Kabinetmonteret variabel frekvensdrev

Kabinetmonteret variabel frekvensdrev

Et variabelt frekvensdrev er en strøm elektronisk enhed, der bruges til at ændre forsyningsfrekvensen og spændingen af ​​vekselstrømsmotorer. Det kabinetmonterede variable frekvensdrev er vores virksomheds nyligt lancerede højeffekt, højtydende vektorvariabel frekvensdrev som svar på markedskrav. Spændingsniveauerne i det kabinetmonterede variable frekvensdrev kan opdeles i 220V, 380V, 660V og 1140V, som kan opfylde kravene i forskellige industrier til høj ydeevne og høj fleksibilitet. Det er let at betjene, fuldt funktionelt og har et dobbelt digitalt rørdisplay, som fuldt ud kan imødekomme kundernes forskellige behov. Det skabsmonterede variable frekvensdrev kan bruges i vid udstrækning i kemisk industri, minedrift, fans, vandpumper og andre felter.
Send forespørgsel

Beskrivelse

Tekniske parametre

Introduktion til den interne struktur af produktet

 

Som et kerneudstyr inden for industriel automatisering bruges det skabsmonterede variable frekvensdrev i vid udstrækning i højeffektbelastningsscenarier såsom kemisk industri, minedrift, fans, vandpumper og kompressorer gennem præcis hastighedsregulering og effektiv kontrol af motorer. Den interne struktur i det kabinetmonterede variable frekvensdrev integrerer teknologier fra flere felter såsom effektelektronik, kontrolteknologi og varmeafledningssystemer. Følgende vil dybt analysere strukturen og funktionerne i det skabsmonterede variable frekvensdrev fra flere moduler.

 

I. Hovedkredsløbsmodul: Kernehuben for elektrisk energikonvertering

1. ensretterenhed

Rektifferenheden er det første kontrolpunkt for den elektriske energiindgang i det skabsmonterede variable frekvensdrev, der normalt er sammensat af en diode eller tyristor-ensretterbro. I tilfælde af trefaset vekselstrømsindgang konverterer Diode-ensretterbroen AC-effekt med et spændingsniveau på 380V eller højere til DC-effekt gennem fuldbølgealdretning, hvilket tilvejebringer en stabil DC-strømforsyning til efterfølgende kredsløb. Hvis der vedtages thyristor -ensretning, kan den også realisere energifeedbackfunktionen, som kan omvendt transmittere motorens regenerative elektriske energi til strømnettet, hvilket forbedrer energiforbrugseffektiviteten.

2. filterenhed

Filterenheden følger ensretterenheden og er hovedsageligt sammensat af store kondensatorer og reaktorer. Elektrolytiske kondensatorer med stor kapacitet bruges til at udjævne DC-busspændingen, reducere spændingskruede og tilvejebringe stabile DC-indgang til inverteren; Reaktorer kan undertrykke aktuelle harmonik, forbedre effektfaktorer, reducere harmonisk forurening til elnettet og sikre den stabile drift af det skabsmonterede variable frekvensdrev.

3. Inverter -enhed

Inverterenheden er nøglen til frekvensomformeren til at realisere frekvensomdannelsesfunktionen, som er sammensat af flere strømafbryderenheder (såsom IGBT-moduler) til at danne et trefaset brobroskredsløb. Ved at kontrollere tændingen og slukket timing af IGBT'er omvendes DC-strøm i trefaset vekselstrømstrøm med justerbar frekvens og spænding, hvilket kører motoren for at opnå trinløs hastighedsregulering. I f.eks. Reguleringsapplikationer i ventilatorhastighed kan inverterenheden justere outputfrekvensen i realtid i henhold til den faktiske efterspørgsel efter luftvolumen for nøjagtigt at kontrollere ventilatorhastigheden.

 

Ii. Kontrolkredsløbsmodul: "hjernen" af intelligent regulering

1. Kontrolchip

Kontrolkredsløbet er centreret om en højtydende mikroprocessor (såsom en DSP- eller ARM-chip) og er ansvarlig for at udføre komplekse kontrolalgoritmer. Ved at modtage eksterne givne signaler (såsom hastighedskommandoer, drejningsmomentkommandoer) og kombinere de faktiske driftsparametre, der er fodret med motoren (såsom hastighed, strøm, temperatur), beregner det det optimale inverterkontaktkontrolsignal for at realisere vektorkontrol eller direkte drejningsmomentstyring af motoren, hvilket sikrer nøjagtigheden og stabiliteten af ​​motorens drift.

2. Drive Circuit

Funktionen af ​​drevkredsløbet er at forstærke den svage elektriske signaludgang fra kontrolchippen til et stærkt elektrisk signal, der er tilstrækkeligt til at drive effektanordninger såsom IGBT'er. På samme tid har det også en isoleringsbeskyttelsesfunktion til at forhindre højspænding og stor strøm i hovedkredsløbet i at forstyrre eller beskadige kontrolkredsløbet, hvilket sikrer, at systemets sikre drift.

