Հաճախականության փոխարկիչ 380-ից 3 փուլային ելք: Հաճախականության փոխարկիչ - տեսակներ, աշխատանքի սկզբունք, միացման դիագրամներ: Հաճախականության փոխարկիչների կիրառման հիմնական ոլորտները

380 կամ 220 Վ լարման հաճախականության փոխարկիչն ի վիճակի է վերահսկել եռաֆազ ասինխրոն շարժիչների աշխատանքը, որոնք սնուցվում են տարբեր տեսակներցանցեր՝ արդյունաբերական եռաֆազ կամ պայմանական միաֆազ էլեկտրամատակարարում։

Տեխնիկական պայմաններ:

  • միացման հաճախականությունը մինչև 15 կՀց 0,1 կՀց լուծաչափով
  • 8 թվային մուտքեր (6 ISD-ի համար)
  • 2 անալոգային մասշտաբային մուտքեր 0-10V և 4-20mA
  • 1 ռելեի ելք՝ փոխարկման կոնտակտով (250V, 3A)
  • 2 դիսկրետ տրանզիստորի ելք (1 ISD-ի համար)
  • 2 անալոգային ելք 0-10V և 4-20mA
  • 15 կարգավորելի ֆիքսված հաճախականություններ

Ծրագրեր:

  • Փոխակրիչներ և փոխակրիչներ
  • Պոմպեր, կոմպրեսորներ և օդափոխիչներ
  • Սննդի սարքավորումներ
  • Ներկման սարքավորումներ և պատրաստում ներկման, եռակցման սարքավորումներ
  • Բեռնաթափման սարքավորումներ
  • Մետաղների և փայտի հաստոցներ

Գործառույթները:

  • արագության կառավարում անալոգային կամ թվային ազդանշանով կամ ձեռքով ռեժիմում՝ օգտագործելով սարքի առջևի վահանակի պոտենցիոմետրը
  • 4 տարբեր դանդաղման և արագացման ժամանակներ
  • ասինխրոն էլեկտրական շարժիչների հեշտ իրագործելի հակադարձում
  • շարժիչի պաշտպանություն լարման և հոսանքի գերբեռնվածությունից
  • տրանզիստորի մոդուլի ջերմաստիճանի վերահսկում
  • DC արգելակում
  • էլեկտրոնային պոտենցիոմետր (MOP)
  • PID ռեժիմ՝ տեխնոլոգիական պարամետրերի արժեքները վերահսկելու համար (ճնշման մակարդակ, ջերմաստիճան, հոսքի արագություն և այլն)
  • PLC արագության վերահսկման ռեժիմ
  • RS485 նավահանգիստ, Modbus արձանագրություն

Աշխատանքային ռեժիմներ.

  • V/f հսկողություն (գծային կամ քառակուսի, սայթաքման փոխհատուցում)
  • հաճախականության վերահսկման միջակայքը մինչև 1/20՝ պահպանելով էլեկտրական շարժիչի գնահատված ոլորող մոմենտը

Հուսալիություն:

  • ապացուցված գործառնական հուսալիություն
  • ընթացիկ ծանրաբեռնվածության հզորությունը՝ 150% 60 վայրկյանում
  • PID վերահսկիչ
  • ելքային հաճախականությունը մինչև 400 Հց
  • ներկառուցված արգելակային բանալին մինչև 15 կՎտ
  • ներկառուցված կարգավորիչ շարժիչի արագության ցիկլային հսկողությամբ
  • ցուցադրել տեղեկատվություն հաճախականության, պտտման արագության, շարժիչի հոսանքի և այլնի մասին:
0,09 կՎտ հզորությամբ հաճախականության փոխարկիչի անվանական բնութագրերը՝ 3,7 կՎտ.
Միաֆազ, 220 Վ, 50/60 Հց
Վերահսկողություն Հանգստի օր
ուժ
[կՎտ]
Հանգստի օր
ընթացիկ [A]
վերաբեռնում
կարողություն
[(60 վ) (A)]
գինը, ռուբ. Ներառված ԱԱՀ
V/f վեկտոր
ISD091M21B 0,09 0,7 1,05 7000 ₽
ISD121M21B 0,12 0,8 1,2 7100 ₽
ISD181M21B 0,18 1 1,5 7100 ₽
ISD251M21B 0,25 1,5 2,25 7200 ₽
ISD401M21B 0,4 2,5 3,75 7300 ₽
CDI-EM60G0R4S2 համաձայնությամբ
ISD551M21B 0,55 3,5 5,25 7400 ₽
ISD751M21B 0,75 5 7,5 7400 ₽
CDI-EM60G0R75S2 համաձայնությամբ
ISD112M21B 1,1 6 9 8300 ₽
ISD152M21B 1,5 7 10,5 8400 ₽
CDI-EM60G1R5S2 համաձայնությամբ
ISD222M21B 2,2 11 16,5 10800 ₽
CDI-EM60G2R2S2 համաձայնությամբ
ISD372U21B 3,7 16,5 24,75 17700 ₽
0,4 կՎտ հզորությամբ հաճախականության փոխարկիչի անվանական բնութագրերը՝ 30 կՎտ.
Եռաֆազ, 380 Վ, 50/60 Հց
Վերահսկողություն Հանգստի օր
ուժ
[կՎտ]
Հանգստի օր
ընթացիկ [A]
վերաբեռնում
կարողություն
[(60 վ) (A)]
գինը, ռուբ. Ներառված ԱԱՀ
V/f վեկտոր
ISD401M43B 0,4 1,5 2,25 9800 ₽
ISD751M43B 0,75 2,7 4,05 10000 ₽
CDI-EM60G0R75T4B համաձայնությամբ
ISD152M43B 1,5 4 6 11300 ₽
CDI-EM60G1R5T4B համաձայնությամբ
ISD222M43B 2,2 5 7,5 12000 ₽
CDI-EM60G2R2T4B համաձայնությամբ
ISD302M43B 3 6,8 10,2 15900 ₽
ISD402M43B 4 8,6 12,9 16100 ₽
CDI-EM60G3R7T4B համաձայնությամբ
ISD552M43B 5,5 12,5 18,75 19700 ₽
CDI-EM60G5R5T4B համաձայնությամբ
ISD752M43B 7,5 17,5 26,25 24400 ₽
CDI-EM60G7R5T4B համաձայնությամբ
ISD113M43B 11 24 36 29500 ₽
IBD153U43B 15 30 45 44200 ₽
IBD183U43B 18,5 40 60 58900 ₽
IBD223U43B 22 47 70,5 66900 ₽
IBD303U43B 30 65 97,5 96500 ₽

Հաճախականության փոխարկիչի առանձնահատկությունները

Դիմումներ. Դուք կարող եք գնել եռաֆազ կամ միաֆազ հաճախականության փոխարկիչ, որը լավագույնս համապատասխանում է ձեր պահանջներին: Սարքերը օգտագործվում են ձեռնարկություններում, բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների ոլորտում (պոմպային, վերելակային սարքավորումներ), շինարարության մեջ, մեծ օդափոխության և օդորակման համակարգերում:

Հիմնական գործառույթները. Միաֆազ կամ եռաֆազ հաճախականության փոխարկիչը ֆունկցիոնալ սարք է: Այսպիսով, սարքերի օգնությամբ դուք կարող եք կարգավորել արագությունը՝ օգտագործելով անալոգային կամ թվային ազդանշան կամ ձեռքով ռեժիմ։ Փոխարկիչն ի վիճակի է սահուն արագացնել և դանդաղեցնել սարքավորման շարժիչը, մինչդեռ արագացման և դանդաղեցման ժամանակի միջակայքը կազմում է 0,01 վ - 50 րոպե: Սարքը ապահովում է շարժիչի պաշտպանություն լարման, հոսանքի և այլնի ծանրաբեռնվածությունից: Հաճախականության փոխարկիչները ունեն նաև PID՝ ռեժիմ, որի շնորհիվ վերահսկվում են ջերմաստիճանը, ճնշման մակարդակը և այլ տեխնոլոգիական պարամետրերը: Շարժիչի հաճախականության, արագության, հոսանքի և լարման մասին բոլոր տեղեկությունները հեռարձակվում են թվային էկրանով:

