
Kaappiin kiinnitetty muuttuja taajuuskäyttö
Kuvaus
Tekniset parametrit
Johdanto tuotteen sisäiseen rakenteeseen
Ydinlaitteena teollisuusautomaation alalla kaapissa asennettava muuttuvaa taajuusasemaa käytetään laajasti suuritehoisissa kuormitusskenaarioissa, kuten kemianteollisuudessa, kaivostoiminnassa, tuulettimissa, vesipumppuissa ja kompressoreissa tarkan nopeuden säätelyn ja moottorien tehokkaan hallinnan avulla. Kaapien asennetun muuttuvan taajuusaseman sisäinen rakenne integroi tekniikat useista kentältä, kuten tehoelektroniikasta, ohjaustekniikasta ja lämmönpoistojärjestelmistä. Seuraava analysoi syvästi kaapin asennetun muuttujan taajuusaseman rakennetta ja toimintoja useista moduuleista.
I. Pääpiirimoduuli: Sähköenergian muuntamisen ydinkeskus
1. Tasasuuntausyksikkö
Tasasuuntausyksikkö on ensimmäinen tarkistuspiste kaapin asennetun muuttujan taajuusaseman sähköenergiatulosta, joka koostuu yleensä diodista tai tyristoresuuntajarista. Kolmivaiheisen vaihtovirtatulon tapauksessa diodin tasasuuntaajahilta muuntaa vaihtovirran jännitteen 380 V tai korkeammalla DC-tehona täyden aallon oikaisujen avulla, mikä tarjoaa vakaan tasavirtalähteen seuraaville piireille. Jos tyristorin oikaisu on otettu käyttöön, se voi myös toteuttaa energian palautetoiminnon, joka voi kääntää moottorin regeneratiivisen sähköenergian sähköverkkoon, mikä parantaa energian hyödyntämistehokkuutta.
2. Suodatinyksikkö
Suodatinyksikkö seuraa tasasuuntaajayksikköä ja koostuu pääasiassa suurista kondensaattoreista ja reaktoreista. Suuren kapasiteetin elektrolyyttisiä kondensaattoreita käytetään tasavirtaväylän jännitteen tasoittamiseen, jännitteen aallon vähentämiseen ja stabiilin tasavirtatulojen tuottamiseen invertterille; Reaktorit voivat tukahduttaa nykyiset harmoniset harmonikat, parantaa tehotekijöitä, vähentää harmonista pilaantumista sähköverkkoon ja varmistaa kaapin asennetun muuttujan taajuuskäyttöisen vakaan toiminnan.
3. Inverter -yksikkö
Vaihtoehtoinen yksikkö on avain taajuusmuutoksena taajuuden muuntamistoiminnon toteuttamiseksi, joka koostuu useista virrankytkentälaitteista (kuten IGBT-moduuleista) kolmivaiheisen siltapiirin muodostamiseksi. Hallitsemalla IGBT: ien sammuttamista ja sammutusaikaa, tasavirtavirta käännetään kolmivaiheiseksi vaihtovirtaksi säädettävällä taajuudella ja jännitteellä, ajaen moottoria saavuttaakseen vaiheen nopeuden säätelyn. Esimerkiksi tuulettimen nopeuden säätelysovelluksissa invertterin yksikkö voi säätää lähtötaajuutta reaaliajassa todellisen ilmanvoimakkuuden tarpeen mukaan ohjaamaan puhaltimen nopeutta tarkkaan.
II. Ohjauspiirimoduuli: älykkään säätelyn "aivot"
1. Ohjauspiiri
Ohjauspiiri on keskittynyt korkean suorituskyvyn mikroprosessoriin (kuten DSP tai ARM-siru) ja vastaa monimutkaisten ohjausalgoritmien suorittamisesta. SAAKAA ULKOISET annetut signaalit (kuten nopeuskomennot, vääntömomentin komennot) ja yhdistämällä moottorin syöttämät todelliset käyttöparametrit (kuten nopeus, virta, lämpötila), se laskee optimaalisen invertterikytkimen ohjaussignaalin moottorin vektorin ohjauksen tai suoran vääntömomentin ohjaamiseksi varmistaen moottorin toiminnan tarkkuuden ja vakauden.
