Tre hovedanvendelser af frekvensomformere i industriel styringsproduktion

Leverandører af energifeedback-enheder minder dig om, at frekvensomformere er meget udbredt i industriel styringsproduktion. De er opdelt i lavspændingsfrekvensomformere og mellemhøjspændingsfrekvensomformere i henhold til spændingsniveauer, og formålet og kravene til deres anvendelse varierer i forskellige brancher. Kender du de tre vigtigste anvendelser af frekvensomformere?

1. Anvendes til ikke-konstante effektbelastninger

På grund af det høje startmoment ved visse belastningskarakteristika kan udstyr, der er vanskeligt at starte, såsom ekstrudere, rengøringsmaskiner, centrifuger, blandere, belægningsmaskiner, store ventilatorer, vandpumper, Roots-blæsere osv., startes problemfrit. Dette er mere effektivt end normalt at øge startfrekvensen. Ved at bruge denne metode og kombinere den med foranstaltninger til at skifte fra tung belastning til let belastning kan strømbeskyttelsen øges til den maksimale værdi, og næsten alt udstyr kan startes. Derfor er det den mest effektive og bekvemme metode at reducere basisfrekvensen for at øge startmomentet.

2. Anvendes til lægning og signalbehandling

Skærmede ledninger bør anvendes til signal- og styreledninger for at forhindre interferens. Når ledningen er lang, f.eks. over en afstand på 100 meter, bør ledningstværsnittet forstørres. Signal- og styreledninger bør ikke placeres i samme kabelgrøft eller -bro som strømledninger for at undgå gensidig interferens. Det er bedre at placere dem i rør for bedre egnethed.

3. Metoder anvendt i konstant trykvandsforsyning

I dag anvendes metoden med konstant trykvandforsyning generelt til vandforbrug: flere vandpumper er parallelforbundet for konstant trykvandforsyning. Der er to almindelige transformationsordninger for variabel frekvens konstant trykvandforsyningsteknologi:

Sparer den oprindelige investering, men energibesparelsen er dårlig. Ved opstart skal du først starte frekvensomformeren til 50 Hz, derefter starte netfrekvensen og derefter skifte til energibesparende styring. I vandforsyningssystemet har kun vandpumpen, der drives af en frekvensomformer, et lidt lavere tryk, og der er turbulens og tab i systemet.

Investeringen er relativt stor, men den sparer 20 % mere energi end (1). Yuantai-pumpens tryk er konstant, der er intet turbulenstab, og effekten er bedre.

Når flere vandpumper er parallelforbundet til konstant trykvandforsyning, anvendes en signalserieforbindelsesmetode med kun én sensor, hvilket har følgende fordele:

Spar omkostninger. Kun ét sæt sensorer og PID;

Da der kun er ét styresignal, er udgangsfrekvensen konsistent, det vil sige den samme frekvens, så trykket er også konsistent, og der er intet turbulenstab;

En mere fordelagtig fordel er, at fordi systemet kun har ét styresignal, er driftsfrekvensen den samme, og trykket er også det samme, selvom de tre pumper er sat til forskellige indgange. Dette resulterer i nul turbulenstab, hvilket betyder, at tabet minimeres, hvilket opnår den bedste energibesparende effekt.