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施耐德电气-变频器是否一定节能

本视频的主要内容是与大家一起探讨——变频器是否一定能节能?

   变频器作为一项先进的技术,多年以来被广泛应用在人们生活的方方面面,但是对于使用变频器之后是否一定节能,每个人的感受大不相同!

要讨论这个问题,首先来看看三种典型的负载:

1.    风机泵类的负载,这个在生活中是非常常见的,像小区的供水,隧道的通风等,应用非常广泛;这类负载的特性是负载的阻转矩与转速的二次方成比例上升,是一个平方的抛物线曲线。所以我们称这类负载为平方转矩负载,也有叫二次方负载。

2.    恒转矩负载,它的阻转矩是恒定的,不随机转速的变化而变化,典型的应用有:输送带、起重机、梯、压缩机、螺杆泵。像起重机,它始终要克服重力提住重物,这个力是恒定的,不随速度的变化而变化。这类负载,它的功率与转速是成正比的。P=FV,力是恒定的,速度越来越大,功率自然就越来越大。

3.   恒功率负载,功率P=常量,与速度大小无关,典型的应用就是收卷、放卷。这个在纺织厂、造纸厂非常常见。

   除了这三种典型的负载类型,还有一些其它的负载类型,这里就先不做探讨;

   对于风机泵类的二次方负载,当机转速为额定转速的80%的时候,负载所需功率只有额定功率的51%左右

   对于起重机类的恒转矩负载,当机转速为额定转速的80%的时候,负载所需功率只有额定功率的80%左右

   对于恒功率负载,机转速的变化不会影响负载所需功率。

   这里只是做了一个极简单的示例,忽略了很多其它因素,像惯量、传动效率,风机水泵中的扬程特性、管阻特性等等,实际的函数模型远比这复杂,所以视频里面列出的数据只是便于大家理解负载类型对节能的影响,并非实际应用中真实的节能数据。

不过还是可以通过视频中负载类型曲线看到,对于风机泵类负载,只要平均转速下降一点,负载功率就下降的很多,从而取得可观的节能效果。毫无疑问,在各类负载中,风机水泵类负载节能效果居于首位。当然了,并非所有的风机泵类负载使用变频都会节能,因为前面提到了,节能的前提是转速可以下降,像一些高楼供水中,因为需要较大的扬程,机一般工作在较高的频率或者就是50HZ甚至超频运行,那这时候节能就很有限,但是如果是一些工厂的低层建筑等,转速调节的范围较大,基本功率所占比例较小,采用变频调速后的节能效果比较显著。

在一些变频器中,还有一些内置功能,能够实现节能:

变频器内置二次方模式、节能模式的机控制类型、PID功能、休眠唤醒等等,这些都有利于变频器节能。

这些功能都是变频器的常见功能,施耐德变频器不仅仅拥有这些功能,其中御程系列变频器中还推出了一个特殊功能,叫STOP&GO,御程系列22KW以上内置这个功能,当机停止运行的时候,变频器会关闭功率部分、风扇、背光来降低能耗,从而达到节能的目的。


  1. 2021/3/15
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施耐德电气-变频器选型

本视频的主要内容是给大家介绍—变频器如何选型

  在介绍变频器如何选型之前,先来了解一下负载类型,因为不同的负载类型对变频器会有一些要求。

  首先是风机泵类的平方转矩负载,对于这类负载,考虑使用风机水泵专用的变频器,因为这类专用变频器一般内置二次方模式、节能模式的机控制类型,这更加利于节能,并且这类变频器还内置一些风机泵类的特殊功能与保护,像施耐德御程系列的ATV600、ATV212系列等。

  对于恒转矩的负载,在低频的时候也需要提供恒转矩,所以这就要求变频器能够有优异的低频转矩输出特性,并且像起重机这样的负载,它还会要求变频器具有较高的瞬时过载能力、还要求变频器有制动单元可以连接制动阻等等。

  对于这类恒功率的负载,可以看到,低频转矩是很大的,这同样要求变频器有优异的低频转矩输出特性,并且这类负载可能还会要求变频器有一些同步功能、张力控制等功能,还有一些场合中,可能同时是有机在收卷,有机在放卷,有的在动状态,有的在发状态,需要考虑变频器共直流母线或者能量回馈。

  还有一些时变力矩特性的负载,像离心类负载,它的低频阻转矩很大。

破碎机类负载,运行中瞬时冲击很大,对变频器过载能力有较高的要求。

柱塞泵类负载,它的力矩是震荡的;可以看到这类负载对变频器的低频转矩特性、过载特性都有要求。

  一些特殊的负载与场合,像深水泵,因为压强的原因,属于重载;泥沙泵,因为混杂着泥沙,密度变大,属于重载,类似的还有油泵等因为液体粘稠,也属于重载。还有一些快速变化的音乐喷泉,这个大家应该都见过,瞬间可能就有水柱的猛烈变化,这些负载对变频器的过载能力都有要求。还有高速机的负载,因为高速机的抗小,导致变频器输出高次谐波的增加从而导致输出流增大。因此对于高速机的变频器选型,其容量要稍大于普通机的选型,同时还要核对变频器输出频率能否满足最高转速要求;有些应用场合是高温、高海拔,这个需要考虑变频器的降容问题。高温很好理解,直接影响散热,高海拔地区,空气稀薄同样也影响散热。

  这里只是列了几种情况,实际还会有更多的因素。

  那我们选型的时候,大家一般是根据什么选的呢?

