Мы признаем преимущества применения преобразователей частоты (ЧРП):
Во-первых, их преимущества-в энергосбережении значительны. Например, в энергоэффективных-приложениях для вентиляторов и насосов прямоугольные характеристики крутящего момента этих устройств позволяют существенно сэкономить как на инвестициях в оборудование, так и на электроэнергию по сравнению с традиционным оборудованием с переменным объемом воздуха (VAV) и постоянным давлением. Следовательно, первоначальные инвестиционные затраты легко окупаются. Частотно-регулируемое управление скоростью успешно применяется во многих устройствах, включая центральные системы кондиционирования, гидравлические насосы, системы водоснабжения с постоянным давлением и воздушные компрессоры. Постоянное повышение скорости обработки DSP привело к разработке векторных преобразователей частоты. Эти преобразователи обеспечивают характеристики крутящего момента, сравнимые с традиционным управлением скоростью постоянного тока, обеспечивая при этом более высокую стоимость-соотношение производительности. Следовательно, они заменяют традиционные системы управления скоростью постоянного тока, предлагая отличное решение для перепрофилирования старого оборудования.
Во-вторых, они облегчают обслуживание и управление. Работа инвертора относительно проста. Достижения в области силовой электроники и микроэлектроники улучшили взаимодействие человека и машины, значительно повысив стабильность, адаптируемость и надежность современных инверторов. В-третьих, он обеспечивает превосходную точность управления. Благодаря постоянному развитию технологий управления интеллектуальное инверторное управление получило признание и широкое применение. Эксперименты показывают, что точность инвертора может достигать 0,01%, что приводит к существенному увеличению уровня внедрения специализированных инверторов в оборудовании для печати и крашения тканей, оборудовании для цветной печати и в аналогичных приложениях.
В-третьих, они минимизируют влияние на сеть. В преобразователях частоты обычно используются методы плавного-пуска, которые эффективно адаптируются к реальным условиям. Изменяя частоту, они управляют выходной нагрузкой двигателя в соответствии с технологическими требованиями. Во время запуска-и остановки ток двигателя не допускает бросков, обеспечивая настоящий плавный-пуск/мягкий-останов. Это защищает сеть и оборудование, одновременно продлевая срок службы.
Наконец, частотно-регулируемые приводы имеют возможность сигнализации о неисправностях и возможности ведения журнала. Когда возникают такие проблемы, как потеря фазы, низкое/высокое напряжение, перегрузка по току, перегрев, перегрузочный момент или обратное вращение, микропроцессор ЧРП идентифицирует их как сигналы тревоги или неисправности. Затем он останавливает работу, чтобы защитить себя и приводимое в действие оборудование. Нормальная работа возобновляется только после ремонта, регулировки или сброса неисправности.
Рекомендации по применению ЧРП в системах промышленной автоматизации
1. Обеспечьте адекватное рассеивание тепла.
Частотно-регулируемые приводы предъявляют относительно высокие требования к отводу тепла, а срок их службы обратно пропорционален температуре. В настоящее время большинство приводов оснащены внутренними вентиляторами охлаждения, облегчающими циркуляцию воздуха и рассеивание тепла. Это требует вертикальной установки, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха. Если из-за нехватки места в одном шкафу управления необходимо разместить несколько приводов, их следует расположить горизонтально, чтобы минимизировать взаимную теплопередачу.
2. Устранение гармонических помех
Хотя частотно-регулируемые приводы испытывают относительно небольшие гармонические помехи, они не полностью защищены. Поэтому внимание к этому аспекту остается необходимым. С точки зрения частотно-регулируемого привода, его метод управления ШИМ является причиной гармонических токов в выходных линиях источника питания. При появлении гармоник проявляются искажения напряжения и тока. Обычно мы противодействуем гармоникам, устанавливая фильтры гармоник на стороне ЧРП. Кроме того, можно использовать специальные методы заземления преобразователей частоты для контроля шума и сопротивления гармоническим токам.
3. Рассмотрите возможность компенсации расстояния
Выходное напряжение ЧРП представляет собой прямоугольные импульсы, что приводит к очень высоким уровням напряжения. Учитывая реактивное сопротивление и емкость, мы можем проиллюстрировать проблему, используя формулу расчета напряжения: U=Zcdu/dt Таким образом, более длинные кабели двигателя, более высокое реактивное сопротивление и большая емкость приводят к увеличению напряжения. Обычно компенсационные меры требуются, если длина кабелей ЧРП превышает 50 метров. Это увеличивает дальность вывода примерно до 300 метров. Разумеется, проектные решения должны основываться на реальных условиях, включая выбор самого ЧРП.




