Преобразователи частоты для асинхронных двигателей трехфазных. Частотный преобразователь для асинхронного трехфазного двигателя: принцип работы, выбор и подключение

Как работает частотный преобразователь для асинхронного трехфазного двигателя. Какие преимущества дает его использование. На что обратить внимание при выборе преобразователя частоты. Как правильно подключить частотник к трехфазному двигателю.

Содержание

Принцип работы частотного преобразователя для асинхронного трехфазного двигателя

Частотный преобразователь (частотник) — это современное электронное устройство, позволяющее управлять работой асинхронного трехфазного электродвигателя. Его основная задача — преобразование входного переменного напряжения фиксированной частоты в выходное напряжение с регулируемой частотой и амплитудой.

Принцип работы частотного преобразователя включает несколько этапов:

  1. Выпрямление входного переменного напряжения
  2. Фильтрация выпрямленного напряжения
  3. Формирование выходного напряжения заданной частоты с помощью инвертора
  4. Подача сформированного напряжения на обмотки двигателя

За счет изменения частоты выходного напряжения частотный преобразователь позволяет плавно регулировать скорость вращения двигателя в широком диапазоне. При этом крутящий момент на валу остается постоянным.


Преимущества использования частотных преобразователей для асинхронных двигателей

Применение частотных преобразователей для управления асинхронными трехфазными двигателями дает ряд существенных преимуществ:

  • Плавный пуск и торможение двигателя без пусковых токов
  • Регулирование скорости вращения в широком диапазоне
  • Экономия электроэнергии за счет оптимизации режимов работы
  • Продление срока службы двигателя и приводного механизма
  • Возможность реверса без дополнительной аппаратуры
  • Защита двигателя от перегрузок
  • Управление несколькими двигателями от одного преобразователя

Все это делает частотные преобразователи незаменимыми для управления асинхронными двигателями в современных автоматизированных системах.

Критерии выбора частотного преобразователя для трехфазного двигателя

При выборе частотного преобразователя для конкретного асинхронного трехфазного двигателя необходимо учитывать следующие основные параметры:

  • Мощность двигателя
  • Номинальный ток двигателя
  • Напряжение питания
  • Диапазон регулирования частоты
  • Перегрузочная способность
  • Наличие необходимых защитных функций
  • Способ и протоколы управления
  • Условия эксплуатации (температура, влажность, запыленность)

Мощность преобразователя частоты должна быть равна или немного превышать мощность двигателя. Важно также, чтобы номинальный ток преобразователя был не меньше номинального тока двигателя.


Подключение частотного преобразователя к трехфазному асинхронному двигателю

Подключение частотного преобразователя к трехфазному асинхронному двигателю включает несколько этапов:

  1. Подключение силовых цепей (питание преобразователя и двигателя)
  2. Подключение цепей управления
  3. Настройка параметров преобразователя под конкретный двигатель
  4. Проверка правильности подключения и работоспособности системы

При подключении важно строго соблюдать схему, приведенную в документации на преобразователь. Особое внимание следует уделить правильности подключения силовых цепей и заземления.

Настройка и программирование частотного преобразователя

После подключения частотного преобразователя к двигателю необходимо выполнить его настройку и программирование. Этот процесс включает следующие основные шаги:

  1. Ввод паспортных данных двигателя (мощность, напряжение, ток, частота)
  2. Настройка времени разгона и торможения
  3. Выбор способа управления двигателем (скалярное или векторное)
  4. Настройка защитных функций
  5. Программирование логики работы преобразователя
  6. Настройка каналов управления и обратной связи

Правильная настройка параметров частотного преобразователя критически важна для эффективной и безопасной работы электропривода. При возникновении сложностей рекомендуется обратиться к документации или специалистам.


Области применения частотно-регулируемого электропривода

Частотно-регулируемый электропривод на базе асинхронного трехфазного двигателя и преобразователя частоты находит широкое применение в различных отраслях промышленности и коммунального хозяйства:

  • Насосные и вентиляционные установки
  • Компрессорное оборудование
  • Конвейерные и транспортные системы
  • Подъемно-транспортные механизмы
  • Экструдеры и миксеры
  • Станки и обрабатывающие центры
  • Системы водоснабжения и водоотведения
  • Климатическое оборудование

Применение частотного регулирования в этих областях позволяет значительно повысить энергоэффективность оборудования и качество технологических процессов.