  按照功率选型,这个是最普遍的选型方式。

  因为大多数厂家根据机械的特性要求,首先是计算出机的功率,这个时候机和减速机还没有买,减速比还没有定。他可能需要先按照机功率估选一个变频器的型号,用于预算参考。

  这种情况下,可能只知道负载类型(比如是个水泵,它是个平方转矩负载,没有过载要求)、机的压:3相400V,机功率355KW。

对于:流、机转速、机械负载实际轴功率、谐波、缆长度、环境条件等等,这些都是未知的。如果按照这些条件,选型是否满足要求,一般只需要比较功率,即变频器的功率大于机功率即可,比如选择一款功率355KW的变频器,就可以满足要求了。不过这种选型毕竟是最粗略的,如果实际应用只考虑机功率选型,很容易变频器选小。

  另外一种常见的选型,是按照流选。

  这时候,知道负载类型,是水泵二次方类负载,没有过载要求,这时候机型号可能确定了,知道了机额定压400V,额定功率355KW,额定流610A,额定转速1490r/min。

对于:机械负载实际轴功率、谐波、缆长度、环境条件等等,这些都是未知的

  可以看到,相比之前只按功率选,多了流的数据,这时候核算变频器是否满足要求的时候,不仅仅需要比较功率,还需要比较变频器的额定流,比如变频器额定流是660A,比机额定流610A大,那这个选型应该是没什么问题的。

  个别场合因为工艺的变更,造成实际运行流长期超过机额定流,造成变频器过载,这种情况不仅仅需要更换变频器,机或减速机也需要更换。

根据机功率或者流选型是最常见的选型方式,相对而言,根据流选型要稳妥一点,但是这些都还是没有考虑过载、实际轴功率、系统动态响应等等其它因素。

实际选型,我们建议要确定以下这些信息:

负载类型:知道了负载类型,我们就知道了它的转矩特性曲线,这时候就会考虑它是否有过载、制动、摩擦、机械效率、动态响应等要求或影响。

还要知道额定功率、额定压、额定流等要求,额定压不能忽略,比如客户是3相220V的机,不能给它配一个3相380V的变频器。

我们还要考虑是否有一些附加的要求,比如:特定功能要求(像抱闸功能、主从功能、负载平衡功能等等),通讯接口、IO接口、滤波器、抗器等。

还有一些环境的影响,是否需要考虑降容,防护等级,尺寸等等。

施耐德御程系列产品目录中,列出了变频器额定压380~480V

额定功率,其中每个型号还标注了轻载和重载的功率,变频器的额定流,这里列出了变频器的最大连续输出流和60s的瞬时过载能力。选型的时候,一定要确保最大连续输出流和瞬时过载流都能够满足负载的需要,否则变频器的功率就是偏小的。

这些就是变频器的选型要素。


  1. 2021/3/15
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施耐德电气-变频器简介

  本视频的主要内容是与大家一起探讨——什么是变频器?变频器为什么能调速?为什么要用变频器;

   什么是变频器?

   变频器是将恒压恒频的交流转换为变压变频的交流的装置,以满足交流动机变频调速的需要;

   施耐德变频器种类丰富,可以覆盖客户的各种应用需求,为客户提供丰富的配置选择。

   变频器为什么能调速?

   在说变频器调速之前,我们先来看看动机:

   三相鼠笼型异步机的定子铁芯上嵌有对称的三相绕组,每个绕组在空间上相差120°角度,绕组可以星型连接也可以三角形连接,鼠笼机的转子上有均匀分布的导条(一般是铜条或者铝条),两端分别用铜环把它们联接成一个整体,形成一个短路的绕组,因为形状像松鼠笼子,所以叫鼠笼型。

   当三相流通入对称定子三相绕组时,必然会产生一个转速一定的旋转磁场。这时候转子上的导条被这种旋转磁场切割,转子导条上产生感应动势,并产生流,转子流与磁场相互作用,产生磁转矩,于是转子就跟随着旋转磁场旋转。

   当三相流随时间变化经过一个周期T,旋转磁场在空间上相应的转过360°,即流变化一次,旋转磁场转过一转儿。

   因此,如果机极对数是1,流每秒变化f1次(f1就是源频率),那么旋转磁场每秒转过f1转。所以定子上的旋转磁场转速(也称同步转速)n0=f1/p,其中F1为源的频率,P为绕组磁场的极对数。

