低压变频器的接线:主回路接线。(1)直流电抗器连接端子(DC+.P+)。直流电抗器连接端子接改善功率因数用的直流电抗器,端子上连接有短路导体,使用直流电抗器时,先要取出此短路导体。注意:不使用直流电抗器时,该导体就不用去掉。(2)制动单元连接端子(DC+.BK)。一般小功率变频器(RNB300/6000.75~11kw)内置制动单元(制动电阻需要外加),而15kw以上制动单元和制动电阻需要外置。(3)直流电源输入端子(DC+,DC-)。外置制动单元的直流输入端子,分别为直流母线的正.负极。(4)接地端子(pe)。变频器会产生漏电流,载波频率越大,漏电流越大。变频器整机的漏电流大于3.5ma,漏电流的大小由使用条件决定,为保证安全,变频器和电机必须接地。变频器控制线与主回路电缆或其它电力电缆分开铺设,且应尽量远离主电路100mm以上。江西变频器
低压变频器安装安全注意事项:电气环境。1、防止电磁波干扰。变频器的电气主体是功率模块及其控制系统的硬软件电路,这些元器件和软件程序受到一定的电磁干扰时,会发生硬件电路失灵、软件程序乱飞等造成运行事故。所以为了避免因电磁干扰,变频器应根据所处的电气环境,有防止电磁干扰的措施。例如:输入电源线、输出电机线、控制线应量远离。容易受影响的设备和信号线,应尽量远离变频器安装。关键的信号线应使用屏蔽电缆,建议屏蔽层采用360°接地法接地。2、防止输入端过电压。变频器的主电路是有电力电子器件构成,这些器件对过电压十分敏感,变频器输入端过电压会造成主元件的永远性损坏。例如有些工厂自带发电机供电,电网波动会比较大,所以对变频器的输入端过电压应有防范措施。浙江1000kw变频器供应价格变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器“。电机硬启动不仅会对电网造成严重的冲击,而且会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频器后,变频器的软启动功能将使启动电流从零开始变化,至大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命,同时也节省设备的维护费用。
变频器容量的确定:合理的容量选择本身就是一种节能降耗措施。根据现有资料和经验,比较简便的方法有三种:1、电机实际功率确定发。首先测定电机的实际功率,以此来选用变频器的容量。2、公式法。当一台变频器用于多台电机时,应满足:至少要考虑一台电动机启动电流的影响,以避免变频器过流跳闸。3、电机额定电流法变频器。 变频器容量选定过程,实际上是一个变频器与电机的匹配过程,常见、也较安全的是使变频器的容量大于或等于电机的额定功率,但实际匹配中要考虑电机的实际功率与额定功率相差多少,通常都是设备所选能力偏大,而实际需要的能力小,因此按电机的实际功率选择变频器是合理的,避免选用的变频器过大,使投资增大。对于轻负载类,变频器电流一般应按1.1N(N为电动机额定电流、来选择,或按厂家在产品中标明的与变频器的输出功率额定值相配套的至大电机功率来选择。变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。
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。但由于变频器功率单元内部装有储能电容,故断开电源后仍可能带有较高电压,且某些部件发热量大,严禁触摸。当在变频器现场或附近工作时请遵从如下规则:1、进行任何维护或检修工作之前,必须严格遵守正确的操作规程。2、在确认变频器已断电和冷却后,方可对变频器进行维护和检修操作。3、在进行设备安装和电气接线时,必须依据国家标准、行业标准。4、关断输入断路器开关以后柜内仍然存在电压,请检查并确认没有电压存在后方可操作。5、使用的仪器要符合耐压要求,并保持仪器的外壳良好接地。6、测量柜内元件时须十分小心,严禁表棒碰在一起或接触到其他端子。7、只有专业技术人员才能安装、检修和维护变频器。8、禁止在未关闭控制电源条件下更换或拆除柜顶风机。变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器。福建变频器有哪些厂家
低压变频器在运行过程中有功率损耗,并转换为热能,使自身的温度升高。江西变频器
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。江西变频器
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