energibesparande principen för industriell styrfrekvensomvandlare

Leverantören av frekvensomvandlarens bromsenhet påminner dig om att frekvensomvandlaren är en effektregleringsenhet som använder frekvensomvandlingsteknik och mikroelektronikteknik för att styra växelströmsmotorer genom att ändra frekvensen hos motorns arbetsströmförsörjning. Frekvensomvandlaren består huvudsakligen av likriktning (AC till DC), filtrering, invertering (DC till AC), bromsenhet, drivenhet, detekteringsenhet, mikroprocessorenhet etc.

1. Energibesparing genom att justera hastigheten

För att säkerställa produktionsutrustningens tillförlitlighet lämnar industriföretag en viss marginal mellan drivkapaciteten och den dimensionerande belastningen. Därför kanske många motorer inte arbetar med full belastning, vilket resulterar i överskottsmoment och ökad förbrukning av aktiv effekt, vilket leder till slöseri med elektrisk energi. I denna situation kan frekvensomvandlarens varvtalsregleringsfunktion minska motorns driftsvarvtal och därigenom minska förbrukningen av elektrisk energi samtidigt som en konstant spänning bibehålls.

Om motorvarvtalet minskar från N1 till N2 blir dess axeleffekt P:

P2/P1 = (N2/N1)3

Det kan ses att en minskning av motorhastigheten kan uppnå en energibesparande effekt på kubiknivå.

2. Energibesparing genom dynamisk effektivitetsjustering

Frekvensomformarens självkonfigurerade mät- och styrutgångsfunktion övervakar kontinuerligt belastningsförändringar och gör snabbt justeringar för att anpassa sig till belastningsförändringar, vilket bibehåller hög verkningsgrad hos motorutgången hela tiden.

3. Energibesparing genom V/F-funktion

Under förutsättning att motorns utgångsmoment säkerställs kan frekvensomvandlaren automatiskt justera V/F-kurvan, vilket minskar motorns utgångsmoment och sänker inströmmen och därigenom uppnår målet att spara energi.

4. Energibesparing genom mjukstartsfunktion

Som bekant är strömmen som absorberas från elnätet, beroende på motorns startmoment, ungefär 7 gånger motorns märkström. Men om startströmmen är stor slösar det inte bara elektricitet, utan orsakar också betydande fluktuationer i elnätets spänning. De kontinuerliga fluktuationerna i elnätet kommer också att öka nätförluster och transformatorförluster. Genom frekvensomvandlarens mjukstartfunktion kan motorns startström gradvis öka från 0 till motorns märkström, vilket effektivt lindrar startströmmens påverkan på elnätet. Detta minskar inte bara slöseriet med högströmsenergi, utan minskar också den betydande effekten av starttröghet på utrustningen, vilket minskar utrustningens livslängd.

5. Energibesparing genom att förbättra effektfaktorn

De flesta trefasiga asynkronmotorer tillhör induktiva laster, och på grund av den stora mängden reaktiv effekt som absorberas av motorn under drift är effektfaktorn relativt låg. Efter att ha använt en frekvensomvandlare blir dess egenskaper AC-DC-AC. Genom frekvensomvandlarens likriktnings- och filtreringsprocess blir elnätets impedansegenskaper resistiva, vilket förbättrar effektfaktorn och minskar reaktiva effektförluster.

Sammantaget har frekvensomvandlare vissa energibesparande effekter i många situationer, och till och med extremt betydande effekter i vissa situationer. Därför är frekvensomvandlare, som en utmärkt teknisk innovation, i grunden värda att marknadsföras kraftfullt.