Тенденции развития преобразователей частоты для асинхронных двигателей

Современные тенденции в развитии преобразователей частоты для асинхронных трехфазных двигателей включают:

  • Повышение энергоэффективности преобразователей
  • Уменьшение массогабаритных показателей
  • Расширение функциональных возможностей
  • Интеграция с системами промышленного интернета вещей (IIoT)
  • Развитие интеллектуальных алгоритмов управления
  • Повышение надежности и увеличение срока службы
  • Упрощение процесса настройки и эксплуатации

Эти тенденции направлены на повышение эффективности и расширение возможностей применения частотно-регулируемого электропривода в различных отраслях промышленности.



Частотный преобразователь трехфазного асинхронного двигателя

Данная политика конфиденциальности относится к сайту под доменным именем instart-info.ru. Эта страница содержит сведения о том, какую информацию мы (администрация сайта) или третьи лица могут получать, когда вы пользуетесь нашим сайтом.

Данные, собираемые при посещении сайта

Персональные данные

Персональные данные при посещении сайта передаются пользователем добровольно, к ним могут относиться: имя, фамилия, отчество, номера телефонов, адреса электронной почты, адреса для доставки товаров или оказания услуг, реквизиты компании, которую представляет пользователь, должность в компании, которую представляет пользователь, аккаунты в социальных сетях; поля форм могут запрашивать и иные данные.

Эти данные собираются в целях оказания услуг или продажи товаров, связи с пользователем или иной активности пользователя на сайте, а также, чтобы отправлять пользователям информацию, которую они согласились получать.

Мы не проверяем достоверность оставляемых данных, однако не гарантируем качественного исполнения заказов или обратной связи с нами при некорректных данных.

Данные собираются имеющимися на сайте формами для заполнения (например, регистрации, оформления заказа, подписки, оставления отзыва, обратной связи и иными).

Формы, установленные на сайте, могут передавать данные как напрямую на сайт, так и на сайты сторонних организаций (скрипты сервисов сторонних организаций).

Также данные могут собираться через технологию cookies (куки) как непосредственно сайтом, так и скриптами сервисов сторонних организаций. Эти данные собираются автоматически, отправку этих данных можно запретить, отключив cookies (куки) в браузере, в котором открывается сайт.

Не персональные данные

Кроме персональных данных при посещении сайта собираются не персональные данные, их сбор происходит автоматически веб-сервером, на котором расположен сайт, средствами CMS (системы управления сайтом), скриптами сторонних организаций, установленными на сайте. К данным, собираемым автоматически, относятся: IP адрес и страна его регистрации, имя домена, с которого вы к нам пришли, переходы посетителей с одной страницы сайта на другую, информация, которую ваш браузер предоставляет добровольно при посещении сайта, cookies (куки), фиксируются посещения, иные данные, собираемые счетчиками аналитики сторонних организаций, установленными на сайте.

Эти данные носят неперсонифицированный характер и направлены на улучшение обслуживания клиентов, улучшения удобства использования сайта, анализа посещаемости.

Предоставление данных третьим лицам

Мы не раскрываем личную информацию пользователей компаниям, организациям и частным лицам, не связанным с нами. Исключение составляют случаи, перечисленные ниже.

Данные пользователей в общем доступе

Персональные данные пользователя могут публиковаться в общем доступе в соответствии с функционалом сайта, например, при оставлении отзывов, может публиковаться указанное пользователем имя, такая активность на сайте является добровольной, и пользователь своими действиями дает согласие на такую публикацию.

По требованию закона

Информация может быть раскрыта в целях воспрепятствования мошенничеству или иным противоправным действиям; по требованию законодательства и в иных случаях, предусмотренных законом.

Для оказания услуг, выполнения обязательств

Пользователь соглашается с тем, что персональная информация может быть передана третьим лицам в целях оказания заказанных на сайте услуг, выполнении иных обязательств перед пользователем. К таким лицам, например, относятся курьерская служба, почтовые службы, службы грузоперевозок и иные.

Сервисам сторонних организаций, установленным на сайте

На сайте могут быть установлены формы, собирающие персональную информацию других организаций, в этом случае сбор, хранение и защита персональной информации пользователя осуществляется сторонними организациями в соответствии с их политикой конфиденциальности.

