Convertisseur moyenne et haute fréquence ZYBP

●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 | |










