tillämpning av PSG sinusvågsenergiåterkopplingsenhet på centrifug

Leverantören av växelriktarens energiåterkopplingsenhet påminner dig om att centrifugen är en enhet med hög tröghet och konstant vridmoment, och det är just denna mekaniska egenskap som gör bromsenheten till en av huvudkomponenterna i centrifugens driftstyrning. Den är av stor betydelse för processstyrningen och förbättringen av centrifugens mekaniska effektivitet. När centrifugen saktar ner, om fri parkering används, kommer centrifugens faktiska parkeringstid att överstiga 2 timmar, vilket kraftigt begränsar användningen och processstyrningen av centrifugen. Användning av mekanisk bromsning tar inte bara för lång tid för centrifuger med större kapacitet, utan innebär också betydande risker för styrning och säkerhet. Därför kan vi bara använda bromsning med frekvensomvandlingshastighetsreglering. Vid användning av frekvensomvandlingshastighetsregleringsbromsning är den inställda bromstiden för frekvensomvandlaren relativt kort. På grund av centrifugens stora tröghetsmoment driver centrifugens roterande trumma motorn att rotera. Vid denna tidpunkt är motorns hastighet högre än frekvensomvandlarens synkrona hastighet. Motorn är i genererande tillstånd, vilket gör att frekvensomvandlarens DC-busspänning stiger. Om denna energi inte kan förbrukas och DC-bussspänningen förblir inom det normala området, kommer frekvensomformaren att få ett DC-överspänningslarm och kan inte fungera normalt. För att förbruka denna regenerativa energi samarbetar bromsenheten och bromsmotståndet med varandra. När bromsenheten detekterar att DC-bussspänningen överstiger det normala arbetsområdets värde, öppnas kretskanalen mellan DC-bussen och bromsmotståndet för att avleda den regenerativa energin som genereras av motorn på bromsmotståndet, vilket begränsar DC-bussens spänning och tillåter retardationsprocessen att fortskrida normalt.

På grund av tekniska och kostnadsmässiga begränsningar har tidigare tillverkare av centrifugutrustning antagit den ovan nämnda energiförbrukande bromsmetoden. Den regenerativa elektriska energin som genereras av motorn förbrukas direkt i bromsmotståndet, och en stor mängd regenerativ bromsenergi kan inte utnyttjas. Dessutom är bromsenheten och bromsmotståndet begränsade av distributionsrummets miljö vad gäller effekt, annars kommer en stor mängd värme att orsaka överhettningsskydd för bromsenheten och frekvensomvandlaren, vilket påverkar produktionens smidiga fortskridande. Med den kontinuerliga utvecklingen av elektronisk teknik utvecklas och används energiåterkopplingsbromsenheter gradvis. Importerade återkopplingsbromsenheter är begränsade i användning på grund av deras höga pris, långa återställningstid, höga underhållskostnader och höga underhållskrav. Numera har Shenzhen Hexing Energy utvecklat flera serier av energiåterkopplingsprodukter med världsledande teknik, vilket gör den utbredda tillämpningen av återkopplingsprodukter till verklighet.

Bland många inhemska och internationella återkopplingsbromsenheter är PSG sinusvågsenergiåterkopplingsenheten, som produceras av Shenzhen Jianeng, mer allmänt accepterad av användare. Dess egenskaper är följande:

1. Omfattande energibesparing på upp till 20% ~ 60%

2. Uppfyller den stränga tekniska standarden EN55022 klass A

Utgångssinusvåg, THD <5%, ge alltid ren elåterkoppling

3. Användning av automatisk teknik för fassekvensdiskriminering

Genom att använda automatisk fasföljdsdiskrimineringsteknik kan fasföljden i trefasnätet anslutas fritt utan behov av manuell differentiering.

4. Inbyggd säkring

Kortslutningsskydd finns på plats för att säkerställa säker drift av frekvensomformaren.

5. Den kan automatiskt koppla bort från fel för att säkerställa frekvensomvandlarens normala drift.

Den är redundant med frekvensomformarens ursprungliga styrsystem och ändrar inte frekvensomformarens ursprungliga styrläge.

6. Användning av flera banbrytande tekniker, kompatibel med alla märken av frekvensomvandlare

7. Energiomvandlingseffektiviteten är så hög som 97,5 %, vilket alltid är branschledande.

Vi säkerställer en sådan perfekt omvandlingseffektivitet utan att offra kvaliteten på förnybar energi eller stabiliteten hos annan utrustning, vilket gör den ännu mer värdefull.

8. Inbyggd reaktor och filter, plug and play

PSG använder en integrerad strukturell design med inbyggda reaktorer och filter, så användarna behöver inte köpa separat.

9. Byt ut motståndsbromsen helt

PSG kan helt ersätta motståndsbromsning, omvandla energikrävande komponenter till kraftgenererande komponenter och spara över 60 % installationsutrymme.

10. Eliminera säkerhetsrisker

Ta bort högeffektsmotstånd som genererar värme, sänk temperaturen i produktionsmiljön avsevärt och eliminera säkerhetsrisker.

11. Kan förlänga livslängden för andra enheter

Minska investeringar i kylutrustning och spara kostnader; Att minska statisk elektricitet kan förlänga livslängden för annan mekanisk och elektrisk utrustning.

12. Valet är enkelt och kräver inte tråkiga beräkningar av motstånd, vridmoment etc.

13. Lätt att använda, vilket minskar installations- och utbildningskostnader

Innan den lämnar fabriken har varje PSG-produkt redan ställts in med tekniska parametrar som uppfyller över 90 % av kraven, vilket gör den enkel att använda. Samtidigt, för att uppfylla kraven för komplexa arbetsförhållanden, behöver användarna bara justera åtgärdströskeln för att säkerställa 100 % användning. Därför kan du snabbt komma igång med att använda PSG, även om du inte är en teknisk expert.

14. Tillämplig på globala nätfrekvenser, utan geografiska begränsningar för tillämpningen

PSG-produktens THD uppfyller globala harmoniska standarder; EMC/EMI uppfyller den strängaste EN55022 klass A-standarden; Stabil drift kan uppnås vid nätfrekvenser från 45 Hz till 65 Hz.

Därför är tillämpningen av PSG-produkter helt oberoende av regionala begränsningar.

Energisparanalys

Tack vare användningen av PSG-sinusvågsåterkopplingsanordningen omvandlas centrifugtrummans potentiella energi som transporterar materialet till regenererad elektrisk energi och matas direkt tillbaka till elnätet under retardation, vilket sparar mycket el och minskar motsvarande elkostnader. Dessutom har användningen av luftkonditionering i distributionsrummet sparats, driftsmiljön för elektrisk utrustning har förbättrats och energibesparande effekter har uppnåtts. Därför är denna investering mycket fördelaktig för företaget.