Anvendelse af PSG sinusbølgeenergifeedbackenhed på centrifuge

Leverandøren af ​​inverter-energifeedbackenheden minder dig om, at centrifugen er en enhed med høj inerti og konstant moment, og det er netop denne mekaniske egenskab, der gør bremseenheden til en af ​​hovedkomponenterne i centrifugens driftsstyring. Den er af stor betydning for processtyringen og forbedringen af ​​centrifugens mekaniske effektivitet. Når centrifugen sænker farten, og der anvendes fri parkering, vil centrifugens faktiske parkeringstid overstige 2 timer, hvilket i høj grad begrænser brugen og processtyringen af ​​centrifugen. Brugen af ​​mekanisk bremsemetode tager ikke kun for lang tid for centrifuger med større kapacitet, men udgør også betydelige risici for kontrol og sikkerhed. Derfor kan vi kun bruge bremsemetoden med frekvensomformingshastighedsregulering. Når der anvendes frekvensomformingshastighedsreguleringsbremsning, er den indstillede bremsetid for frekvensomformeren relativt kort. På grund af centrifugens store inertimoment driver centrifugens roterende tromle motoren til at rotere. På dette tidspunkt er motorens hastighed højere end den synkrone hastighed på frekvensomformerens udgang. Motoren er i en genererende tilstand, hvilket får frekvensomformerens DC-busspænding til at stige. Hvis denne energi ikke kan forbruges, og DC-busspændingen forbliver inden for det normale område, vil frekvensomformeren have en DC-overspændingsalarmfejl og kan ikke fungere normalt. For at forbruge denne regenerative energi samarbejder bremseenheden og bremsemodstanden med hinanden. Når bremseenheden registrerer, at DC-busspændingen overstiger den normale arbejdsværdi, åbnes kredsløbskanalen mellem DC-bussen og bremsemodstanden for at afgive den regenerative energi, der genereres af motoren, på bremsemodstanden, hvorved DC-busspændingen begrænses, og decelerationsprocessen kan fortsætte normalt.

På grund af teknologiske og omkostningsmæssige begrænsninger har tidligere producenter af centrifugeudstyr anvendt den ovennævnte energiforbrugsbremsemetode. Den regenerative elektriske energi, der genereres af motoren, forbruges direkte i bremsemodstanden, og en stor mængde regenerativ bremseenergi kan ikke udnyttes. Desuden er bremseenheden og bremsemodstanden begrænset af fordelingsrummets miljø med hensyn til effekt, ellers vil en stor mængde varme forårsage overophedningsbeskyttelse af bremseenheden og frekvensomformeren, hvilket påvirker produktionens gnidningsløse fremskridt. Med den kontinuerlige udvikling af elektronisk teknologi udvikles og anvendes energifeedback-bremseenheder gradvist. Importerede feedback-bremseenheder er begrænset i anvendelse på grund af deres høje pris, lange restitutionsperiode, høje vedligeholdelsesomkostninger og høje vedligeholdelseskrav. I dag har Shenzhen Hexing Energy udviklet flere serier af energifeedback-produkter med verdensførende teknologi, hvilket gør den udbredte anvendelse af feedback-produkter til en realitet.

Blandt adskillige indenlandske og internationale feedback-bremseenheder er PSG sinusbølgeenergi-feedbackenheden produceret af Shenzhen Jianeng mere bredt accepteret af brugerne. Dens egenskaber er som følger:

1. Omfattende energibesparelse på op til 20% ~ 60%

2. Opfylder den strenge tekniske standard EN55022 Klasse A

Udgangs sinusbølge, THD <5%, Giv altid ren elektricitetsfeedback

3. Vedtagelse af automatisk fasesekvensdiskriminationsteknologi

Ved at bruge automatisk fasesekvensdiskriminationsteknologi kan fasesekvensen i trefaset elnet frit tilsluttes uden behov for manuel differentiering.

4. Indbygget sikring

Kortslutningsbeskyttelse er installeret for at sikre sikker drift af frekvensomformeren.

5. Den kan automatisk afbryde fejl for at sikre frekvensomformerens normale drift.

Den er redundant med frekvensomformerens originale styresystem og ændrer ikke frekvensomformerens oprindelige styretilstand.

6. Anvendelse af flere banebrydende teknologier, kompatibel med alle mærker af frekvensomformere

7. Energiomdannelseseffektiviteten er så høj som 97,5%, hvilket altid er førende i branchen

Vi sikrer en så perfekt konverteringseffektivitet uden at gå på kompromis med kvaliteten af ​​vedvarende energi og stabiliteten af ​​andet udstyr, hvilket gør det endnu mere værdifuldt.

8. Indbygget reaktor og filter, plug and play

PSG anvender et integreret strukturelt design med indbyggede reaktorer og filtre, så brugerne ikke behøver at købe separat.

9. Udskift modstandsbremsen helt

PSG kan fuldstændigt erstatte modstandsbremsning, omdanne energikrævende komponenter til strømgenererende komponenter og spare over 60 % installationsplads.

10. Eliminer sikkerhedsfarer

Fjern højeffektmodstande, der genererer varme, reducer temperaturen i produktionsmiljøet betydeligt, og eliminer sikkerhedsrisici.

11. Kan forlænge levetiden for andre enheder

Reducer investeringer i køleudstyr og spar omkostninger; Reduktion af statisk elektricitet kan forlænge levetiden for andet mekanisk og elektrisk udstyr.

12. Udvælgelsen er enkel og kræver ikke besværlige beregninger af modstand, drejningsmoment osv.

13. Nem at betjene, hvilket reducerer installations- og træningsomkostninger

Før de forlader fabrikken, er hvert PSG-produkt allerede blevet indstillet med tekniske parametre, der opfylder over 90% af kravene, hvilket gør det plug and play. Samtidig skal brugerne kun justere aktionstærsklen for at sikre 100% brug for at opfylde kravene til komplekse arbejdsforhold. Derfor kan du hurtigt komme i gang med at betjene PSG, selvom du ikke er en teknisk ekspert.

14. Gælder for globale netfrekvenser, uden geografiske begrænsninger for anvendelse

PSG-produktets THD opfylder globale harmoniske standarder; EMC/EMI opfylder den strengeste EN55022 Klasse A-standard; Stabil drift kan opnås ved netfrekvenser fra 45 Hz til 65 Hz.

Derfor er anvendelsen af ​​PSG-produkter fuldstændig uafhængig af regionale restriktioner.

Energibesparende analyse

Takket være brugen af ​​PSG-sinusbølgeenergifeedback-enhed omdannes den potentielle driftsenergi i centrifugetromlen, der transporterer materialer, til regenereret elektrisk energi, som føres direkte tilbage til elnettet under deceleration, hvilket sparer en masse strøm og reducerer de tilsvarende eludgifter. Derudover er brugen af ​​aircondition i distributionsrummet blevet sparet efter at have implementeret PSG-energifeedback, driftsmiljøet for elektrisk udstyr er blevet forbedret, og der er opnået energibesparende effekter. Derfor er denne investering meget fordelagtig for virksomheden.