2. käyttöpiiri
Käyttöpiirin tehtävänä on vahvistaa ohjausriirin heikko sähköinen signaalin ulostulo voimakkaaseen sähköiseen signaaliin, joka riittää tehokasveiden, kuten IGBT: n, ohjaamiseen. Samanaikaisesti sillä on myös eristyssuojaustoiminto, jotta pääpiirissä estävät korkean jännitteen ja suuren virran häiritsemästä tai vahingoittamasta ohjauspiiriä, varmistaen järjestelmän turvallisen toiminnan.
3. Tunnistuspiiri
Tunnistuspiiri tarkkailee kaapin asennetun muuttuvan taajuusaseman käyttötilaa reaaliajassa, mukaan lukien virran anturit, jänniteanturit, lämpötila-anturit jne. Virta-anturia käytetään moottorin virran havaitsemiseen ylivirtauksen aiheuttamien vaurioiden estämiseksi; Jänniteanturi tarkkailee tasavirtaväylän jännitettä ja lähtöjännitettä jännitteen stabiilisuuden varmistamiseksi; Lämpötila-anturi tarkkailee voimalaitteiden lämpötilaa reaaliajassa ja laukaisee suojamekanismin, kun lämpötila on liian korkea laitteiden ylikuumenemisen ja polttamisen välttämiseksi.
III. Apujärjestelmän moduuli: Takuu vakaalle toiminnalle
1. Lämmön hajoamisjärjestelmä
Kaapilla asennetun muuttuvan taajuuskäyttöä teholaitteet tuottavat paljon lämpöä, joten lämmön hajotusjärjestelmä on ratkaisevan tärkeä. Yleisiä lämmön hajoamismenetelmiä ovat ilmajäähdytys ja nestemäinen jäähdytys. Ilmajäähdytysjärjestelmä käyttää suuritehoista jäähdytyspuhallinta pakottaakseen konvektion lämmön poistamiseksi, mikä sopii keskisuurille ja pienitehoisille taajuusmuuntimille; Nestemäinen jäähdytysjärjestelmä käyttää jäähdytysnesteen kiertoa lämmön hajoamiseen, jolla on suurempi lämmön hajoaminen ja jota käytetään usein suuritehoisissa, korkean tiheyden asennetuissa taajuusmuuntimissa, kuten kaivoksen nostimissa.
2. Suojauspiiri
Suojapiiri tarjoaa useita turvallisuussuojauksia kaappiin asennetulle muuttuvan taajuuskäyttölle, mukaan lukien ylijännitesuojaus, alajännitesuojaus, ylivirtasuojaus, oikosulkujen suojaus, ylikuumeneminen jne. Kun epänormaali tilanne on havaittu, suojapiiri toimii heti, estää invertterin signaalin, katkaisee pääpiirin voimansiirto, estävät vikahuollon ja hälytyssignaalin. Vianmääritys ajoissa.
3. Viestintärajapinta
Nykyaikaiset kaappiin kiinnitetyt muuttuvan taajuusasemat on yleensä varustettu useilla viestintärajapinnoilla, kuten RS485, MODBUS, PROFIBUS jne., Tukitietojen vuorovaikutus ylempien tietokoneiden, kuten PLC: n ja teollisuustietokoneiden kanssa. Viestintärajapinnan avulla voidaan toteuttaa toiminnot, kuten etävalvonta, parametrien asettaminen ja vikadiagnoosi, mikä on kätevä integroida teollisuuden automaatiohallintajärjestelmiin ja parantaa järjestelmän älykkyystasoa.