Տեխնիկական պայմաններ. Քանի որ սարքերը նախատեսված են կիրառությունների լայն շրջանակի համար, կարող եք հաճախականության փոխարկիչ գնել բարենպաստ գինըստ ձեր էլեկտրական սարքավորումների բնութագրերի: Արտադրանքները կտարբերվեն ելքային հզորությամբ (0,25-ից մինչև 560 կՎտ, կախված փոփոխությունից), ելքային հոսանքով (1,5-ից մինչև 1130 Ա), ելքային հաճախականությամբ (0,1–400 Հց), ծանրաբեռնվածության հզորությամբ (2,25–1695 (60 վ) (A) )): Բոլոր մոդելները հագեցված են թվային և անալոգային ելքերով, ռելեային ելք՝ փոփոխական կոնտակտով, տրանզիստորի ելքերով, անալոգային մասշտաբային մուտքերով: Միացման առավելագույն հաճախականությունը 15 կՀց է 0,1 Հց քայլերով: Հաճախականության փոխարկիչի գինը կախված է յուրաքանչյուր մոդելի վարկանիշից:

Օգտագործման առավելությունները

  • Բարձրացնել էլեկտրական շարժիչի և սարքավորումների ծառայության ժամկետը դրա սահուն մեկնարկի և կանգառի շնորհիվ.
  • Սարքավորումների վերանորոգման ծախսերի նվազեցում;
  • Էներգախնայողություն մինչև 75%;
  • Տեխնոլոգիական գործընթացների բարձրակարգ կառավարում և վերահսկում կազմակերպելու կարողություն։

Ինչպես պատվիրել

Էջը ներկայացնում է մանրամասն նկարագրությունԵվ բնութագրերըհաճախականության փոխարկիչ: Հաճախականության փոխարկիչ 220 Վ 3 փուլային ելք կամ այլ փոփոխություն գնելու համար օգտագործեք «Ներկայացնել հարցումը» կոճակը: Մուտքագրեք ձեր կոնտակտային տվյալները և ուղարկեք մեզ հաղորդագրություն: Ընկերության ղեկավարները կկապվեն ձեզ հետ՝ մանրամասները ճշտելու համար: Եթե ​​չեք կարող ընտրել, զանգահարեք +7 (499) 322 – 38 – 33 հեռախոսահամարով: Մեր փորձագետները կպատասխանեն ձեր բոլոր հարցերին, և դուք կկարողանաք պատվիրել հաճախականության փոխարկիչի փոփոխություն, որը հարմար է ձեզ: Դուք կարող եք ստանալ ձեր պատվերը մեր գրասենյակում կամ պատվիրել առաքում Ռուսաստանի ցանկացած մարզ:

Դուք կարող եք գնել հաճախականության փոխարկիչներ Մոսկվայում կանխիկ և անկանխիկ վճարումների համար:

Ըստ սովորական տնային տնտեսության էլեկտրական ցանցանընդհատ անցնում է մոտ 220 վոլտ: Եվ ամբողջականի համար արդյունավետ աշխատանքորոշ սարքավորումներ պահանջում են, որ էլեկտրական ցանցը լինի եռաֆազ 380 վոլտ լարման դեպքում: Դրան կարելի է հասնել՝ օգտագործելով ունիվերսալը հաճախականության փոխարկիչ 220 վ ելք 3 փուլ, որը, ասինխրոն շարժիչների հետ միասին, ի վիճակի է ամբողջությամբ փոխարինել մշտական ​​հաճախականության հոսանքի վրա աշխատող էլեկտրական շարժիչներին։ Դա հնարավոր է շնորհիվ այն բանի, որ սարքավորումն ունի ավելի բարձր հուսալիություն և ցածր արժեք:

Էլեկտրական միավորների թերությունը ուղղակի հոսանք, որոնց շահագործման համար պահանջվում է 3 փուլ, նրանց ցածր արդյունավետությունն է, պահպանման համեմատաբար բարձր ծախսերը և արդյունավետության փոքր արժեքը. Նրանք ունեն ներքին տարրերի պտտման արագությունը վերահսկելու պարզ սարք, բայց իրենց թուլությունդա ինքնին էլեկտրական շարժիչն է: Նրա աշխատանքը հաճախ ուղեկցվում է շողշողացող վրձիններով։ Նաև նրա կոլեկտորը ավելի արագ է խափանում՝ էրոզիայի շարունակական հետևանքներից, որի առաջացումը պայմանավորված է. էլեկտրամագնիսական դաշտ. Դրանք օգտագործման հետ կապված որոշակի սահմանափակումներ ունեն, օրինակ՝ դրանք չեն կարող տեղադրվել ներսում, որոնք շատ փոշոտ են կամ կարող են պայթուցիկ գոլորշի պարունակել։

Բայց միևնույն ժամանակ, ասինխրոն էլեկտրական շարժիչներն ունեն նաև իրենց թերությունները. Աշխատանքի ընթացքում տարբեր ինտենսիվության թրթռումներ կարող են առաջանալ էլեկտրական բլոկների ներսում կամ կողմնակի աղմուկ. Դա պայմանավորված է ոլորող մոմենտների անհավասար բաշխմամբ, այն կայունացնելու համար օգտագործեք ունիվերսալ հաճախականության փոխարկիչներ. Դրանք թույլ են տալիս հեշտությամբ կարգավորել պտտման արագությունը՝ օգտագործելով հատուկ կառավարման վահանակներ՝ միաժամանակ ավելի արդյունավետ դարձնելով էլեկտրական շարժիչների աշխատանքը։

Հաճախականության փոխարկիչներ երեք փուլերի համար կարող է լինել բացարձակապես ցանկացած դիզայն և չափ, անկախ նրանից, որ նրանք բոլորն էլ կատարելապես կատարում են իրենց նպատակային նպատակը, էլեկտրացանցերի մուտքային պարամետրերի վերափոխումը: Հիմնական առավելություններըայս էլեկտրական սարքավորումները հետևյալն են.

  • էներգիայի նվազագույն կորուստներ կամ դրանց ամբողջական բացակայություն;
  • տարրական կառուցվածքային սարք;
  • բացարձակապես ցանկացած դիզայնի միաժամանակյա էլեկտրական շարժիչներ օգտագործելու հնարավորությունը.
  • միաֆազ ցանցի ամբողջական վերափոխում 3 փուլի.
  • սեփական ցածր էներգիայի սպառում;
  • օպտիմալ էլեկտրոնային համակարգհսկողություն, որը թույլ է տալիս վերահսկել աշխատանքի ընթացքում տեղի ունեցող բոլոր աշխատանքային գործընթացները:

Բայց, վիրահատության ընթացքում բարդությունների չհանդիպելու համարաշխատանքի արդյունքում առաջացած միաֆազ ցանցերսարքավորումներ երեք փուլով, պետք է կատարվեն որոշ պահանջներ:

