12 tips voor het gebruik van frequentieomvormers

Leveranciers van frequentieomvormers met remunits herinneren u eraan dat met de promotie en ontwikkeling van industriële automatisering de toepassing van frequentieomvormers steeds wijdverbreider wordt. Snelheidsregeling met frequentieomvormers wordt erkend als een van de ideale en veelbelovende methoden voor snelheidsregeling. Het belangrijkste doel van het gebruik van een universele frequentieomvormer om een ​​transmissiesysteem met frequentieomvormers met snelheidsregeling te vormen, is het verbeteren van de productiviteit en productkwaliteit; ten tweede het besparen van energie en het verlagen van productiekosten. Hierbij zijn de vaardigheden in het gebruik van frequentieomvormers van groot belang.

Gebruik afgeschermde kabels voor signaal- en besturingskabels om interferentie te voorkomen. Bij korte kabels, bijvoorbeeld wanneer de afstand met 100 meter toeneemt, moet de kabeldoorsnede worden vergroot. Signaal- en besturingskabels mogen niet in dezelfde kabelgoot of -brug als elektriciteitskabels worden gelegd om wederzijdse interferentie te voorkomen. Het is beter om ze in een kabelgoot te plaatsen voor een betere geschiktheid.

02 Transmissiesignalen zijn voornamelijk gebaseerd op stroomsignalen, omdat stroomsignalen niet gemakkelijk te verzwakken of te verstoren zijn. In praktische toepassingen is het signaal dat sensoren afgeven een spanningssignaal, dat via een converter kan worden omgezet in een stroomsignaal.

03 Gesloten-lusregeling van frequentieomvormers is over het algemeen positief, wat betekent dat het ingangssignaal groot is en het uitgangssignaal ook groot is (zoals tijdens koeling van de centrale airconditioning en algemene druk-, debiet- en temperatuurregeling, enz.). Er is echter ook een omgekeerd effect: wanneer het ingangssignaal groot is, is het uitgangssignaal relatief klein (zoals wanneer de centrale airconditioning werkt als verwarming en de warmwaterpomp in de verwarmingscentrale).

Gebruik geen flowsignalen bij gebruik van druksignalen in een gesloten regelkring. Druksignaalsensoren zijn namelijk goedkoop, eenvoudig te installeren, hebben een lage werklast en zijn gemakkelijk te debuggen. Als er echter eisen worden gesteld aan de flowverhouding in het proces en nauwkeurigheid vereist is, moet een flowregelaar worden geselecteerd en moeten geschikte flowmeters (zoals elektromagnetische, target, vortex, orifice, enz.) worden geselecteerd op basis van de werkelijke druk, flowsnelheid, temperatuur, medium, snelheid, enz.

De ingebouwde PLC- en PID-functies van de 05-frequentieomvormer zijn geschikt voor systemen met kleine en stabiele signaalfluctuaties. Omdat de ingebouwde PLC- en PID-functies echter alleen de tijdconstante tijdens bedrijf aanpassen, is het moeilijk om aan de gewenste overgangsvereisten te voldoen en is debuggen tijdrovend.

Bovendien is dit type regeling niet intelligent en wordt het over het algemeen niet vaak gebruikt. In plaats daarvan wordt een externe intelligente PID-regelaar geselecteerd. Tijdens gebruik stelt u eenvoudig de SV (bovengrenswaarde) in en is er een PV (bedrijfswaarde)-indicator tijdens bedrijf. Deze regeling is ook intelligent en zorgt voor optimale overgangsomstandigheden, waardoor deze ideaal is voor gebruik. Wat PLC's betreft, kunnen verschillende merken externe PLC's worden geselecteerd op basis van de aard, het aantal punten, de digitale grootheid, de analoge grootheid, de signaalverwerking en andere vereisten van de regelgrootheid.

