Energian takaisinkytkentälaitteiden toimittajat muistuttavat, että taajuusmuuttajia käytetään laajalti teollisessa säätötuotannossa. Ne jaetaan jännitetasojen mukaan pienjännitetaajuusmuuttajiin ja keski- ja korkeajännitteisiin taajuusmuuttajiin, ja niiden käyttötarkoitus ja vaatimukset vaihtelevat eri toimialoilla. Tunnetko taajuusmuuttajien kolme tärkeintä sovellusta?
1. Käytetään ei-vakiotehokuormille
Tiettyjen kuormitusominaisuuksien suuren käynnistysmomentin vuoksi vaikeasti käynnistettävät laitteet, kuten ekstruuderit, puhdistuskoneet, linkouskuivaimet, sekoittimet, pinnoituskoneet, suuret puhaltimet, vesipumput, Roots-puhaltimet jne., voidaan kaikki käynnistää sujuvasti. Tämä on tehokkaampaa kuin tavanomainen käynnistystaajuuden lisääminen käynnistyksessä. Käyttämällä tätä menetelmää ja yhdistämällä se toimenpiteisiin, joilla vaihdetaan raskaasta kuormituksesta kevyeen kuormaan, virtasuoja voidaan nostaa maksimiarvoon ja lähes kaikki laitteet voidaan käynnistää. Siksi perustaajuuden pienentäminen käynnistysmomentin lisäämiseksi on tehokkain ja kätevin menetelmä.
2. Käytetään asetteluun ja signaalinkäsittelyyn
Signaali- ja ohjauslinjoissa tulisi käyttää suojattuja johtoja häiriöiden välttämiseksi. Kun linja on pitkä, kuten 100 metrin etäisyyshyppy, johtimen poikkileikkausta tulisi suurentaa. Signaali- ja ohjauslinjoja ei tule sijoittaa samaan kaapeliojaan tai siltaan voimalinjojen kanssa keskinäisten häiriöiden välttämiseksi. Ne on parempi sijoittaa suojaputkeen paremman sopivuuden takaamiseksi.
3. Vakiopaineisessa vesihuollossa käytetyt menetelmät
Nykyään vedenkäytössä käytetään yleisesti vakiopaineisen veden syöttömenetelmää: useita vesipumppuja kytketään rinnan vakiopaineisen veden syöttöä varten. Muuttuvan taajuuden vakiopaineisen veden syöttötekniikassa on kaksi yleistä muunnosmenetelmää:
Alkuinvestointi säästyy, mutta energiansäästövaikutus on heikko. Käynnistyksen yhteydessä taajuusmuuttaja käynnistetään ensin 50 Hz:iin, sitten tehotaajuus ja sitten vaihdetaan energiansäästöohjaukseen. Vesijärjestelmässä vain taajuusmuuttajan käyttämän vesipumpun paine on hieman alhaisempi, ja järjestelmässä on turbulenssia ja häviöitä.
Investointi on suhteellisen suuri, mutta se säästää 20 % enemmän energiaa kuin (1). Yuantai-pumpun paine on tasainen, turbulenssihäviöitä ei esiinny ja vaikutus on parempi.
Kun useita vesipumppuja on kytketty rinnan jatkuvan paineen saavuttamiseksi, käytetään signaalisarjakytkentämenetelmää, jossa on vain yksi anturi, jolla on seuraavat edut:
Säästä kustannuksia. Vain yksi anturisarja ja PID;
Koska ohjaussignaali on vain yksi, lähtötaajuus on vakio eli sama, joten paine on myös vakio eikä turbulenssihäviöitä esiinny;
Edullisempaa on, että koska järjestelmässä on vain yksi ohjaussignaali, toimintataajuus ja paine pysyvät samoina, vaikka kolme pumppua olisi kytketty eri tuloihin. Tämä johtaa nollaan turbulenssihäviöön, mikä tarkoittaa, että häviö minimoituu ja siten saavutetaan paras energiansäästövaikutus.







