  1. Կենցաղային պայմաններում, հաճախականության փոխարկիչների շահագործման ժամանակ, էլեկտրական ցանցի ներսում 3 կՎտ-ից ավելի բեռ մի ստեղծեք, որը լիովին բավարար է բոլոր տնտեսական կարիքները լուծելու համար։
  2. Միացման սարքավորումները պետք է իրականացվեն խիստ սահմանված հաջորդականությամբ. Առաջինը երեք փուլերի հաճախականության փոխարկիչի մեկնարկն է, միայն դրա շահագործման մեկնարկից հետո մնացած տարրերը գործարկվում են: Սարքավորումների անջատման գործընթացը պետք է հակադարձվի:
  3. Բոլոր էլեկտրական շարժիչները միացնելուց հետո դրանց ընդհանուր սպառված անվանական հզորությունը պետք է պակաս լինի հաճախականության փոխարկիչի ելքի ընթացիկ (լարման) արժեքից:
  4. Վերափոխող սարքավորումների այրման հնարավորությունը 3 փուլերի համար, դրանց ելքում, ստանդարտ, նորմալ շահագործման ռեժիմում բացառելու համար, գործառնական հոսանքը պետք է ունենա ավելի մեծ արժեք, քան սպառում է էլեկտրական շարժիչը:

Հաճախականության փոխարկիչի առանձնահատկությունները

Նրանք բոլորն ունեն մոտավորապես նույն ելքային բնութագրերը, այնպես որ կարող եք դրանք դիտարկել՝ օգտագործելով INNOVERT-ի հաճախականության փոխարկիչի օրինակը: Այն շատ հեշտ է օգտագործել, է բազմաֆունկցիոնալ սարք, և դրա տեղադրումն ու հետագա կարգավորումը որևէ դժվարություն չեն առաջացնի։

Հաճախականության փոխարկիչ 220 Վ ելք 3 փուլ նախագծված է էլեկտրական շարժիչների հետ համատեղ աշխատելու համար, այն կարող է օգտագործվել ինչպես կենցաղային կարիքների համար, այնպես էլ արդյունաբերության մեջ: Այն ունի կառավարման վահանակ, որը անհրաժեշտության դեպքում կարելի է հեռացնել: Սա թույլ է տալիս, օգտագործելով հատուկ դրված մալուխներ, հասնել հաճախականության փոխարկիչի աշխատանքի կարգավորիչներին ցանկացած ցանկալի վայր, և հիմնական միավորը ինքնին տեղադրվի մեկուսացված, կնքված պահարանի ներսում, որպեսզի հնարավորինս բացառվեն դրա վրա վնասակար ազդեցությունները: .

Ելնելով ելքային և մուտքային լարման բնութագրերից՝ սա Փոխարկիչը բաժանված է երեք տեսակի.

  • եռաֆազ մուտք 380 վոլտ - եռաֆազ ելք 380 վոլտ;
  • միաֆազ մուտք 220 վոլտ - եռաֆազ ելք 380 վոլտ;
  • միաֆազ մուտք 220 վոլտ - միաֆազ ելք 220 վոլտ:

Սա նշանակում է, որ օգտագործելով էլեկտրական շղթայի ներսում հաճախականության փոխարկիչ, կարող եք միացնել.

  • 3 փուլով ասինխրոն էլեկտրաշարժիչ, որն ապահովում է մինչև 500 կՎտ հզորություն, գնահատված եռաֆազ էլեկտրամատակարարման ցանցին. AC լարման 380 վոլտ;
  • Ասինխրոն էլեկտրական շարժիչ մեկ փուլով, որը մատակարարում է մինչև 2,5 կՎտ հզորություն, կենցաղային օգտագործման համար 220 վոլտ անվանական փոփոխական լարմամբ միաֆազ էլեկտրական ցանցին.
  • մինչև 3,5 կՎտ հզորությամբ գործող 3 փուլով ասինխրոն էլեկտրաշարժիչ մինչև միաֆազ կենցաղային ցանց։

Հաճախականության փոխարկիչունի հետևյալ ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները.

  • էլեկտրական շարժիչի հակառակ շարժման օգտագործման հնարավորությունը.
  • սահող պահի փոխհատուցում;
  • դանդաղեցման կամ արագացման ժամանակը, կարգավորելի չորս ռեժիմով.
  • նախադրված 15 արագության ռեժիմներից ընտրելու ունակություն;
  • դուք կարող եք դադարեցնել էլեկտրական շարժիչը ուղղակի հոսանքի միջոցով;
  • վերահսկողություն ջերմաստիճանի ռեժիմ, և՛ հիմնական միավորը, և՛ էլեկտրոնային մոդուլը տրանզիստորներով;
  • ռոտացիայի արագությունը վերահսկվում է երեք եղանակով՝ օգտագործելով անալոգային կամ թվային ազդանշաններցանցի ներսում կամ գտնվում է կառավարման վահանակի վրա՝ պոտենցիոմետրի գլխիկով;
  • ռոտացիայի արագության կարգավորում՝ կիրառելով PLC ռեժիմ;
  • էլեկտրական շարժիչի պաշտպանության սարք էլեկտրական ցանցի ներսում լարման և հոսանքի արժեքների կտրուկ տատանումներից կամ թռիչքներից և գերբեռնվածությունից.
  • գործընթացի պարամետրերի վերահսկում կամ մոնիտորինգ, ինչպիսիք են էներգիայի սպառումը, տարրի ջերմաստիճանը և ճնշումը՝ օգտագործելով PID ռեժիմը
  • երկու գործառնական ռեժիմներից որևէ մեկը օգտագործելու ունակություն, տիրույթի կառավարում, երբ փոխվում է գնահատված ոլորող մոմենտների արժեքը 1-ից 20 հարաբերակցությամբ, կամ սայթաքման փոխհատուցում V/f ռեժիմում հսկողության տակ (քառակուսի կամ գծային);
  • պաշտպանություն կամ դինամիկ արգելակման տարրեր ապահովելու համար DC chokes (ռեակտորներով) լրացուցիչ սարքավորումների հնարավորությունը:

Այն եռաֆազ փոխարկիչ ունի հետևյալ տեխնիկական բնութագրերը.

  • 8 թվային մուտքեր, որոնցից 6-ը օգտագործում են IMD ռեժիմ;
  • 2 ելք անալոգային ազդանշանների համար բեռնվածքի ընթացիկ արժեքով մինչև 20 մԱ, լարումը մինչև 10 Վ;
  • միացման ժամանակ 0,1 կՀց դիսկրետ հաճախականությամբ մոդուլյացիա, որը չի գերազանցում 15 կՀց;
  • հաճախականության ամրագրում նախադրված 15 թյունինգի տարբեր ռեժիմներով.
  • շարժիչի պտտման արագությունը ցիկլային կերպով վերահսկվում է ներկառուցված կարգավորիչով.
  • 2 մասշտաբային մուտքեր անալոգային ազդանշանների համար մինչև 10 վոլտ լարման արժեքով, մինչև 20 մԱ բեռնման հոսանք;
  • արգելակային բանալիներ լրացուցիչ տեղադրվում են հաճախականության փոխարկիչների ներսում՝ մինչև 15 կՎտ հզորությամբ.
  • PID վերահսկիչ;
  • 1 ելք անջատիչ կոնտակտով - 3 ամպեր և 250 վոլտ;
  • սարքի ելքում հոսանքի հաճախականությունը հասնում է 400 Հց;
  • երկու տրանզիստորի ելքեր, որոնք ապահովում են մշտական ​​ազդանշան, որոնցից մեկը նախատեսված է IMD-ի համար:

Հաճախականության փոխարկիչ 220 վ ելքային 3 փուլ ունի բարձր հուսալիություն և աշխատանքի արդյունավետություն: Այն կարող է օգտագործվել մեծ անվանական հզորությամբ էլեկտրաշարժիչների լայն տեսականիով, որոնք գործում են փոքր բեռի ազդեցության տակ: Այն ի վիճակի է դիմակայել ծանրաբեռնվածությանը մեկ րոպե, նույնիսկ եթե առկա է բեռի հոսանքի կտրուկ կրկնակի գերազանցում:

Փոխարկիչը կարող է օգտագործվել երկուսում էլ տարբեր ոլորտներարդյունաբերական արտադրությունինչպես նաև կենցաղային ոլորտում։ Ամենից հաճախ այն օգտագործվում է այնպիսի տեխնոլոգիական սարքավորումների անխափան շահագործումն ապահովելու համար, ինչպիսիք են սուզվող պոմպերը, հոսքային պոմպերը, փաթաթանները, փոխակրիչները, կոմպրեսորները, էքստրուդատորները, փոխակրիչները, մատակարարման երկրպագուները և այլն:

Ցանկացած էլեկտրական շարժիչի ռոտորը շարժվում է ստատորի ոլորուն ներսում պտտվող էլեկտրամագնիսական դաշտի ուժերով: Նրա հեղափոխությունների արագությունը սովորաբար որոշվում է էլեկտրական ցանցի արդյունաբերական հաճախականությամբ:

Նրա ստանդարտ արժեքը՝ 50 հերց, ենթադրում է տատանումների հիսուն ժամանակաշրջանի ավարտ մեկ վայրկյանում: Մեկ րոպեի ընթացքում դրանց թիվն ավելանում է 60 անգամ և կազմում է 50x60 = 3000 պտույտ։ Կիրառվող էլեկտրամագնիսական դաշտի ազդեցությամբ ռոտորը պտտվում է նույնքան անգամ։

Եթե ​​փոխում եք ստատորին կիրառվող ցանցի հաճախականության արժեքը, ապա կարող եք կարգավորել ռոտորի և դրան միացված սկավառակի պտտման արագությունը: Այս սկզբունքը էլեկտրական շարժիչի կառավարման հիմքն է:

Հաճախականության փոխարկիչների տեսակները

Ըստ դիզայնի, հաճախականության փոխարկիչները հետևյալն են.

1. ինդուկցիոն տեսակ;

2. էլեկտրոնային.

Ասինխրոն էլեկտրական շարժիչները, որոնք պատրաստված և գործարկվել են գեներատորի ռեժիմում, առաջին տեսակի ներկայացուցիչներ են: Նրանք ունեն ցածր արդյունավետություն շահագործման ընթացքում և աչքի են ընկնում ցածր արդյունավետությամբ: Հետևաբար, դրանք արտադրության մեջ լայն կիրառություն չեն գտել և օգտագործվում են չափազանց հազվադեպ:

Էլեկտրոնային հաճախականության փոխակերպման մեթոդը թույլ է տալիս սահուն կարգավորել ինչպես ասինխրոն, այնպես էլ համաժամանակյա մեքենաների արագությունը: Այս դեպքում կարող է իրականացվել վերահսկողության երկու սկզբունքներից մեկը.

1. ըստ պտտման արագության հաճախականությունից (V/f) կախվածության կանխորոշված ​​բնութագրի.

2. վեկտորի կառավարման մեթոդ.

Առաջին մեթոդը ամենապարզն է և պակաս կատարյալը, իսկ երկրորդը օգտագործվում է կարևոր արդյունաբերական սարքավորումների պտտման արագությունները ճշգրիտ վերահսկելու համար:

Հաճախականության փոխակերպման վեկտորային հսկողության առանձնահատկությունները

Այս մեթոդի տարբերությունը փոխազդեցությունն է, փոխարկիչի կառավարման սարքի ազդեցությունը ռոտորային դաշտի հաճախականությամբ պտտվող մագնիսական հոսքի «տարածական վեկտորի» վրա։

Այս սկզբունքով փոխարկիչների շահագործման ալգորիթմները ստեղծվում են երկու եղանակով.

1. առանց սենսորային կառավարում;

2. հոսքի վերահսկում.

Առաջին մեթոդը հիմնված է նախապես պատրաստված ալգորիթմների համար ինվերտերի հաջորդականության որոշակի կախվածության նշանակման վրա: Այս դեպքում փոխարկիչի ելքի վրա լարման ամպլիտուդը և հաճախականությունը կարգավորվում են սայթաքման և բեռնվածքի հոսանքի միջոցով, բայց առանց օգտագործման հետադարձ կապըստ ռոտորի պտտման արագության:

Այս մեթոդը օգտագործվում է հաճախականության փոխարկիչին զուգահեռ միացված մի քանի էլեկտրական շարժիչներ կառավարելիս: Հոսքի կառավարումը ենթադրում է շարժիչի ներսում գործող հոսանքների հսկողություն՝ դրանց տարրալուծմամբ ակտիվ և ռեակտիվ բաղադրիչների և փոխարկիչի աշխատանքի ճշգրտումներ կատարելով՝ ելքային լարման վեկտորների ամպլիտուդը, հաճախականությունը և անկյունը սահմանելու համար:

Սա թույլ է տալիս բարելավել շարժիչի ճշգրտությունը և բարձրացնել դրա կարգավորման սահմանները: Հոսքի վերահսկման օգտագործումը մեծացնում է ցածր արագությամբ աշխատող կրիչների հնարավորությունները բարձր դինամիկ բեռներով, ինչպիսիք են ամբարձիչ սարքերը կամ ոլորուն արդյունաբերական մեքենաները:

Վեկտորային տեխնոլոգիայի օգտագործումը հնարավորություն է տալիս կիրառել դինամիկ ոլորող մոմենտ հսկողություն .

համարժեք միացում

Հիմնական պարզեցված միացման դիագրամ ինդուկցիոն շարժիչկարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ.


Լարման u1 կիրառվում է ստատորի ոլորունների վրա, որոնք ունեն ակտիվ R1 և ինդուկտիվ X1 դիմադրություն: Այն, հաղթահարելով Xv օդային բացվածքի դիմադրությունը, վերածվում է ռոտորի ոլորուն՝ դրանում առաջացնելով հոսանք, որը հաղթահարում է դիմադրությունը։

Համարժեք միացման վեկտորային դիագրամ

Դրա կառուցումն օգնում է հասկանալ ինդուկցիոն շարժիչի ներսում ընթացող գործընթացները:


Ստատորի հոսանքի էներգիան բաժանված է երկու մասի.

    iµ - հոսքի ձևավորող մասնաբաժին;

    iw - ակնթարթային բաղադրիչ:

Այս դեպքում ռոտորն ունի ակտիվ դիմադրություն R2/s, որը կախված է սայթաքումից:

Առանց սենսորային հսկողության համար չափվում են հետևյալը.

    լարման u1;

    ընթացիկ i1.

Նրանց արժեքները հաշվարկվում են.

    iµ - հոսքի ձևավորող ընթացիկ բաղադրիչ;

    iw - մոմենտ առաջացնող մեծություն:

Հաշվարկի ալգորիթմն արդեն ներառել է ասինխրոն շարժիչի էլեկտրոնային համարժեք միացում ընթացիկ կարգավորիչներով, որը հաշվի է առնում էլեկտրամագնիսական դաշտի հագեցվածության պայմանները և պողպատում մագնիսական էներգիայի կորուստները:

Ընթացիկ վեկտորների այս երկու բաղադրիչներն էլ, որոնք տարբերվում են անկյան տակ և ամպլիտուդով, պտտվում են ռոտորի կոորդինատային համակարգի հետ և վերածվում են ստատորի երկայնքով ուղղորդման անշարժ համակարգի։

Այս սկզբունքի համաձայն, հաճախականության փոխարկիչի պարամետրերը ճշգրտվում են ասինխրոն շարժիչի բեռին:

Հաճախականության փոխարկիչի շահագործման սկզբունքը

Այս սարքը, որը նաև կոչվում է ինվերտեր, հիմնված է էլեկտրամատակարարման ցանցի ալիքի կրկնակի փոփոխության վրա:


Նախ, արդյունաբերական լարումը կիրառվում է հզոր դիոդներով հոսանքի ուղղիչ միավորի վրա, որոնք հեռացնում են սինուսոիդային ներդաշնակությունը, բայց թողնում են ազդանշանային ալիքներ: Դրանք վերացնելու համար տրամադրվում է ինդուկտիվությամբ (LC ֆիլտր) կոնդենսատորային բանկ, որն ապահովում է շտկված լարման կայուն, հարթեցված ձև:

Այնուհետև ազդանշանը սնվում է հաճախականության փոխարկիչի մուտքին, որը վեց IGBT կամ MOSFET սերիաների եռաֆազ կամուրջ է, հակադարձ բևեռականության խզման պաշտպանության դիոդներով: Նախկինում այդ նպատակների համար օգտագործվող թրիստորները չունեն բավարար արագություն և գործում են մեծ աղմուկով:

Շարժիչի «արգելակման» ռեժիմը միացնելու համար միացումում կարող է տեղադրվել հզոր դիմադրությամբ կառավարվող տրանզիստոր, որը ցրում է էներգիան: Այս տեխնիկան թույլ է տալիս հեռացնել շարժիչի կողմից առաջացած լարումը, որպեսզի պաշտպանի ֆիլտրի կոնդենսատորները գերլիցքավորումից և ձախողումից:

Փոխարկիչի վեկտորային հաճախականության վերահսկման մեթոդը թույլ է տալիս ստեղծել սխեմաներ, որոնք ավտոմատ կերպով վերահսկում են ազդանշանը ATS համակարգերով: Դրա համար օգտագործվում է կառավարման համակարգը.

1. ամպլիտուդություն;

2. PWM (Width Pulse Simulation):

Ամպլիտուդային կարգավորման մեթոդը հիմնված է մուտքային լարման փոփոխության վրա, իսկ PWM-ը հիմնված է մշտական ​​մուտքային լարման ուժային տրանզիստորների անջատման ալգորիթմի վրա։


PWM կարգավորմամբ ազդանշանի մոդուլյացիայի ժամանակաշրջան է ստեղծվում, երբ ստատորի ոլորուն միացված է խիստ կարգով ուղղիչի դրական և բացասական տերմինալներին:

Քանի որ գեներատորի ժամացույցի հաճախականությունը բավականին բարձր է, էլեկտրական շարժիչի ոլորման մեջ, որն ունի ինդուկտիվ դիմադրություն, դրանք հարթվում են մինչև նորմալ սինուսոիդ:


PWM կառավարման մեթոդները հնարավորություն են տալիս հնարավորինս վերացնել էներգիայի կորուստները և ապահովել փոխակերպման բարձր արդյունավետություն՝ հաճախականության և ամպլիտուդի միաժամանակյա հսկողության շնորհիվ: Դրանք հասանելի են դարձել GTO սերիայի էլեկտրաէներգիայի անջատիչ թրիստորների կամ մեկուսացված դարպասով IGBT տրանզիստորների երկբևեռ ապրանքանիշերի վարման տեխնոլոգիաների մշակման շնորհիվ:

Եռաֆազ շարժիչը կառավարելու համար դրանց ընդգրկման սկզբունքները ներկայացված են նկարում:


Վեց IGBT-ներից յուրաքանչյուրը հակազուգահեռ միացումով միացված է իր հակադարձ հոսանքի դիոդին: Այս դեպքում ասինխրոն շարժիչի ակտիվ հոսանքն անցնում է յուրաքանչյուր տրանզիստորի հզորության շղթայով, և դրա ռեակտիվ բաղադրիչն ուղղվում է դիոդների միջոցով:

Արտաքին էլեկտրական միջամտության ազդեցությունը ինվերտորի և շարժիչի աշխատանքի վրա վերացնելու համար հաճախականության փոխարկիչի շղթայի դիզայնը կարող է ներառել՝ վերացնելով.

    ռադիո միջամտություն;

    էլեկտրական լիցքաթափումներ, որոնք առաջացել են գործող սարքավորումներից:

Դրանց առաջացումը ազդարարվում է վերահսկիչի կողմից, և ազդեցությունը նվազեցնելու համար օգտագործվում է պաշտպանված էլեկտրալարեր շարժիչի և ինվերտորի ելքային տերմինալների միջև:

Ասինխրոն շարժիչների ճշգրտությունը բարելավելու համար հաճախականության փոխարկիչների կառավարման սխեման ներառում է.

    մուտքային հաղորդակցություն առաջադեմ ինտերֆեյսի տարբերակներով;

    ներկառուցված վերահսկիչ;

    հիշողության քարտ;

    ծրագրային ապահովում;

    տեղեկատվական լուսադիոդային էկրան, որը ցույց է տալիս հիմնական ելքային պարամետրերը;

    արգելակային կոպեր և ներկառուցված EMC ֆիլտր;

    շղթայի հովացման համակարգ, որը հիմնված է ավելացված ռեսուրսի երկրպագուների կողմից փչելու վրա.

    շարժիչը ուղղակի հոսանքով տաքացնելու գործառույթը և մի քանի այլ առանձնահատկություններ:

Գործող միացման դիագրամներ

Հաճախականության փոխարկիչները նախատեսված են միաֆազ կամ եռաֆազ ցանցերի հետ աշխատելու համար: Այնուամենայնիվ, եթե կան արդյունաբերական DC աղբյուրներ 220 վոլտ լարմամբ, ապա դրանցից կարող են սնուցվել նաև ինվերտորներ:


Եռաֆազ մոդելները հաշվարկվում են 380 վոլտ ցանցի լարման համար և տալիս են այն էլեկտրական շարժիչին: Միաֆազ ինվերտորները սնուցվում են 220 վոլտով և արտադրում են երեք փուլ, որոնք ժամանակին բաժանված են ելքի վրա:

Շարժիչին հաճախականության փոխարկիչի միացման դիագրամը կարող է կատարվել ըստ սխեմաների.

    աստղեր;

    եռանկյուն.

Շարժիչի ոլորունները հավաքվում են «աստղի» մեջ եռաֆազ 380 վոլտ ցանցից սնվող փոխարկիչի համար:


«Եռանկյունի» սխեմայի համաձայն, շարժիչի ոլորունները հավաքվում են, երբ այն մատակարարող փոխարկիչը միացված է միաֆազ 220 վոլտ ցանցին:


Էլեկտրական շարժիչը հաճախականության փոխարկիչին միացնելու մեթոդ ընտրելիս պետք է ուշադրություն դարձնել այն հզորությունների հարաբերակցությանը, որը աշխատող շարժիչը կարող է ստեղծել բոլոր ռեժիմներում, ներառյալ դանդաղ, բեռնված մեկնարկը, ինվերտորի հնարավորություններով:

Դուք չեք կարող անընդհատ ծանրաբեռնել հաճախականության փոխարկիչը, և դրա ելքային հզորության փոքր մարժան կապահովի դրա երկար և անխափան աշխատանքը:

Մարդկությունը լիովին օգտագործում է ժամանակակից տեխնիկական գյուտերը, որոնք ունեն հիմնարար նորություն. Կյանքը երբեմն ստիպում է քեզ սովորել շքեղ դասավորություններ, հիանալ տնային վարպետների հնարքներով: Եվ նույնիսկ առանց երկրպագու լինելու, մենք պարզապես երբեմն ուզում ենք լինել թեմայի մեջ: Իրականում խնդիրը հասկանալու համար պարզապես պետք է տարրականից անցնել բարդի, փողկապից մինչև վերջ: Եվ ավելի լավ է սկսել անհասկանալի բաները պարզաբանելուց։

Ի՞նչ է եռաֆազ ցանցը:

Փուլ նշանակում է ուղղության փոփոխություն միաժամանակ էլեկտրական ցանցի մեծությունների միջև: 3 զ.–ի դեպքում։ հոսանք, օգտագործեք երեք լարումներ՝ ուղղված 3 տարբեր ուղղություններով: Այսպիսով, ցանցի լարումը հաշվարկվում է վեկտորային մեծություններ ավելացնելով և հավասար չէ բոլոր լարումների հանրահաշվական գումարին։