Tuoteominaisuudet ja edut
Kaapille kiinnitetyn muuttuvan taajuusasemien viisi teknistä kohokohtaa, uuden teollisuusaseman korkeuden muuttaminen
Teollisuuden automatisoinnin nopeutetun päivityksen yhteydessä kabiaaniin kiinnitettyjen muuttuvien taajuusasemien suorituskyky vaikuttaa suoraan laitteiden energiatehokkuuteen ja tuotantovakauteen. Kabinettiin asennetut muuttuvan taajuusasemamme luottavat viiteen ydinteknologiaan: RS485-viestintä, SVC-vektoriohjaus, monipuolinen suojausmekanismi, älykäs itsehallinto ja kaksoisnesteen kidesinäytöt tarjoamalla tehokkaita, turvallisia ja älykkäitä ratkaisuja teollisen siirtojärjestelmiin.
I. RS485 Sarjaviestinnän rajapinta, saumattomat yhteydet teollisuusekologiaan
1. RS485-sarjaviestinnän käyttöliittymän avulla yhdistettynä Modbus International Standard Communication Protocol -tapahtumaan, kaappiin kiinnitetty muuttujataajuusasema toteuttaa saumattoman yhteyden teollisuuslaitteiden, kuten PLC-, teollisuustietokone- ja DCS-järjestelmän kanssa. RS485-rajapinnalla on vahvan interferenssinvastaisen kyvyn, pitkän siirtoetäisyyden (enintään 1200 metrin) ja tuen monilaitteiden verkottumisen (yksi väylä voi yhdistää 32 solmua) ominaisuudet, jotka voivat helposti tyydyttää signaalin siirtotarpeet monimutkaisissa teollisuusympäristöissä.
2. MODBUS-protokollan avulla käyttäjät voivat etäkäyttöä taajuusmuutoksen (kuten taajuus, virta, jännite) toimintaparametrit, muokata ohjauskomentoja reaaliajassa ja diagnosoida nopeasti viat, mikä parantaa huomattavasti järjestelmän integrointia ja käyttöä ja ylläpitotehokkuutta.
II. SVC: n nykyinen vektoriohjaus, tarkka aseman voimaannuttaminen tehokas tuotanto
1. Käyttämällä SVC: tä (staattinen vektoriohjaus) Virtavektoriohjausmenetelmä, kaappiin asennettava muuttujan taajuuskäyttö katkaisee perinteisen V/F-ohjauksen rajoitusten läpi, erottaa moottorin viritysvirran ja vääntömomentin virran ja toteuttaa riippumattoman ja tarkkaan moottorin nopeuden ja vääntömomentin säätämisen.
2. Yhdistettynä V/F-käyrän monipiste-asetustoimintoon, käyttäjät voivat mukauttaa jännitektaassikäyrän kuormitusominaisuuksien (kuten puhaltimien, vesipumppujen, kompressorien) mukaisesti sopeutuakseen erilaisiin työolosuhteisiin, kuten vakiomomentti ja muuttuvan vääntömomentti. Esimerkiksi tuulettimen energiansäästömuutoksessa optimoimalla V/F-käyrä tuuletin voi silti ylläpitää vakaata toimintaa pienellä nopeudella, ja energiansäästötehokkuutta lisääntyy yli 30% verrattuna perinteisiin ohjausmenetelmiin; SVC-vektoriohjaus voi tuottaa 200%: n vääntömomentin välittömästi raskaiden laitteiden käynnistyksen yhteydessä välittömästi laitteiden vakaan käynnistyksen varmistamiseksi ja mekaanisten vaikutusten vähentämiseksi.
