英威腾变频器的可靠性设计1、全系列单独风道设计:散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单,极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性,G/P合一设计,方便客户选型的适用性;2、宽电网电压设计;3、电网输入电压在-15%~15%,变频器可安全运行,用户无须其他处理;4、保护功能:为用户提供多达20多种的故障保护功能,可实现从变频器到电机、到**设备的***保护,提供故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除,内置雷击过流保护装置,有效提高对于感应雷的自我保护功能;5、标准的制造平台:具有防静电、防腐蚀、防粉尘的三防漆处理工艺,专业化流水生产线,严格的生产管理制度。变频器可以实现电机的自动调速,提高设备的运行效率。英威腾GD300变频器控制精度
按工作原理分:⑴、U/f控制变频器(VVVF控制)⑵、SF控制变频器(转差频率控制)⑶、VC控制变频器(VectoryControl矢量控制)。按国际区域分类:⑴、国产变频器:普传、安邦信、浙江三科、欧瑞传动、森兰、英威腾、蓝海华腾、迈凯诺、伟创、美资易泰帝、香港变频器中国台湾变频器台达;⑵、欧美变频器:ABB、西门子、日本变频器富士三菱、韩国变频器、。按电压等级分类:⑴、高压变频器:3KV、6KV、10KV⑵、中压变频器:660V、1140V⑶、低压变频器:220V、380V按电压性质分类:⑴、交流变频器:AC-DC-AC(交-直-交)、AC-AC(交-交)⑵、直流变频器:DC-AC(直-交)英威腾GD300变频器控制精度变频器可以根据负载的变化,自动调整电机的转速,保持稳定的工作状态。
变频器应该安装在控制柜内部,控制柜在设计时要注意以下问题。1、散热问题变频器的发热是由内部的损耗产生的。在变频器中各部分损耗中主要以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。为了保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热我们通常采用风扇散热;变频器的内装风扇可将变频器的箱体内部散热带走,若风扇不能正常工作,应立即停止变频器运行;大功率的变频器还需要在控制柜上加风扇,控制柜的风道要设计合理,所有进风口要设置防尘网,排风通畅,避免在柜中形成涡流,在固定的位置形成灰尘堆积;根据变频器说明书的通风量来选择匹配的风扇,风扇安装要注意防震问题。2、电磁干扰问题1)变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰,而且会产生高次谐波,这种高次谐波会通过供电回路进入整个供电网络,从而影响其他仪表。如果变频器的功率很大占整个系统25%以上,需要考虑控制电源的抗干扰措施。2)当系统中有高频冲击负载如电焊机、电镀电源时,变频器本身会因为干扰而出现保护,则考虑整个系统的电源质量问题。
变频器出现之前,要调整电动机转速的应用需透过直流电动机才能完成,不然就是要透过利用内建耦合机的VS电动机,在运转中用耦合机使电动机的实际转速下降,变频器简化了上述的工作,缩小了设备体积,大幅度降低了维修率。不过变频器的电源线及电动机线上面有高频切换的讯号,会造成电磁干扰,而变频器输入侧的功率因素一般不佳,会产生电源端的谐波。变频器变频器变频器的应用范围很广,从小型家电到大型的矿场研磨机及压缩机。全球约1/3的能量是消耗在驱动定速离心泵、风扇及压缩机的电动机上,而变频器的市场渗透率仍不算高。能源效率的明显提升是使用变频器的主要原因之一。变频器技术和电力电子有密切关系,包括半导体切换元件、变频器拓扑、控制及模拟技术、以及控制硬件及固件的进步等。变频器可以实现电机的自动诊断,提供设备维修和保养的指导。
变频器属于电子器件装置,在其规格书中有详细安装使用环境的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件生锈、接触不良、绝缘降低而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构;温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,应根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。除上述3点外,定期检查变频器的空气滤清器及冷却风扇也是非常必要的。对于特殊的高寒场合,为防止微处理器因温度过低不能正常工作,应采取设置空间加热器等必要措施。英威腾变频器具有多种工作模式,可以满足不同的工作需求。上海英威腾GD2000变频器EMC滤波器
变频器具有多种运行模式,可以根据需求进行灵活切换。英威腾GD300变频器控制精度
矩阵式交—交控制方式:VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交—直—交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。为此,矩阵式交—交变频应运而生。由于矩阵式交—交变频省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容。它能实现功率因数为l,输入电流为正弦且能四象限运行,系统的功率密度大。该技术目前虽尚未成熟,但仍吸引着众多的学者深入研究。其实质不是间接的控制电流、磁链等量,而是把转矩直接作为被控制量来实现的。英威腾GD300变频器控制精度