démarrage progressif des moteurs de grande capacité.

    Plusieurs méthodes de contrôle : vous pouvez choisir le contrôle local, le contrôle du boîtier de commande à distance, le contrôle DCS, la prise en charge MODBUS, PROFIBUS, etc.

    Le protocole de communication, le réglage de fréquence peuvent être donnés sur site, simulés à distance, communiqués, etc., et prennent en charge les fonctions de préréglage de fréquence, d'accélération et de décélération.

    Technologie de stabilisation automatique de la tension de sortie : le convertisseur de fréquence détecte la tension du bus de chaque unité en temps réel et ajuste le coefficient de tension de sortie en conséquence pour assurer la stabilisation automatique de la tension. Ceci permet d'éviter l'impact des fluctuations du réseau électrique sur la tension de sortie.

    Module d'alimentation UPS intégré : lorsque l'alimentation de contrôle périphérique perd de l'énergie, elle bascule immédiatement vers l'alimentation de secours du transformateur de l'onduleur.

    Fonction de coupure de courant instantanée et de redémarrage du réseau électrique : Le temps de coupure de courant peut être défini et la valeur par défaut générale est de 3 secondes, ce qui peut fournir un temps d'attente maximum de 60 secondes.

    Projet

    Paramètres techniques

    Type de charge

    Moteurs asynchrones et synchrones

    Sortir

    Puissance nominale

    280 kW-15 000 kW

    Courant nominal

    Courant de fonctionnement à la tension nominale du moteur

    Capacité de surcharge

    105 % en continu ; 130 % autorisé 1 minute ; 150 % autorisé 3 secondes

    La tension de sortie

    Trois phases : 6 kV, 10 kV, 11 kV±10%

    Forme d'onde

    Onde sinusoïdale SPWM multiplexée

    Entrer

    Fréquence

    50 Hz/60 Hz±5%

    Tension

    Trois phases : 6 kV, 10 kV, 11 kV±10%

    Performances de base

    Fréquence de démarrage

    0—10 Hz Peut être réglé

    Précision

    Réglage analogique : 0,3 % ou moins de la valeur de réglage de fréquence maximale (25 ± 10 ℃)

    Réglage numérique : inférieur à 0,02 % de la valeur de réglage de fréquence maximale (-10~+50℃)

    Résolution

    Réglage analogique : 1/2000 de la valeur de réglage de fréquence la plus élevée

    Réglage numérique : 0,01 Hz (en dessous de 99,99 Hz), 0,1 Hz (au-dessus de 100 Hz)

    Efficacité

    > 98 %, à la puissance nominale

    Facteur de puissance

    >0,95

    Contrôle

    Temps d'accélération et de décélération

    0,1~6000,0S, les temps d'accélération et de décélération peuvent être réglés indépendamment

    Caractéristiques tension/fréquence

    Déterminé par la courbe V/F sélectionnée

    PID

    Définir manuellement les paramètres PID

    Fonctions auxiliaires

    Courbe V/F, compensation basse fréquence, courant nominal, réglage de la limite de protection de courant

    Isolation haute tension

    Couplage électromagnétique, transmission par fibre optique multicanal

    Contrôle de la puissance d'entrée

    CA 220 V 2 kVA

    Tourner

    Opération

    Fonctionnement par commande locale (écran tactile, interrupteur de porte d'armoire), fonctionnement par commande externe à distance et fonctionnement par ordinateur hôte (en option)

    Fréquence donnée

    Écran tactile numérique donné, vitesse multi-étapes donnée, signal analogique de commande externe (DC4~20mA) donné

    Sortie d'état de fonctionnement

    Sortie d'état du relais, défaut de l'onduleur, alarme, marche/arrêt et autres indications d'état

    Écran tactile

    Tension d'entrée/sortie, courant d'entrée/sortie, valeur de consigne, état de défaut de chaque unité, état de fonctionnement, état du transformateur, tension de bus de chaque unité, etc.

    Fonction de protection

    Surintensité du moteur, surtension de la machine complète, sous-tension de la machine complète, surintensité de l'unité, surtension de l'unité, surchauffe de l'unité, perte de phase d'entrée de l'unité, défaillance de la communication par fibre optique, etc.

    Environnement

    Lieu d'utilisation

    Lieu d'utilisation en intérieur, pas de gaz corrosifs ou conducteurs, poussière, lumière directe du soleil, altitude inférieure à 1000 mètres

    Température/humidité ambiante

    -10℃~+40℃ / 20~90%RH Sans condensation

    Vibration

    5 m/s² (0,6 g ou moins)

    Température de stockage

    -20~+65℃(Convient au stockage à court terme comme le transport)

    Méthode de refroidissement et niveau de protection du boîtier

    Refroidissement par air forcé IP31, refroidissement par eau IP40