III. Moniulotteinen suojajärjestelmä, kiinteiden laitteiden turvalinjan rakentaminen
1. Kaapilla asennetulla muuttujataajuuskäyttöllä on sisäänrakennettu kattava suojausmekanismi kaikille skenaarioille, kuten ylivirtalle, ylijännitteelle, vaihehäviölle, ylikuormitukselle, ylikuumenemiselle ja oikosulkulle, mikä tarjoaa kaapin asennettavan muuttuvan taajuuden ja moottorin kaiken sää suojauksen. Kun havaitaan epänormaali virta (kuten moottorin pysähtymisen aiheuttama ylivirta), järjestelmä voi nopeasti katkaista lähdön 10 ms: n sisällä IGBT -moduulin polttamisen välttämiseksi;
2. Ruudukkojännitevaihteluiden aiheuttamat ylijännitekongelmat tai alajännite -ongelmat, suojapiiri säätää automaattisesti käyttöparametreja tai sammuttaa suojaa laitteiden turvallisuuden varmistamiseksi;
3. Vaiheen häviösuojausfunktio voi seurata kolmivaiheisen virtalähteen tilaa reaaliajassa epänormaalin virtalähteen aiheuttamien motoristen vaurioiden estämiseksi. Lisäksi järjestelmässä on myös automaattinen vikamuistitoiminto, joka tallentaa avainparametrit vikaan, joka auttaa käyttö- ja huoltohenkilöstöä löytämään ongelman perimmäinen syy ja vähentämään seisokkeja.
Iv. Älykäs itsehdintotekniikka, yhtä napsauta sopeutuminen monimutkaisiin työoloihin
Moottoriparametrien itsehallintotoiminto ratkaisee täysin perinteisten taajuusmuuntimien monimutkaisen virheenkorjauksen ongelman. Käyttäjien on käynnistettävä itsetoisto-ohjelma vain käyttöpaneelin kautta, ja kaapiin kiinnitetty muuttujan taajuuslaite voi havaita avainparametrit, kuten staattorin vastus, roottorin vastus ja moottorin induktanssi, ja tallennettava tiedot sisäiseen muistiin. Tätä toimintoa ei voida soveltaa vain standardimoottoreihin, vaan myös yhteensopiva epästandardien räätälöityjen moottorien kanssa, mikä varmistaa parhaan vastaavuuden taajuusmuutoksen ja moottorin välillä.
V. Dual LCD-digitaalinen näyttö, intuitiivisempi ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus
1. Kaapilla asennettava muuttujataajuusasema on varustettu kaksois LCD-digitaalisilla näytöillä toimintaparametrien ja toimintarajapintojen synkronisen visualisoinnin toteuttamiseksi. Päänäyttönäyttö näyttää taajuusmuutoksen ydinkäyttötiedot reaaliajassa (kuten lähtötaajuus, virta, jännite, nopeus), joka tukee moniyksikön kytkentä (Hz, A, V, RPM);
2. Toissijaista näyttöä käytetään parametrien asettamiseen ja vikakoodinäyttöön. Intuitiivisella valikon navigointijärjestelmällä käyttäjät voivat nopeasti suorittaa toimintokokoonpanon.
3. Kaksoisnäytön muotoilu tekee toimintarajapinnasta yksinkertaisen ja helppo ymmärtää, jopa muut kuin ammattilaiset voivat nopeasti aloittaa. Samanaikaisesti näytöllä on taustavalon säätötoiminto sopeutuakseen erilaisiin valaistusympäristöihin, varmistaen datan selkeän näkyvyyden ja toiminnan mukavuuden ja laitteiden seurannan tehokkuuden parantamiseksi.
Nämä viisi ydinteknologiaa toimivat yhdessä, jotta kaappiin asennettava muuttujataajuuskäyttö on korkea hyötysuhde, älykäs ohjaus ja luotettava turvallisuus. Olipa kyse perinteisten valmistusteollisuuden tai tarkkaan tarkkuuden kenttien, kuten uuden energian ja älykkään valmistuksen, päivittämisestä, se voi luoda merkittävää arvoa käyttäjille. Jos haluat tietää enemmän tietyn tekniikan käytännön sovellustapauksista tai teknisistä yksityiskohdista, voit kommunikoida!
Tekniset parametrit ja asennusmitat
|
Mallin eritelmä |
Arvioitu lähtövirta (a) |
Mukautettu moottorin teho (KW) |
Korkeus H * leveys w * paksuus d (mm) |
Huomautukset |
|
|
KG300A-45G/55P |
50/65 |
45/55 |
655*270*315 |
Saapuva viivatila: alhaalta sisään ja alhaalta |
|
|
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 |
Kaapin yksikkö, jossa on sisäänrakennettu tasavirta-reaktori |
|
|
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 |
|||
|
Huomaa: KG300A -sarjan paneelin avauskoko on korkeus 133,5 mm ja leveys 87,5 mm |
|||||
Faq
K: Mitä sähköturvallisuusvarotoimenpiteitä tulisi toteuttaa asennettaessa kaapin asennettavan muuttujan taajuusasema?
V: Kaapilla asennettava muuttuvan taajuusasema on irrotettava virtalähteestä ennen asennusta sähköiskun riskin välttämiseksi. Kun johdotetaan, erota tiukasti sisääntuloviiva (yleensä kytketty ruudukko-puolelle) ja lähtöviivan (kytketty ilmastointimoottoriin) käyttöohjeen mukaisesti. Niitä ei saa kytkeä käänteisesti, muuten taajuusmuutosta poltetaan. Varmista, että maadoitusliittimen on luotettavasti maadoitettu ja maadoitusvastuksen tulisi olla alle 4Ω estääkseen sähkövuotojen vaarantamisen henkilökohtaista turvallisuutta ja laitteiden vakaata toimintaa.
K: Mikä on kaapin asennetun muuttujan taajuusaseman enimmäis KW, ja mikä on kaapin asennetun muuttujan taajuusaseman vähimmäisvoima?
V: Kaapien asennetun muuttujan taajuusaseman enimmäisvoima voi saavuttaa 1200 kW-1300KW.
Vähimmäisvoima voi olla 45 kW tai enemmän.
K: Mitä päivittäistä huoltotyötä vaaditaan kaappiin asennettavaan muuttujan taajuusasemaan?
A: 1. kuukausittainen tarkastus:
- Puhdista ilmakanavan suodatinnäyttö (ilmajäähdytteisiin malleihin);
- Tarkista kaapin lämpötila ja tuulettimen käyttötila;
- Tallenna käyttövirta ja jännitteen vaihtelut.
2. vuosittainen huolto:
- kiristä teho-/ohjausliittimet;
- Tarkasta kondensaattorin kapasiteetti ja jäähdytyselementtiläpasta;
- Kalibroida jännitteen/virran anturien tarkkuus.
K: Kuinka varmistat tuotteen laadun?
V: Jokainen tehtaallamme valmistettu tuote käy läpi tiukat testausmenettelyt. Sen on oltava 100%: n laadun pätevyys ennen toimitusta. Uskomme, kunnioitamme ja pyrimme tekemään parhaamme.
K: Mikä on muuttuvan taajuusasemasi suojataso?
V: Muuttuvan taajuuskäyttömme suojaustaso on IP65, joka voi olla täysin pölytilaa ja vastustaa korkeapaineisia vesisuihkuja.
Käy SDKC: n taajuusmuutoksen tuotantopajassa

Kaapille asennettava muuttuvan taajuusasema on teollisuuden raskaiden asemien "sydän". Korkean suorituskyvyn raaka-ainekokoonpanollaan, räätälöityjen kaappien suunnittelulla ja erinomaisella raskaaseen suorituskyvyllä siitä on tullut kulmakivi suurten teollisuusjärjestelmien vakaaseen toimintaan. Elektronisten komponenttien valmistajana noudatamme aina käsitettä "Räätälöinnistä kysyntä + luotettavuus ensin", tarjoamalla täysisilmiöitä voimamoduuleista kabinettirakenteisiin auttamalla asiakkaita teollisuudenaloilla, kuten metallurgia, kemian tekniikka ja energian saavuttaminen tehokkaalle pyrkimykselle ja älykkäästä valvonnasta. Valitse kaappiin asennettava muuttujataajuusasema, jotta jokainen raskas kuormitus käynnistyksenä on vakaa ja tehokas, injektoimalla luotettavaa voimaa teollisuusjärjestelmään.
Suositut Tagit: Kabinettiin kiinnitetty muuttuvan taajuusasema, Kiinan kaappiin kiinnitetyt muuttuvan taajuusvalmistajat, toimittajat, tehdas
Lähetä kysely