因为我们习惯用r/min来表示机转速,所以经过单位换算后,同步转速=60f1/p

   在一般情况下,异步动机的在动状态下,转速不能达到旋转磁场的同步转速n0,总是略小于n0,这是由于异步动机转子导条上之所以能受到磁转矩,关键在于导条与旋转磁场之间存在一种相对运动从而发生磁感应作用,如果异步动机的转子转速达到同步转速n0,则旋转磁场与转子导条之间不再有相对运动,因而不可能在导条内产生感应动势,也就不会产生磁转矩来拖动机械负载。

   因此,异步动机的转速n总是略小于旋转磁场转速n0,它是跟随旋转磁场,与“旋转磁场”异步转动,异步动机由此而命名。

   同步转速n0与机转速n之间的差值,我们称之为转差,这个转差与同步转速n0之间的比值我们称之为转差率s,用百分比的形式表示

根据这个公式,就可以推导出异步动机的转速公式n=60f1除以p 再乘上1-s

根据这个公式,通过改变供源频率f1就可以改变异步动机转速,这就是变频调速,是三相异步动机最主要的调速方式。

   变频可以调速,那么变频器是怎样一个结构来实现变频呢?

   通常使用的变频器是交直交结构的,这种结构的简单示意图(见视频),它是把交流通过整流桥整流成为直流,然后再按照PWM的原理通过逆变桥IGBT转换为需要的可变频变压的交流给机,从而实现无级调速。

   通常变频器的整流采用二极管全波整流,整流后的直流存储在滤波容里,直流压一般是进线压的根号2倍,有的变频器还内置直流抗器和制动晶体管(例如:施耐德ATV900系列),制动阻一般是外部选件。逆变部分一般是由6个IGBT和6个二极管组成,最终输出到机。

   变频器将直流逆变为交流,采用的最普遍的就是PWM脉冲宽度调制技术,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要的波形(含形状和幅值)。 这种方式保持逆变器的工作频率不变,即载波频率不变,而通过改变 IGBT 的导通时间或截止时间来改变占空比,这样就可以获得一列列幅值相等,脉宽不同的波形。这个幅值就是变频器的直流母线压。设想将正弦波N等分,看成N个相连的脉冲序列,宽度相等,但幅值不等。变频器控制IGBT输出矩形脉冲波形,等幅不等宽,中点重合,面积(冲量)相等,宽度按正弦规律变化,实现等效正弦波,最终实现变压变频。

   可以看到,变频器的输出波形并非正弦波,只是面积等效正弦波,所以变频器的输出端只能接机,不能当成源接其它用设备。

   为什么要用变频器?

   前面说了变频器就是变频的装置,所以变频调速是它基本的用途,在需要变频调速的场合就可以考虑变频器;另外,变频器在风机泵类负载的应用中节能效果明显,一般可以达到20%~30%,甚至更高。它还可以减少传动环节的应力,减少机的流冲击,提高机械与机的使用寿命。另外变频器还集成了丰富的应用功能、通讯接口,实现自动化与信息化的融合,助力智能制造。


  1. 2021/3/15
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TE伺服电机连接方案“创新赋能”智能制造

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傻瓜式模糊PID温控器

虹润傻瓜式模糊PID温控器采用模糊PID算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数,控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,性价比高。

虹润公司主要研发生产的产品有数显表与温控器、无纸记录仪、隔离器与安全栅、温度变送器、压力变送器、量表与变送器、过程校验仪等九大系列产品,以及新研发上市的触摸数据采集控制工作站、能质量分析仪、PLC中文一体机、可编程继器、流变送器、流表等新产品。


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经济型三位单回路数字显示控制仪

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虹润公司主要研发生产的产品有数显表与温控器、无纸记录仪、隔离器与安全栅、温度变送器、压力变送器、量表与变送器、过程校验仪等九大系列产品,以及新研发上市的触摸数据采集控制工作站、能质量分析仪、PLC中文一体机、可编程继器、流变送器、流表等新产品。


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简易型单回路数字显示控制仪

虹润简易型单回路显示控制仪采用模块化结构,结构简单、操作方便、性价比高,适用于塑料、食品、包装机械等行业。

虹润公司主要研发生产的产品有数显表与温控器、无纸记录仪、隔离器与安全栅、温度变送器、压力变送器、量表与变送器、过程校验仪等九大系列产品,以及新研发上市的触摸数据采集控制工作站、能质量分析仪、PLC中文一体机、可编程继器、流变送器、流表等新产品。


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虹润双回路数字显示控制仪

双回路数字显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。虹润公司倾心研发生产数显表与温控器、无纸记录仪、隔离器与安全栅、温度变送器、压力变送器、量表与变送器、过程校验仪等九大系列产品。


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虹润单回路数字显示控制仪

虹润单回路数字显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。


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虹润公司倾心研发生产数显表与温控器、无纸记录仪、隔离器与安全栅、温度变送器、压力变送器、量表与变送器、过程校验仪等九大系列产品

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