Преобразователь средней и высокой частоты ZYBP

●Технология векторного управления: Цель управления крутящим моментом двигателя переменного тока достигается путем измерения и управления вектором тока статора двигателя переменного тока, а также управления током возбуждения и крутящим моментом двигателя переменного тока в соответствии с принципом ориентации потока.
●Технология подавления колебаний: Локальная нестабильность возникает, когда двигатель слабо нагружен или не нагружен. В это время амплитуда тока сильно колеблется. Колебания тока могут привести к срабатыванию защиты системы из-за перегрузки по току или перенапряжению. Наша компания применяет превосходный алгоритм подавления колебаний тока, который может эффективно подавлять колебания тока и обеспечивать стабильную и надежную работу системы.
●Функция дрейфа нейтральной точки: после обнаружения неисправности устройства его можно обойти в течение 100 мкс, чтобы реализовать технологию дрейфа нейтральной точки звезды для поддержания баланса выходного линейного напряжения и максимального использования напряжения.
●Технология горячего сброса неисправного блока: если блок выходит из строя во время работы, а инвертор его обходит и продолжает работать, неисправный блок можно сбросить во время работы, не дожидаясь остановки инвертора.
●Технология быстрого пуска с хода: собирая информацию о частоте, амплитуде и фазе напряжения статора двигателя в режиме реального времени, когда требуется пуск с хода, начальное напряжение инвертора регулируется так, чтобы оно соответствовало напряжению статора, а затем выходное напряжение быстро регулируется до нормального на этой основе. выход. Используя эту технологию, преобразователь частоты может автоматически сбрасываться, а затем автоматически запускаться после защиты от удара нагрузки, тем самым избегая потерь, вызванных отключением защиты преобразования частоты в важных случаях (например, высокотемпературные вентиляторы на цементных заводах). Технология быстрого пуска с хода позволяет инвертору сбрасываться из состояния защиты в течение 1 секунды и возобновлять работу с нагрузкой.
●Эффективная технология оптоволоконной связи: цикл связи между главным управлением и устройством составляет 1,5 мкс, что обеспечивает чрезвычайно высокую эффективность связи и хорошую связь в режиме реального времени.
●Преобразование частоты в частоту питания: преобразователь частоты переводит двигатель на частоту питания, определяет частоту, фазу и амплитуду электросети, а затем настраивает выход преобразователя частоты так, чтобы он соответствовал частоте и фазе электросети. После завершения настройки подключите двигатель к электросети, а затем отключите его от инвертора.
●Переключение частоты питания на переменную частоту: Сначала преобразователь частоты определяет частоту, фазу и амплитуду электросети. После переключения преобразователь частоты напрямую выводит соответствующий вектор напряжения на двигатель и, наконец, выходит из частоты питания. Эта технология может удовлетворить потребности в комплексном управлении несколькими двигателями и плавном пуске двигателей большой мощности.
●Несколько методов управления: можно выбрать локальное управление, дистанционное управление, управление через DCS, поддержку MODBUS, PROFIBUS и т. д.
Протокол связи, настройка частоты может быть задана на месте, смоделирована удаленно, передана и т. д., а также поддерживаются функции предварительной установки частоты, ускорения и замедления.
●Технология автоматической стабилизации выходного напряжения: преобразователь частоты определяет напряжение на шине каждого блока в режиме реального времени и регулирует коэффициент выходного напряжения в соответствии с напряжением на шине для достижения функции автоматической стабилизации напряжения. Избегайте влияния колебаний электросети на выходное напряжение.
●Встроенный модуль питания ИБП: при отключении питания периферийного устройства управления он немедленно переключится на резервный источник питания трансформатора в инверторе.
●Функция мгновенного отключения электроэнергии и перезапуска электросети: можно задать время отключения электроэнергии, общее значение по умолчанию составляет 3 секунды, что может обеспечить максимальное время ожидания 60 секунд.
Проект | Технические параметры | |
Тип нагрузки | Асинхронные и синхронные двигатели | |
Выход | Номинальная мощность | 280кВт-15000кВт |
Номинальный ток | Рабочий ток при номинальном напряжении двигателя | |
Перегрузочная способность | 105% непрерывно; 130% разрешено 1 минута; 150% разрешено 3 секунды | |
Выходное напряжение | Три фазы: 6 кВ, 10 кВ, 11 кВ±10% | |
Форма волны | Мультиплексная синусоида SPWM | |
Входить | Частота | 50Гц/60Гц±5% |
Напряжение | Три фазы: 6кВ, 10кВ, 11кВ±10% | |
Базовая производительность | Начальная частота | 0—10 Гц Можно установить |
Точность | Аналоговая настройка: 0,3% или менее от максимального значения настройки частоты (25±10℃) Цифровая настройка: ниже 0,02% от максимального значения настройки частоты (-10~+50℃) | |
Разрешение | Аналоговая настройка: 1/2000 от максимального значения настройки частоты Цифровая настройка: 0,01 Гц (ниже 99,99 Гц), 0,1 Гц (выше 100 Гц) | |
Эффективность | >98%,при номинальной мощности | |
Коэффициент мощности | >0,95 | |
Контроль | Время ускорения и замедления | 0,1~6000,0 с, время ускорения и замедления можно устанавливать независимо |
Характеристики напряжения/частоты | Определяется выбранной кривой V/F | |
ПИД | Ручная настройка параметров ПИД | |
Вспомогательные функции | Кривая V/F, компенсация низких частот, номинальный ток, настройка предела защиты по току | |
Изоляция высокого напряжения | Электромагнитная связь, многоканальная оптоволоконная передача | |
Входная мощность управления | Переменный ток 220 В 2 кВА | |
Вращаться | Операция | Локальное управление (сенсорный экран, выключатель на дверце шкафа), дистанционное внешнее управление и управление главным компьютером (опционально) |
Частота указана | Цифровой сенсорный экран, многоступенчатая скорость, внешний аналоговый сигнал управления (DC4~20 мА) | |
Вывод статуса операции | Выходной сигнал состояния реле, неисправность инвертора, сигнализация, запуск/остановка и другие индикации состояния | |
Сенсорный экран | Входное/выходное напряжение, входной/выходной ток, заданное значение, состояние неисправности каждого блока, рабочее состояние, состояние трансформатора, напряжение на шине каждого блока и т. д. | |
Защитная функция | Перегрузка двигателя по току, полное перенапряжение машины, полное понижение напряжения машины, перегрузка по току агрегата, перенапряжение агрегата, перегрев агрегата, потеря входной фазы агрегата, сбой оптоволоконной связи и т. д. | |
| Среда | Место использования | Место использования: в помещении, без едких или токопроводящих газов, пыли, прямых солнечных лучей, на высоте не более 1000 метров. |
Температура/влажность окружающей среды | -10℃~+40℃ / 20~90%RH Без конденсации | |
Вибрация | 5 м/с² (0,6g или меньше) | |
Температура хранения | -20~+65℃ (подходит для кратковременного хранения, например, при транспортировке) | |
Метод охлаждения и уровень защиты корпуса | Принудительное воздушное охлаждение IP31, водяное охлаждение IP40 | |