Դիտարկենք նույն շարժիչի օրինակը: Երբ կծիկի վրա կիրառվում է 380 Վ լարում, յուրաքանչյուր ոլորուն համար որոշակի հաջորդականությամբ օգտագործվում են տարբեր զույգ փուլեր: Փաստորեն, հետևաբար, 380 շղթան բնութագրվում է (220 + 220 + 220 = 660) Վ-ի ավելացմամբ: Այս բացատրությունը շատ պարզեցված է և ոչ ամբողջությամբ, բայց, հուսով եմ, լավ ներկայացված է: Այո, և այնպես է գրված, որ մեզ համար պարզ լինի՝ էլեկտրական «բալիկներ»։

Տեխնիկական առումով, եռաֆազ էլեկտրական ցանցում հաղորդիչների սխեմաները կրում են ֆիզիկական քանակությունների երեք փոփոխական արժեքներ, որոնք տարբեր ժամանակներում հասնում են ակնթարթային գագաթնակետերի: Մեկ դիրիժորը որպես հղում վերցնելով, մյուս երկու հոսանքները ժամանակի ընթացքում հետաձգվում են մեկ ընթացիկ ցիկլի մեկ երրորդով և երկու երրորդով: Ֆազերի միջև այս ուշացումը յուրաքանչյուր ցիկլի ընթացքում ուժի փոխանցման ազդեցություն է ունենում, ինչպես նաև թույլ է տալիս պտտվող մագնիսական դաշտի արտադրություն:

Փաթաթման միացման մեթոդներ

Շարժիչները առօրյա կյանքում և սիրողական պրակտիկայում վարում են մի շարք մեխանիզմներ՝ շրջանաձև սղոց, էլեկտրական հարթիչ, օդափոխիչ, հորատող մեքենա և պոմպային սարքավորումներ: Առանց իմանալու, թե ինչպես են աշխատում էլեկտրական շարժիչները, ավելի լավ է չաստոտնիկներով ջունգլիներ չմտնել։ Շարժիչներն են.

  • մշտական
  • և փոփոխական հոսանք (ասինխրոն և համաժամանակյա):

Մեխանիզմը ներառում է ռոտոր և ստատոր: Նրանց աշխատանքի սկզբունքի հիմքում ընկած է դպրոցում ուսումնասիրված էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի սկզբունքը։ Արտադրված էլեկտրաշարժիչների մեծ մասը «ասինքրոն» են։ Որտեղի՞ց այս բառը: Շարժվող մասի (ռոտորի) պտտման արագությունը միշտ հետ է մնում անշարժ մագնիսական դաշտի (ստատորի) պտտման արագությունից։ Հաճախականության սանդղակը ելքի վրա տատանվում է՝ 1000, 1500, 3000 ... պտ/րոպ. Եվ ամեն ինչ, քանի որ ռոտորն ի վիճակի է լիսեռի վրա պտտվել միջուկի ներսում տարբեր արագությամբ:

Ըստ բևեռների քանակի՝ միավորները լինում են մեկ, երկբևեռ, եռաբևեռ։ Վերջինիս ստատորի միջուկում յուրաքանչյուր փուլի համար կա ոլորուն, որի ծայրերը տանում են դեպի տերմինալային տուփ։ Ինչի՞ շնորհիվ է հնարավոր մեծացնել ինդուկցիոն շարժիչի (IM) արագությունը՝ առանց հզորությունը կորցնելու: Բեւեռների զույգերի թիվը փոխելով.

Այլ մեթոդների անցնելու համար, և կան ևս երկուսը, մենք առանց դրա չենք կարող խորհրդանիշներաստղ և եռանկյուն: Կծիկի երեք ոլորունները կարելի է միացնել երկու եղանակով՝ մի կետում կամ շրջանագծի մեջ, այստեղից էլ միացումների անվանումները՝ «աստղ», «եռանկյուն»։

Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե եռանկյունով միացված եռաֆազ շարժիչը միացվի 380 Վ էլեկտրացանցին: Սկսած ընթացիկ արժեքներն այս դեպքում կարող են աճել յոթ անգամ, ինչը կհանգեցնի ցանցի ծանրաբեռնվածության: Շարժիչների հետ գործ ունենալիս պետք է չափազանց զգույշ լինել: Ապրանք գնելիս համոզվեք, որ մտածեք այն մասին, թե արդյոք անվանման ցուցանակը ցույց է տալիս եռանկյունի / աստղի պատկերակ (և ոչ հակառակը աստղ / եռանկյունի) նույն լարման 220/380 Վ.

Ինչպես միացնել եռաֆազ շարժիչը 220 Վ ցանցին

Եռաբեւեռ HELL-ի օգտագործումը միաֆազ էլեկտրական ցանցում հետաքրքրում է մասնավոր տների շատ սեփականատերերին: Տնային տնտեսությունում միավորներն աճող պահանջարկ ունեն: Իրենց դիզայնով դրանք բավականին պարզ են և բնութագրվում են շահագործման մեջ ոչ հավակնոտությամբ: Այնուամենայնիվ, շարժիչը միաֆազ ցանցին միացնելու առումով ամեն ինչ այնքան էլ պարզ չէ:

Միաֆազ հոսանքի իմպուլսացիոն դաշտն ի վիճակի չէ առաջացնել էլեկտրական շարժիչի ռոտորի պտտումը. նման հոսանքը պետք է վերածվի բազմաֆազի, այնուհետև միայն սնվի միավորին:

Ռացիոնալացման առաջարկների համար՝ օգտագործելով LATR-ներ և այլն իմպրովիզացված նմուշներչպետք է ուշադրություն դարձնել. Մենք չենք զբաղվում տրանսցենդենտալ NANO տեխնոլոգիայի և գիտաֆանտաստիկայի ոլորտում, մենք չենք կարող հույս դնել «Նոբելյան մրցանակակիրներին» աջակցելու համար։ Այսօր կա միաֆազ հոսանքը բազմաֆազ հոսանքի վերածելու երկու խելամիտ եղանակ. սա միավորի միացումն է.

  1. փուլային փոփոխական կոնդենսատոր;
  2. հաճախականության փոխարկիչ:

Դիտարկենք դրանք հերթով։

  1. Ֆազային տեղաշարժ կոնդենսատորներով

Եռաֆազ սխեմաներում պտտվող մագնիսական դաշտ ստեղծելը խնդիր չէ, էներգիայի արտադրության ժամանակ EMF-ն առաջանում է ստատորի ոլորուններում՝ մագնիսացված ռոտորի պտույտի պատճառով: Ոմանց հաջողվում է դիմել ոչ բարդ «հնարքների»։ Օգտագործվում են տարբեր սխեմաներ, որոնց կազմողների համար հիմնական խնդիրը էլեկտրական սարքավորումների առանց հոսանքի կորստի շահագործումն ապահովելն է։ Օրինակ, գոյություն ունի ոլորունների փուլերը միմյանց նկատմամբ փոխելու մեթոդ:

Բավական է միացնել կոնդենսատորը ոլորուններից մեկին զուգահեռ՝ նախ ընտրելով սարքի վարկանիշը այնպես, որ ապահովվի անհրաժեշտ փուլային տեղաշարժը։ Այս տարբերակը վատ չէ, եթե հետևեք հին կանոնին՝ որքան քիչ մասեր, և դրանք ավելի պարզ են, այնքան ավելի հուսալի համակարգընդհանրապես. Կոնդենսատորը, իհարկե, համեմատաբար էժան բան է, այն տեւում է մեկ րոպե, բայց դա պահանջում է հատուկ հմտություններ։ Բայց փոխարկիչով երկրորդ մեթոդը, թեև թանկ է, բայց հարմար է: Համաձայնեք՝ շատ կարևոր գործոն։

