tilbakekoblingsbremseforhold og egenskaper for frekvensomformeren

Leverandører av tilbakekoblingsenheter minner om at i daglig bruk er likeretterbrokretsen til generelle frekvensomformere trefase ukontrollerbar, så det er umulig å oppnå toveis energioverføring mellom likestrømskretsen og strømforsyningen. Den mest effektive måten å løse dette problemet på er å bruke aktiv inverterteknologi, som konverterer regenerert elektrisk energi til vekselstrøm med samme frekvens og fase som nettet og mater den tilbake til nettet. Strømsporings-PWM-likeretteren er tatt i bruk, noe som gjør det enkelt å oppnå toveis strømflyt og har en rask dynamisk responshastighet. Den samme topologistrukturen lar oss kontrollere utvekslingen av reaktiv og aktiv effekt mellom vekselstrøm- og likestrømsidene fullt ut, med en effektivitet på opptil 97 % og betydelige økonomiske fordeler. Varmetapet er 1 % av energiforbruket ved bremsing, uten å forurense strømnettet. Tilbakekoblingsbremsing er derfor spesielt egnet for situasjoner som krever hyppig bremsing, og effekten til den elektriske motoren er også høy. På dette tidspunktet er energisparingseffekten betydelig, med et gjennomsnitt på omtrent 20 % energisparingseffekt avhengig av driftsforholdene.

Bremsforhold for omformertilbakemelding

(1) Under retardasjonsprosessen til den elektriske motoren fra høy hastighet (fH) til lav hastighet (fL), synker frekvensen plutselig. På grunn av den mekaniske tregheten til den elektriske motoren, er slippet s < 0, og den elektriske motoren er i en genererende tilstand. På dette tidspunktet er den motelektromotoriske kraften E > U (terminalspenning).

(2) Den elektriske motoren går ved en viss fN, og når den stopper, er fN = 0. Under denne prosessen går den elektriske motoren inn i en genererende driftstilstand, og den motsatte elektromotoriske kraften E > U (terminalspenning).

(3) For potensielle energibelastninger (eller potensielle energibelastninger), for eksempel når en kran løfter tunge gjenstander og går nedover, vil den elektriske motoren også være i en kraftgenererende driftstilstand hvis den faktiske hastigheten n er større enn den synkrone hastigheten n0, der E > U.

Kjennetegn ved tilbakekoblingsbremsing av frekvensomformeren

(1) Den kan brukes mye til energisparende drift i energitilbakekoblingsbremsescenarioer for PWM AC-overføring.

(2) Høy tilbakekoblingseffektivitet, som når over 97,5 %; Lavt varmetap, kun 1 % av energiforbruket.

(3) Effektfaktoren er omtrent lik 1.

(4) Den harmoniske strømmen er liten, noe som forårsaker minimal forurensning av strømnettet og har egenskapene til grønt miljøvern.

(5) Spar investering og kontroller enkelt harmoniske og reaktive komponenter på strømforsyningssiden.

(6) I flermotorsgirkasser kan den regenerative energien til hver enkelt maskin utnyttes fullt ut.

(7) Har en betydelig energisparende effekt (relatert til motorens effektnivå og driftsforhold).

(8) Når verkstedet drives av en delt likestrømsbuss for flere enheter, kan energien fra tilbakekoblingsbremsing returneres direkte til likestrømsbussen for bruk av andre enheter. Etter beregning kan det spare kapasiteten til tilbakekoblingsomformere, og til og med eliminere behovet for tilbakekoblingsomformere.

Bruksscenarier for tilbakekoblingsbremsing av frekvensomformeren

(1) Høyhastighetsseparator brukt til glukosekrystallisering i farmasøytiske fabrikker.

(2) Høyhastighetsseparator for krystallisering av sivilt sukker (granulatsukker).

(3) Malingsblandere og blandere brukt i vaskeanlegg.

(4) Fargemaskiner, blandemaskiner og blandemaskiner som brukes i plastfabrikker.

(5) Mellomstore til store rengjøringsmaskiner, dehydratorer og sentrifuger som brukes i vaskeanlegg.

(6) Vaskemaskiner, sengetøyrensemaskiner osv. brukt på hoteller, gjestehus og vaskerier.

(7) Høyhastighetssentrifuger og separatorer i diverse spesialiserte fabrikker for sentrifugalmaskineri.

(8) Diverse tømmingsutstyr som omformere, ståløser osv.

(9) Løftemaskineri som bro, tårn og hovedløftekroker som kan løftes (driftstilstand når tunge gjenstander senkes).

(10) Skjær transportbåndet med høy bæreevne.

(11) Hengende bur (for lasting eller lossing) og skråstilte gruvevogner i gruver.

(12) Ulike portaktiveringsenheter.

(13) Papirvalsemotorer brukt i papirfremstillings- og strekkmaskiner i kjemiske fibermaskiner.