De 06-signaalomvormer wordt ook vaak gebruikt in de randapparatuur van frequentieomvormers, meestal bestaande uit Hall-elementen en elektronische schakelingen. Afhankelijk van de signaaltransformatie en -verwerkingsmethoden kan deze worden onderverdeeld in verschillende omvormers, zoals spanning naar stroom, stroom naar spanning, gelijkstroom naar wisselstroom, wisselstroom naar gelijkstroom, spanning naar frequentie, stroom naar frequentie, één in, meerdere uit, meerdere in, één uit, signaalsuperpositie, signaalsplitsing, enz. De elektrische isolatiesensoren/-transmitters uit de Saint Seil CE-T-serie in Shenzhen zijn bijvoorbeeld zeer eenvoudig toe te passen. Er zijn veel vergelijkbare producten in China en gebruikers kunnen hun eigen toepassingen kiezen op basis van hun behoeften.

Bij gebruik van een 07-frequentieomvormer is het vaak noodzakelijk om deze te voorzien van randcircuits. Dit kan op de volgende manieren worden gedaan:

(1) Een logisch functioneel circuit bestaande uit zelfgemaakte relais en andere besturingscomponenten;

(2) Koop kant-en-klare externe circuits;

(3) Kies een eenvoudig programmeerbaar controllerlogo;

(4) Bij gebruik van verschillende functies van de frequentieomvormer kunnen functiekaarten worden geselecteerd;

(5) Selecteer kleine en middelgrote programmeerbare controllers.

Er zijn twee veelvoorkomende transformatieschema's voor frequentieomzettingstechnologie voor parallelle en constante drukwatertoevoer met meerdere waterpompen (zoals schoonwaterpompen in stedelijke waterzuiveringsinstallaties, middelgrote en grote waterpompstations, warmwatervoorzieningscentrales, enz.):

(1) Bespaart de initiële investering, maar het energiebesparende effect is gering. Start bij het opstarten eerst de frequentieomvormer op 50 Hz, start vervolgens de netfrequentie en schakel vervolgens over op energiebesparende regeling. In het waterleidingnet heeft alleen de door een frequentieomvormer aangestuurde waterpomp een iets lagere druk, en er is sprake van turbulentie en verlies in het systeem.

(2) De investering is relatief groot, maar bespaart 20% meer energie dan Plan (1). De druk van de Yuantai-pomp is constant, er is geen turbulentieverlies en het effect is beter.

Wanneer meerdere waterpompen parallel worden aangesloten voor een watertoevoer met constante druk, wordt een signaalserie-aansluitmethode gebruikt met slechts één sensor, wat de volgende voordelen heeft:

(1) Bespaar kosten. Slechts één set sensoren en PID.

(2) Omdat er slechts één regelsignaal is, is de uitgangsfrequentie consistent, dat wil zeggen dezelfde frequentie, zodat de druk ook consistent is en er geen turbulentieverlies is.

(3) Bij het leveren van water met een constante druk wordt het aantal pompen dat in werking is, geregeld door de PLC, afhankelijk van de stroomsnelheid. Er is minimaal 1 pomp nodig, 2 pompen voor middelgrote hoeveelheden en 3 pompen voor grotere hoeveelheden. Wanneer de frequentieomvormer niet werkt en gestopt is, bevindt het circuitsignaal (stroom) zich op het pad (er stroomt een signaal binnen, maar geen uitgangsspanning of -frequentie).

(4) Voordeliger is dat omdat het systeem slechts één regelsignaal heeft, zelfs als de drie pompen op verschillende ingangen worden aangesloten, de werkfrequentie hetzelfde is (d.w.z. gesynchroniseerd) en de druk ook hetzelfde is, zodat het turbulentieverlies nul is, dat wil zeggen dat het verlies wordt geminimaliseerd en het energiebesparende effect het grootst is.

Het verlagen van de basisfrequentie is de meest effectieve manier om het startkoppel te verhogen

Dit komt door de aanzienlijke toename van het startkoppel, waardoor sommige moeilijk te starten apparatuur, zoals extruders, reinigingsmachines, centrifuges, mengers, coatingmachines, mixers, grote ventilatoren, waterpompen, Roots-blowers, enz., soepel kunnen worden gestart. Dit is effectiever dan het verhogen van de startfrequentie. Door deze methode te gebruiken en te combineren met de maatregelen om van zware belasting naar lichte belasting over te schakelen, kan de stroombeveiliging worden verhoogd tot de maximale waarde en kunnen bijna alle apparaten worden gestart. Het verlagen van de basisfrequentie om het startkoppel te verhogen is daarom een ​​effectieve en handige methode.

Bij toepassing van deze voorwaarde hoeft de basisfrequentie niet per se te dalen tot 30 Hz. Deze kan geleidelijk worden verlaagd met elke 5 Hz, zolang de frequentie die door de verlaging wordt bereikt, het systeem kan starten.

De ondergrens van de basisfrequentie mag niet lager zijn dan 30 Hz. Vanuit koppelperspectief geldt: hoe lager de ondergrens, hoe groter het koppel. Houd er echter rekening mee dat de IGBT beschadigd kan raken wanneer de spanning te snel stijgt en de dynamische du/dt te groot is. Het daadwerkelijke resultaat is dat deze koppelverhogende maatregel veilig en betrouwbaar kan worden toegepast wanneer de frequentie daalt van 50 Hz naar 30 Hz.

Sommige mensen maken zich zorgen dat, bijvoorbeeld, wanneer de basisfrequentie wordt verlaagd naar 30 Hz, de spanning al 380 V heeft bereikt. Moet de uitgangsspanning dan, wanneer normaal bedrijf een frequentie van 50 Hz vereist, naar 380 V springen, zodat de motor dit niet meer aankan? Het antwoord is dat dit fenomeen zich niet voordoet.

Sommige mensen maken zich zorgen dat als de spanning 380 V bereikt terwijl de basisfrequentie daalt tot 30 Hz, er bij normaal gebruik een uitgangsfrequentie van 50 Hz nodig is om de nominale frequentie van 50 Hz te bereiken. Het antwoord is dat de uitgangsfrequentie zeker 50 Hz kan bereiken.

De relatie tussen dynamische druk, statische druk en totale druk is als volgt:

Statische druk is de druk (opvoerhoogte) die nodig is bij de uitlaat van een waterpomp tot het hoogste punt, doorgaans 1 kg waterdruk per 10 meter waterkolom.

Dynamische druk is de drukval die wordt veroorzaakt door het verschil in stroomsnelheid tussen de vloeistof en de leidingwand, kleppen (regelkleppen, retourkleppen, drukreduceerkleppen, enz.) en verschillende lagen van dezelfde sectie tijdens de waterstroom. Dit onderdeel is moeilijk te berekenen en op basis van feitelijke ervaring wordt aangenomen dat de dynamische druk 20% (maximaal) van de statische druk bedraagt.

Totale druk = (statische druk + dynamische druk) = 1,2 statische druk.

De onderste grensfrequentie van de waterpomp moet worden ingesteld op ongeveer 30 Hz, anders loopt het water in de gesloten leiding gemakkelijk leeg. Door de grote hoeveelheid lucht die in het water is opgelost, kan er bij het starten van de waterpomp gemakkelijk een luchtkamer ontstaan, wat een hoogdrukrisico oplevert.

De introductie van 12 ervaringspunten en economische waarden is als volgt:

Het toepassen van frequentieregelaars is bij diverse apparaten haalbaar om energie te besparen. Dit is door veel succesvolle praktijkvoorbeelden bevestigd.

Ervaringswaarde is relatief conservatief en heeft een hoog welvaartsniveau, is niet de meest economische, en heeft potentieel om te worden benut. Bij het gebruik van ervaringswaarden moeten deze worden gerangschikt op basis van de werkelijke omstandigheden ter plaatse en moeten er bepaalde wijzigingen in de operationele parameters plaatsvinden, met als ondergrens dat het normale gebruik niet wordt beïnvloed. Dit is een voorwaarde voor het bereiken van energiebesparing.

De economische waarde is gebaseerd op het principe van het voldoen aan de onderste grensvoorwaarden van het systeem, het matig verlagen van de empirische waarde en het verkennen van de mogelijkheden om energiebesparende effecten te bereiken. Hoe kan energiebesparing worden bereikt als de bedrijfsparameters ongewijzigd blijven? Bovendien is de frequentieregelaar zelf geen energieopwekkend apparaat (generator, batterij, zonne-energie), en is het eigen rendement zeer hoog, variërend van 97% tot 98%, maar er is nog steeds een verlies van 2% tot 3%.