  1. Միաֆազ ցանցից գործող հաճախականության փոխարկիչներ

Հաճախականությունը մեր ցանցում հաստատուն է և հավասար է 50 Հց: Հաճախականության փոխարկիչն օգտագործվում է 50 Հց միաֆազ փոփոխական հոսանքը եռաֆազի փոխակերպելու համար՝ 1-ից 800 Հց հաճախականությամբ։ Գործընթացի ամբողջ տեխնոլոգիան կրճատվում է ասինխրոն էլեկտրական շարժիչի պտտման արագությունը վերահսկելու համար: Ինվերտորը միացնելը նշանակում է ընտրել ճիշտ մալուխի հատվածը, լարերի տեսակները և կամընտիր սարքավորում. Մի կարծեք, որ հրահանգների մեջ էջ բացելով՝ էությունը անմիջապես պարզ կդառնա ձեզ համար։ Հնարավոր է նույնիսկ արդյունքի չհասնեք՝ միացնելով լարերը ըստ սխեմայի, եթե ուշադրություն չդարձնեք որոշ նրբերանգների։ Կոնկրետ ինչի՞ համար։

Կատարեք ինքներդ փոխարկիչ մեկից երեք փուլ:

Քանի որ եռաբևեռ շարժիչը պետք է սնվի արտակարգ դրության միջոցով միաֆազ ցանցից, ապա անհրաժեշտ է երկու մալուխ՝ երկմիջուկ մալուխ դեպի հաճախականության փոխարկիչ (մինչև 50 մ կարող եք օգտագործել միայն չպաշտպանված մալուխ, պաշտպանված `մինչև 15 մ), սկսած` միայն երեք միջուկ: Լարերի միջուկներից մեկը հողակցված է, մնացածը՝ փուլային։ Խաչաձեւ հատվածը ընտրվում է չաստոտնիկի տեխնիկական անձնագրի համաձայն: Լարերի մեջ պահանջվող լարումը, պարզապես, ստացվում է մալուխի հոսանքից և դիմադրությունից (ըստ խաչմերուկի) ծանոթ բանաձևի համաձայն. U \u003d R * I: Հաշվարկված տվյալները պետք է վերցվեն ըստ PUE-ի:

Հաճախականության փոխարկիչին խորհուրդ է տրվում գնել կրկնակի մարժաով՝ 2 կՎ-ից ոչ պակաս։ Դրա անվանական արժեքը հաշվարկվում է միայն մեքենայի հզորության վրա, ինչը նշանակում է, որ լավագույն դեպքում ջերմության պատճառով կանջատվի, վատագույն դեպքում՝ ծխի։ Նրանք բոլորը հավաքվում են նույն սխեմայով, երկու թրիստորների վրա, որոնք կառավարվում են մուլտիվիբրատորով: Սխեման պարզ է. Ավելի լավ է ընտրել պարզ և ավելի հզոր: Գնե՛ք այնտեղ, որտեղ կա ընտրություն և միշտ երաշխիքով։

Հաճախականության փոխարկիչ 220-380, ում ընկերությունն է ավելի լավը:

Հարցին պատասխանենք ըստ էության. Ասիական արտադրողները նման սարքավորումների վաճառքի շուկայում անհամար են: Եկեք դադարենք թվարկել: Կենցաղային վթարային կոլեկցիոները մի տեսակ վիճակախաղ է (երբեմն դա կախված է նրանից, թե շաբաթվա որ օրն է հավաքվում սարքը):

Siemens-ի հաճախականության փոխարկիչները սովորաբար լիովին համապատասխանում են պահանջներին: Բավականին հեշտ է կարգավորել ABB-ի կամ Danfoss-ի կողմից արտադրված արտակարգ դրության արտադրանքը: Գինով ու որակով ավելի լավն է, քան մյուսները։ Գնե՛ք առանց վարանելու։ Դատելով ակնարկներից, նրանք ունեն շատ արժանի սարք: Դինամիկ կատարումը բարելավվում է վեկտորային կառավարման շնորհիվ, որը նաև ապահովում է բարձր ոլորող մոմենտ ցածր հաճախականություններգործարկման և շահագործման ընթացքում:

Ունիվերսալ կոմպակտ FI մոդելները հիանալի աշխատանք են կատարում ցանցի պարամետրերը փոխակերպելու գործում, դրանց ակնհայտ առավելությունները հետևյալն են.

  • «լիարժեք» եռաֆազ հոսանք ստեղծելու ունակություն.
  • շարժիչի հզորության կորուստ;
  • համապատասխանություն էլեկտրական շարժիչի ցանկացած դիզայնի համար;
  • շինարարությունը շատ պարզ է.
  • սեփական էներգիայի սպառումը նվազագույն է.

Որտեղ օգտագործվում են հաճախականության փոխարկիչներ միաֆազ մուտք-ելք 1 f. 220 Վ

Ասինխրոն շարժիչները (IM) ավելի հաճախ օգտագործվում են առօրյա կյանքում, քան արդյունաբերության մեջ, մասնավորապես միաբևեռ համակարգում: խողովակի երկրպագուներև ջրի պոմպեր: Գաղտնիք չէ, որ կան դժվարություններ՝ կապված արյան ճնշման ռոտացիայի արագությունը կարգավորելու հետ։ Ո՞րն է միաբևեռ հաճախականության փոխարկիչների մուտք-ելքը 220-220:

Անհավասար ոլորող մոմենտը կարող է առաջացնել սարքի աննորմալ աղմուկ և թրթռում: Եռաֆազ էլեկտրական շարժիչների արագությունը կարգավորելու համար օգտագործվում են միաբևեռ հաճախականության փոխարկիչներ 220/380 Վ (մուտք / ելք), երբեմն սարքը կառավարող հատուկ կարգավորիչով:

Նման տեսակի փոխարկիչները նախատեսված են տեխնոլոգիական (պոմպեր և օդափոխիչներ, փոխանցող մեխանիզմներ, էքստրուդերներ, խառնիչներ և այլն) և էներգախնայող սարքավորումներում (պոմպերի կառավարման կայաններ, կլիմայի և օդորակման համակարգեր և այլն) աշխատելու համար: Մոդելները հասանելի են DIN ռելսի վրա տեղադրելու հնարավորությամբ: Նրանք ունեն լայն ելք: Խելացի կառավարման վահանակը ապահովում է հարմարավետ աշխատանքային միջավայր:

Միաֆազ ցանցերում 3 բևեռ էլեկտրական շարժիչների շահագործման ժամանակ հաճախ հանդիպող բարդություններից խուսափելու համար պետք է հետևել հետևյալ կանոններին.

  1. Որպես վթարային իրավիճակ օգտագործվող շարժիչի հզորությունը ընտրվում է ավելի մեծ, քան դրան միացված էլեկտրական շարժիչի հզորությունը.
  2. գործնականում 4 կՎտ փոխարկիչները կարողանում են լուծել բոլոր առկա տնտեսական խնդիրները մասնավոր տանը: Դուք կարող եք կենտրոնանալ 2-3 կՎտ բեռի վրա, ինչը ընդունելի է էլեկտրացանցերի համար;
  3. Նորմալ ռեժիմում փոխարկիչի գործառնական հոսանքը պետք է լինի ավելի մեծ, քան անձնագրում նշված արժեքը այս տեսակիէլեկտրական շարժիչներ (հակառակ դեպքում արտակարգ դրությունը պարզապես կվառվի);
  4. իրականացվում է խիստ հաջորդականությամբ՝ սկզբում սկսվում է արտակարգ դրությունը, այնուհետև եռաբևեռ սպառողները։ Անջատեք սարքավորումը հակառակ հերթականությամբ:

Եզրակացություն

Այսօր «երեկ» չէ, բայց եթե պատահի, որ դուք պետք է միացնեք եռաբևեռ 230 Վ շարժիչ, մենք կարծում ենք, որ դուք կարող եք դա անել: Իրոք, ամեն ինչ պետք է պարզ լինի։ Ձեզ անհրաժեշտ կլինի սովորական 1-բևեռ 220-380 Վ հաճախականության փոխարկիչ:

Հաճախականության փոխարկիչ 3 փուլ

Յուրաքանչյուր մասնագետ այս սարքը տարբեր կերպ է անվանում. «Հաճախականության փոխարկիչ, ինվերտոր, եռաֆազ հաճախականության փոխարկիչ, հաճախականության փոխարկիչ, հաճախականության փոխարկիչ ասինխրոն շարժիչի համար ... և այլն», էությունը չի փոխվում: Հաճախականության փոխարկիչ - թույլ է տալիս սահուն կարգավորել ասինխրոն էլեկտրական շարժիչի ռոտորի պտտման արագությունը, լայն շրջանակդրա հաճախականությունը.Սկսելը, արգելակելը, հետընթացը և ինչպես արդեն նշվեց, էլեկտրական շարժիչի պտտման արագությունը փոխելը, այս բոլոր գործոնները կլինեն անվտանգ և միշտ խիստ վերահսկողության տակ, եթե կա հաճախականության փոխարկիչ:

Մենք կարող ենք ձեզ առաջարկել 380 Վ եռաֆազ հաճախականության փոխարկիչ, հետևյալ հզորությամբ՝ 1.1 կՎտ, 1.5 կՎտ, 2.2 կՎտ, 3 կՎտ, 4 կՎտ, 5.5 կՎտ, 7.5 կՎտ, 9 կՎտ, 11 կՎտ, 15 կՎտ, 18.5 կՎտ, 22 կվտ, 30 կվտ, 37 կվտ, 45 կվտ, 55 կՎտ, 75 կվտ, 90 կՎտ, 110 կՎտ, 132 կվտ, 160 կՎտ, 185 կվտ, 200 կՎտ, 285 կվտ, 315 կՎտ, 315 կվտ, 350 կվտ.

Ուշադրություն դարձրեք ձեր շարժիչի մեխանիկական հզորությանը, այլ ոչ թե էներգիայի սպառմանը: Inverter-ի անվանական հոսանքը պետք է լինի ավելի մեծ, քան շարժիչի անվանական հոսանքը:

Գործողության սկզբունքը

Հաճախականության փոխարկիչն աշխատում է էներգիայի կրկնակի փոխակերպման սկզբունքով։ Ուղղիչում մուտքային լարումը փոխակերպվում է, հարթվում է ֆիլտրում և դուրս է գալիս ինվերտորից տարբեր ամպլիտուդով և հաճախականությամբ: Ելքային տրանզիստորներն ապահովում են սնուցման համար անհրաժեշտ լարումը։

Էլեկտրամագնիսական միջամտությունը նվազեցնելու համար հաճախականության փոխարկիչը պետք է հագեցած լինի EMC ֆիլտրով մուտքի և ելքի վրա:

Հաճախականության փոխարկիչների օգտագործման առավելությունները

Պոմպային սարքավորումների դեպքում հաճախականության փոխարկիչի օգտագործման առավելություններն ակնհայտ են. Ամբողջ գործընթացի ամբողջական վերահսկում, շարժիչի փափուկ մեկնարկը և կանգառը, որը խուսափում է վնասակար անցողիկներից, մասնավորապես, խողովակաշարերում հիդրավլիկ ցնցումներից. հիդրավլիկ համակարգի՝ պահպանելով նշված ճնշման արժեքը համակարգում:

Էլեկտրաշարժիչի մեկնարկը իրականացվում է ցածր հոսանքով, սահմանափակված մակարդակով անվանական արժեքը, ինչը դրականորեն է անդրադառնում դրա կատարողականի վրա և մեծացնում է ամրությունը, ինչպես նաև նվազեցնում է մատակարարման ցանցի էլեկտրաէներգիայի պահանջները, արդյունքում՝ էներգիայի զգալի խնայողություն։

Ընդհանուր են առավելություններ

  • Էլեկտրաէներգիայի խնայողություն.
  • Տեխնոլոգիական սարքավորումների ծառայության ժամկետի երկարացում:
  • Տեխնիկական պարամետրերի վերահսկում:
  • Վերանորոգման ծախսերի նվազեցում.
  • Արտադրության արդյունավետության բարձրացում:

Հաճախականության փոխարկիչների կիրառման հիմնական ոլորտները

Մեր հաճախականության փոխարկիչները կարող են ինտեգրվել հետևյալ օբյեկտների էլեկտրական շարժիչների և էլեկտրական շարժիչների կառավարման համակարգերին.

Ջրամատակարարման և ջերմամատակարարման համակարգերում տաք և սառը ջրի պոմպեր, կաթսայատների, ջերմաէլեկտրակայանների, ջերմաէլեկտրակայանների և կաթսայատների օժանդակ սարքավորումներ;

հորատման սարքերի շարժիչներ, էլեկտրական փորվածքներ, հորատման սարքավորումներ;

Ավազի և ցեխի պոմպեր վերամշակող գործարանների վերամշակման գծերում;

Ջրի մաքրման և ջրամատակարարման համակարգեր

Օդափոխման սարքավորումներ

Բեռնաթափման սարքավորումներ

Փոխակրիչի պաշտպանություն

Տարբեր արտադրական գծեր

Տարբեր տեսակի պոմպեր (ջուր, յուղ, յուղ, սննդամթերք և այլն)

Գլանասեղաններ, փոխակրիչներ, փոխադրիչներ և այլն տրանսպորտային միջոցներէլեկտրական հսկողությամբ;

ուժային մանիպուլյատոր մեխանիզմներ

Դոզեր և սնուցիչներ;

Վերելակների սարքավորումներ;

Կտրիչներ, ջարդիչներ, ջրաղացներ, խառնիչներ, էքստրուդերներ;

Տարբեր տեսակի ցենտրիֆուգներ;

Հոմոգենիզատորներ լաբորատորից մինչև արդյունաբերական մինչև 50000 լ/ժ հզորությամբ

Սարքավորումներ փաթեթավորման համար

Ֆիլմի, ստվարաթղթի և այլ ժապավենային նյութերի արտադրության գծեր;

Սարքավորումներ գլանման գործարանների և այլ մետաղագործական միավորների համար.

Հաստոցների էլեկտրական շարժիչներ;

Այն ամենը, ինչ ինչ-որ կերպ կապված է էլեկտրական շարժիչների և էլեկտրական շարժիչների հետ, կարող է և պետք է հագեցած լինի հաճախականության փոխարկիչով:

Ռուսական և արտասահմանյան արտադրության հաճախականության փոխարկիչը լայնորեն ներկայացված է ներքին շուկայում.

Եվրոպա և Ամերիկա. Siemens, ABB, SEW Eurodrive, Control Techniques (Emerson), Schneider Electric, Grundfoss, Danfoss, K.E.B., Lenze, Allen-Breadly (Rockwell Automation), Bosch Rexroth. Emotron, Vacon, SSD կրիչներ (Parker), Baumuller, Elettronica Santerno, General Electric, AC Technology International (Lenze) և WEG (Բրազիլիա):

Ասիա: Mitsubishi Electric, Omron-Yaskawa, Panasonic, Hitachi, Toshiba, SunFar, Fuji Electric, LG Industrial Systems, HYUNDAI Electronics, Delta Electronics, Tecorp, Long Shenq Electronic, Mecapion:

Ռուսաստան: Վեսպեր, Խոյ, Առաջնորդ.

Վերջերս չինական հաճախականության փոխարկիչները որակով մոտեցել են եվրոպական առաջատար ապրանքանիշերին: Գաղտնիք չէ, որ աշխարհի հայտնի արտադրողները վաղուց և հաջողությամբ արտադրում են իրենց արտադրանքը Միջին Թագավորության գործարաններում, մինչդեռ նրանց արտադրանքի որակը մնում է ամենաբարձր մակարդակի վրա: