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上海辰丁自動化設備有限公司

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德國LENZE變頻器行業應用

2017-6-16  閱讀(942)

德國LENZE變頻器行業應用

 

LENZE變頻器節能主要表現在風機、水泵的應用上。為了保證生產的可靠性,各種生產機械在設計配用動力驅動時,都留有一定的富余量。當電機不能在滿負荷下運行時,除達到動力驅動要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成電能的浪費。風機、泵類等設備傳統的調速方法是通過調節入口或出口的擋板、閥門開度來調節給風量和給水量,其輸入功率大,且大量的能源消耗在擋板、閥門的截流過程中。當使用變頻調速時,如果流量要求減小,通過降低泵或風機的轉速即可滿足要求。

 

倫茨變頻器參數如下:
C001 給定值選擇(頻率來源) 1 通過操作面板給定 
C007 輸入端子功能選擇 1 E4—正負轉;
E3-參數集轉換;E2/E1-點動速度1~3 C008 輸出端子功能設置 1 故障信號C010 zui小輸出頻率 5Hz 
C011 zui大輸出頻率 55Hz  
C012 加速時間 5.0s  
C013 減速時間 5.0s  
C014 控制模式 2 V/F 線性 
C015 v/f額定頻率 55Hz  
C016 Vmin提升電壓 2.80% 
C018 載波頻率 
2 8KHz 
C022 電流zui大值(工作) 150% 過電流極限值 
C023 電流zui大值(制動) 
150% C036 直流加壓制動的電壓/電流 3.50% 制動力矩 
C037 點動1頻率 40Hz 參數集1//25Hz參數集2 
C038 點動2頻率 45Hz 參數集1//30Hz參數集2 
C039 點動3頻率 40Hz 參數集1//35Hz參數集2 
C050 輸出頻率 **Hz 運行頻率值

 


變頻技術是應交流電機無級調速的需要而誕生的。20世紀60年代以后,電力電子器件經歷了SCR(晶閘管)、GTO(門極可關斷晶閘管)、BJT(雙極型功率晶體管)、MOSFET(金屬氧化物場效應管)、SIT(靜電感應晶體管)、SITH(靜電感應晶閘管)、MGT(MOS控制晶體管)、MCT(MOS控制晶閘管)、IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、HVIGBT(耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管)的發展過程,器件的更新促進了電力電子變換技術的不斷發展(注意,正因為如此,所以變頻器的產生便是在這個背景下的)。20世紀70年代開始,脈寬調制變壓變頻(PWM-VVVF)調速研究引起了人們的高度重視。

 

20世紀80年代,作為變頻技術核心的PWM模式優化問題吸引著人們的濃厚興趣,并得出諸多優化模式,其中以鞍形波PWM模式效果*。20世紀80年代后半期開始,美、日、德、英等發達國家的VVVF變頻器已投入市場并獲得了廣泛應用。至于想了解各類變頻器工作原理的話,不妨由簡至繁的看看變頻器控制方式的四種演變。

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