低压变频器的接线:主回路接线。(1)变频器三相交流输入端子(R、S,T)。电源输入端子通过线路保护用断路器的断路器连接到三相交流电源,无需考虑连接相序。这里要特别注意的是,三相交流电源一定不能直接接到变频器输出端子,否则将导致变频器内部器件损坏。(2)变频器三相交流输出端子(U,V,W)输出端子应按正确的相序接入电机,如果电机方向不对,则交换(U,V,W)中的任意两相即可,也可以通过设置变频器参数来实现。要注意的是,输出端不能接进相电容器和电涌吸收器。安装变频器时要考虑变频器散热问题,要考虑如何把变频器运行时产生的热量充分地散发出去。110kw变频器供应报价
变频技术诞生背景是交流电机无级调速的大量需求。传统的直流调速技术因体积大故障率高而应用受限。20世纪60年代以后,电力电子器件普遍应用了晶闸管及其升级产品。但其调速性能远远无法满足需要。1968年以丹佛斯为表示的高技术企业开始批量化生产变频器,开启了变频器工业化的新时代。20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速的研究得到突破,20世纪80年代以后微处理器技术的完善使得各种优化算法得以容易的实现。20世纪80年代中后期,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器技术实用化,商品投入市场,得到了应用。一开始的变频器可能是日本人买了英国配方研制的。不过美国和德国凭借电子元件生产和电子技术的优势,高质量产品迅速抢占市场。步入21世纪后,国产变频器逐步崛起,现已逐渐抢占高质量市场。上海和深圳成为国产变频器发展的前沿阵地。武汉变频器供应风机、泵类负载采用变频调速后,节电率为20%~60%。
低压变频器装置的防雷击措施是确保变频器安全运行的另一重要外设措施,特别在雷电活跃地区或活跃季节,这一问题尤为重要。现在的变频器产品,一般都设有雷电吸收网络,主要用来防止因瞬间的雷电侵入,使变频器损坏。但是在实际工作中,特别是电源线架空引入的情况下,单靠变频器自带的雷电吸收网络是不能满足要求,还需要设置变频器专门用的避雷器。具体措施有:(1)可在电源进线处装设变频专门用的避雷器(选件)。(2)或按规范要求在离变频器20m的远处预埋钢管做专门用的接地保护。(3)如果电源是电缆引入,则应做好控制室的防雷系统,以防雷电窜入破坏设备。
变频器日常检查事项:变频器上电之前应先检查周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重的会直接导致变频器功率器件损坏、电路短路。空气过于潮湿会导致变频器内部直接短路。在变频器运行时要注意其冷却系统是否正常,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音。一般防护等级比较高的变频器如:IP20以上的变频器可直接敞开安装,IP20以下的变频器一般应是柜式安装,所以变频柜散热效果如何将直接影响变频器的正常运行,变频器的排风系统如风扇旋转是否流畅,进风口是否有灰尘及堵塞物都是我们日常检查不可忽略的地方。电动机电抗器、变压器等是否过热,有异味。变频器及马达是否有异常响声。变频器面板电流显示是否偏大或电流变化幅度太大,输出UVW三相电压与电流是否平衡。每1kva的变频器容量,其损耗功率约为40w~50w。
采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩。对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。电线的接地在变频器侧进行,使用专设的接地端子,不与其他的接地端子共用。110kw变频器供应报价
高压变频器在设计时已充分考虑到用户操作时的安全问题。110kw变频器供应报价
变频节能变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。110kw变频器供应报价
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