3. detektionskredsløb

Detektionskredsløbet overvåger driftsstatus for det skabsmonterede variable frekvensdrev i realtid, inklusive strømsensorer, spændingssensorer, temperatursensorer osv. Den aktuelle sensor bruges til at detektere motorstrømmen for at forhindre skader på grund af overstrøm; Spændingssensoren overvåger DC -busspænding og udgangsspænding for at sikre spændingsstabilitet; Temperaturføleren overvåger temperaturen på effektenheder i realtid og udløser en beskyttelsesmekanisme, når temperaturen er for høj til at undgå overophedning og forbrænding af enhederne.

 

III. Hjælpesystemmodul: Garanti til stabil drift

1. varmedissipationssystem

Under driften af ​​det kabinetmonterede variable frekvensdrev genererer effektanordninger en masse varme, så varmeafledningssystemet er afgørende. Almindelige varmeafledningsmetoder inkluderer luftkøling og væskekøling. Luftkølesystemet bruger en højeffekt køleventilator til at tvinge konvektion til at fjerne varme, som er velegnet til mellem- og lavkraftfrekvensomformere; Det flydende kølesystem bruger køle-flydende cirkulation til varmeafledning, som har højere varmeafledningseffektivitet og ofte bruges i højeffekt, høj densitet installerede frekvensomformere, såsom frekvensomformere til mine taljer.

2. beskyttelseskredsløb

Beskyttelseskredsløbet giver flere sikkerhedsbeskyttelser til det kabinetmonterede variable frekvensdrev, herunder overspændingsbeskyttelse, underspændingsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, overophedningsbeskyttelse osv. Når en unormal situation er detekteret, fungerer beskyttelseskredsløbet med det samme, blokerer omhverteringssignal Fejlfinding i tide.

3. Kommunikationsgrænseflade

Moderne kabinetmonterede variable frekvensdrev er normalt udstyret med flere kommunikationsgrænseflader, såsom RS485, Modbus, Profibus osv., Støtter datainteraktion med øvre computere som PLC'er og industrielle computere. Gennem kommunikationsgrænsefladen kan funktioner såsom fjernovervågning, parameterindstilling og fejldiagnose realiseres, hvilket er praktisk til integration i industrielle automatiseringskontrolsystemer og forbedrer systemets intelligensniveau.

 

Produktfunktioner og fordele

 

Fem kerne tekniske højdepunkter i kabinetmonterede variable frekvensdrev, der omformer en ny højde af industrielt drev

I forbindelse med accelereret opgradering af industriel automatisering påvirker ydelsen af ​​kabinetmonteret variabel frekvensdrev direkte udstyrs energieffektivitet og produktionsstabilitet. Vores kabinetmonterede variable frekvensdrev er afhængige af fem kerneteknologier: RS485-kommunikation, SVC-vektorkontrol, all-round-beskyttelsesmekanisme, intelligent selvindstilling og dobbelt flydende krystalskærme, der leverer effektive, sikre og intelligente løsninger til industrielle transmissionssystemer.

 

I. RS485 Seriel kommunikationsgrænseflade, problemfri forbindelse til industriel økologi

1. Ved hjælp af RS485 seriel kommunikationsgrænseflade kombineret med Modbus International Standard Communication Protocol realiserer det kabinetmonterede variable frekvensdrev sømløs sammenkobling med industrielt udstyr såsom PLC, industriel computer og DCS-system. RS485-grænsefladen har egenskaberne ved stærk anti-interferensevne, lang transmissionsafstand (op til 1200 meter) og support til netværk i flere enheder (en enkelt bus kan forbinde 32 knudepunkter), som let kan imødekomme signaloverførselsbehov i komplekse industrielle miljøer.

2. Gennem Modbus-protokollen kan brugere eksternt læse driftsparametre for frekvenskonverteren (såsom frekvens, strøm, spænding), ændre kontrolkommandoer i realtid og hurtigt diagnosticere fejl, hvilket i høj grad forbedrer systemintegration og drift og vedligeholdelseseffektivitet.

 

Ii. SVC Current Vector Control, Precise Drive Empowering Effektiv produktion

1. Ved hjælp af SVC (statisk vektorkontrol) nuværende vektorkontrolmetode bryder den skabsmonterede variable frekvensdrev gennem begrænsningerne i traditionel V/F-kontrol, afkobler excitationsstrømmen og drejningsmomentstrømmen for motoren og realiserer uafhængig og præcis justering af motorens hastighed og drejningsmoment.

2. kombineret med V/F-kurven multi-punkt-indstillingsfunktion kan brugerne tilpasse spændingsfrekvenskurven i henhold til belastningsegenskaber (såsom fans, vandpumper, kompressorer) til at tilpasse sig forskellige arbejdsvilkår, såsom konstant drejningsmoment og variabelt drejningsmoment. F.eks. Ved fan-energibesparende transformation ved at optimere V/F-kurven kan ventilatoren stadig opretholde stabil drift i lav hastighed, og energibesparende effektivitet øges med mere end 30% sammenlignet med traditionelle kontrolmetoder; Mens SVC Vector Control i opstart af kraftigt udstyr kan udsende 200% nominel drejningsmoment for øjeblikkeligt for at sikre stabil opstart af udstyret og reducere mekanisk påvirkning.

 

III. Multidimensionelt beskyttelsessystem, bygger en solid udstyrs sikkerhedslinje

1.. Det kabinetmonterede variable frekvensdrev har en indbygget omfattende beskyttelsesmekanisme til alle scenarier, såsom overstrøm, overspænding, fasetab, overbelastning, overophedning og kortslutning, der giver beskyttelse af hele vejr til det kabinetmonterede variable frekvensdrev og motoren. Når en unormal strøm detekteres (såsom overstrøm forårsaget af motorisk stopping), kan systemet hurtigt afskære output inden for 10 ms for at undgå forbrænding af IGBT -modulet;

2.. Over for overspændings- eller underspændingsproblemerne forårsaget af gitterspændingsudsving, justerer beskyttelseskredsløbet automatisk driftsparametre eller lukker for beskyttelse for at sikre udstyrets sikkerhed;

3.. Fasetabsbeskyttelsesfunktionen kan overvåge status for den trefasede strømforsyning i realtid for at forhindre motorskader forårsaget af unormal strømforsyning. Derudover har systemet også en automatisk fejlhukommelsesfunktion, der registrerer nøgleparametre, når der opstår en fejl, hvilket hjælper drifts- og vedligeholdelsespersonalet hurtigt med at finde den grundlæggende årsag til problemet og reducere nedetid.

 

Iv. Intelligent selvindstillingsteknologi, tilpasning til et klik til komplekse arbejdsvilkår

Motorparameterens selvindstillingsfunktion løser fuldstændigt problemet med kompleks fejlfinding af traditionelle frekvensomformere. Brugere behøver kun at starte det selvindstillede program gennem driftspanelet, og det skabsmonterede variable frekvensdrev kan automatisk registrere nøgleparametre såsom statorresistens, rotorresistens og induktans af motoren og gemme dataene i den interne hukommelse. Denne funktion gælder ikke kun for standardmotorer, men også kompatibel med ikke-standardcusterede motorer, hvilket sikrer den bedste matching mellem frekvensomformeren og motoren.

 

V. Dual LCD Digital Display, mere intuitiv interaktion mellem mennesker og computere

1.. Det kabinetmonterede variable frekvensdrev er udstyret med dobbelt LCD-digitale skærme for at realisere synkron visualisering af driftsparametre og driftsgrænseflader. Hovedskærmen viser kerne-driftsdata for frekvensomformeren i realtid (såsom udgangsfrekvens, strøm, spænding, hastighed), der understøtter multi-enhedsskift (Hz, A, V, RPM);

2.. Den sekundære skærmbillede bruges til parameterindstilling og fejlkodedisplay. Med et intuitivt menu navigationssystem kan brugerne hurtigt gennemføre funktionskonfiguration.

3.. Dobbeltskærmsdesignet gør driftsgrænsefladen enkel og let at forstå, selv ikke-professionelle kan hurtigt komme i gang. På samme tid har skærmen en justeringsfunktion i baggrundsbelysningen til at tilpasse sig forskellige belysningsmiljøer, hvilket sikrer en klar synlighed af data og forbedrer driftens bekvemmelighed og overvågning af udstyrsovervågning.

 

Disse fem kerneteknologier arbejder sammen for at fremstille det kabinetmonterede variable frekvensdrev har høj effektivitet, intelligent kontrol og pålidelig sikkerhed. Uanset om det er opgradering af traditionelle fremstillingsindustrier eller felter med høj præcision, såsom ny energi og intelligent fremstilling, kan det skabe betydelig værdi for brugerne. Hvis du vil vide mere om de praktiske applikationssager eller tekniske detaljer om en bestemt teknologi, er du velkommen til at kommunikere!

 

Tekniske parametre og installationsdimensioner

 

Modelspecifikation

Bedømt outputstrøm (A)

Tilpasset motorkraft (KW)

Højde H * Bredde W * Tykkelse D (mm)

Bemærkninger

KG300A-45G/55P

50/65

45/55

655*270*315

 

Indgående linjetilstand: bund-in og bund-ud

KG300A-55G/75P

65/86

55/75

KG300A-75G/90P

86/100

75/90

KG300A-90G/110P

100/120

90/110

745*325*350

KG300A-110G/132P

120/150

110/132

KG300A-132G/160P

150/175

132/160

830*380*335

Skabsenhed med indbygget DC-reaktor

KG300A-160G/200P

175/215

160/200

KG300A-200G/220p

215/245

200/220

1025*525*350

KG300A-220G/250P

245/260

220/250

KG300A-250G/280P

260/299

250/280

KG300A-280G/315P

299/330

280/315

KG300A-315G/355P

330/374

315/355

1150*555*355

KG300A-355G/400P

374/410

355/400

KG300A-400G/450P

410/465

400/450

1450*650*390

KG300A-450G/500P

465/550

450/500

KG300A-500G/560P

550/575

500/560

KG300A-560G/630P

575/680

560/630

1600*750*500

KG300A-630G/710P

680/712

630/710

KG300A-710G/800P

712/802

710/800

KG300A-800G/900P

802/897

800/900

KG300A-900G/1000P

897/1008

900/1000

1855*1000*800

KG300A-1000G/1100P

1008/1164

1000/1100

KG300A-1100G/1200P

1164/1201

1100/1200

KG300A-1200G/1300P

1201/1310

1200/1300

Bemærk: Panelets åbningsstørrelse af KG300A -serien er 133,5 mm i højden og 87,5 mm i bredden

 

FAQ

 

Spørgsmål: Hvilke elektriske sikkerhedsforholdsregler skal tages ved installation af det kabinetmonterede variable frekvensdrev?

A: Det kabinetmonterede variable frekvensdrev skal kobles fra strømforsyningen inden installationen for at undgå risikoen for elektrisk stød. Når ledninger strengt skelner indgangseffektlinjen (normalt tilsluttet gittersiden) og udgangslinjen (tilsluttet aircondition-motoren) i henhold til brugsanvisningen. De må ikke tilsluttes omvendt, ellers vil frekvensomformeren blive brændt. Sørg for, at jordforbindelsesterminalen er pålideligt jordet, og jordforbindelsen skal være mindre end 4Ω for at forhindre, at elektrisk lækage fare for personlig sikkerhed og stabil drift af udstyret.

 

Spørgsmål: Hvad er den maksimale KW for det skabsmonterede variable frekvensdrev, du kan tilvejebringe, og hvad er minimumseffekten af ​​dit skabsmonterede variable frekvensdrev?

A: Den maksimale effekt på vores skabsmonterede variable frekvensdrev kan nå 1200 kW-1300kW.

Minimumstrømmen kan være 45 kW og derover.

 

Spørgsmål: Hvilket dagligt vedligeholdelsesarbejde kræves til det skabsmonterede variable frekvensdrev?

A: 1. månedlig inspektion:

- Rengør luftkanalfilterskærmen (for luftkølede modeller);

- Kontroller temperaturen inde i kabinettet og ventilatorens driftsstatus;

- Registrer driftsstrømmen og spændingsvingningerne.

2. årlig vedligeholdelse:

- Spænd effekt-/kontrolterminalerne;

- Kontroller kondensatorkapaciteten og den termiske pasta tilstand;

- Kalibrer nøjagtigheden af ​​spænding/aktuelle sensorer.

 

Spørgsmål: Hvordan sikrer du produktkvaliteten?

A: Hvert produkt, der er fremstillet på vores fabrik, gennemgår strenge testprocedurer. Det skal være 100% kvalificeret i kvalitet inden levering. Vi tror på, respekterer og stræber efter at gøre vores bedste.

 

Spørgsmål: Hvad er beskyttelsesniveauet for dine variable frekvensdrev?

A: Beskyttelsesniveauet for vores variable frekvensdrev er IP65, som kan være helt støvtæt og modstå højtryksvandstråler.

 

Besøg SDKCs frekvensomformerproduktionsværksted

 

product-600-450

 

Det skabsmonterede variable frekvensdrev er "hjertet" af industrielle tunge drev. Med sin højtydende råmateriale-konfiguration, tilpasset kabinetdesign og fremragende tungbelastningsydelse er det blevet hjørnestenen for den stabile drift af store industrielle systemer. Som producent af elektroniske komponenter overholder vi altid begrebet "tilpasning på efterspørgsel + pålidelighed først", hvilket leverer fuldkoblingsløsninger fra strømmoduler til kabinetstrukturer, hjælper kunder i brancher såsom metallurgi, kemiteknik og energi med at opnå effektiv drivkraft og intelligent kontrol. Vælg vores kabinetmonterede variable frekvensdrev for at gøre enhver tungbelastningsstart stabil og kraftfuld, hvilket indsprøjter pålidelig strøm i dit industrielle system.

 

Populære tags: Kabinetmonteret variabel frekvensdrev, Kina skabsmonteret variabel frekvensdrev producenter, leverandører, fabrik


 

Send forespørgsel