Сбор, хранение и защита полученной от сторонней организации информации осуществляется в соответствии с настоящей политикой конфиденциальности.

Как мы защищаем вашу информацию

Мы принимаем соответствующие меры безопасности по сбору, хранению и обработке собранных данных для защиты их от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения, ограничиваем нашим сотрудникам, подрядчикам и агентам доступ к персональным данным, постоянно совершенствуем способы сбора, хранения и обработки данных, включая физические меры безопасности, для противодействия несанкционированному доступу к нашим системам.

Ваше согласие с этими условиями

Используя этот сайт, вы выражаете свое согласие с этой политикой конфиденциальности. Если вы не согласны с этой политикой, пожалуйста, не используйте наш сайт. Ваше дальнейшее использование сайта после внесения изменений в настоящую политику будет рассматриваться как ваше согласие с этими изменениями.

Отказ от ответственности

Политика конфиденциальности не распространяется ни на какие другие сайты и не применима к веб-сайтам третьих лиц, которые могут содержать упоминание о нашем сайте и с которых могут делаться ссылки на сайт, а также ссылки с этого сайта на другие сайты сети Интернет. Мы не несем ответственности за действия других веб-сайтов.

Изменения в политике конфиденциальности

Мы имеем право по своему усмотрению обновлять данную политику конфиденциальности в любое время. В этом случае мы опубликуем уведомление на главной странице нашего сайта. Мы рекомендуем пользователям регулярно проверять эту страницу для того, чтобы быть в курсе любых изменений о том, как мы защищаем информацию пользователях, которую мы собираем. Используя сайт, вы соглашаетесь с принятием на себя ответственности за периодическое ознакомление с политикой конфиденциальности и изменениями в ней.

Как с нами связаться

Если у вас есть какие-либо вопросы о политике конфиденциальности, использованию сайта или иным вопросам, связанным с сайтом, свяжитесь с нами:

8 800 222 00 21

[email protected]

Частотник для трехфазного электродвигателя | Блог IES Drives

Оборудование, работающее на трехфазных двигателях переменного тока, используется практически везде, в том числе на предприятиях, в лифтовом, вентиляционном и насосном хозяйствах, на объектах разного назначения и даже в быту, как правило, в частном доме.

Основной парк таких электродвигателей представлен асинхронными электромоторами, которые просты, надежны и служат десятки лет. Однако такой мотор при прямом подключении к электросети имеет ряд существенных недостатков:

  • малый крутящий момент при запуске при большой мощности потребления;
  • сложный принцип изменения направления движения;
  • ограничение на максимальную частоту вращения;
  • сложность регулировки оборотов и мощности.

Все эти недостатки устраняются подключением асинхронного двигателя к сети через частотный преобразователь, который представляет собой современное электронное устройство с возможностью управления, защиты оборудования и автоматизации его работы.

Принцип работы преобразователя частоты для управления электромотором

Частотник для трехфазного электродвигателя имеет достаточно сложную схему, как правило, с микропроцессорным управлением, в то же время принцип работы этого оборудования не представляет никаких трудностей для понимания.

Трехфазный частотный преобразователь подключается к электросети своими входами, а к выходным клеммам присоединяются провода питания электродвигателя. При включении системы происходит следующий процесс:

  • входное напряжение каждой фазы выпрямляется;
  • фильтруется от пульсаций;
  • поступает на управляемый генератор частоты;
  • полученный от генератора переменный ток подается на обмотки двигателя.

Напряжение и частота тока на выходе генератора изменяется с помощью органов управления преобразователя, при этом частота выходного напряжения может изменяться от нуля до частоты, которая может быть значительно выше частоты питающей электросети, что позволяет преодолеть предел скорости вращения асинхронного двигателя, подключенного напрямую.

При включении устройства, частота на выходе плавно изменяется от нуля до заданного значения, чем обеспечивается равномерный крутящий момент. При выключении мотора частота так же плавно понижается.   

Как правило, даже недорогие преобразователи имеют цепи обратной связи, например, для подключения датчика температуры, для защиты от перегрева или дифференциальной связи для поддержания контролируемого параметра в системе на заданном уровне. Например, контроль давления воды в системе ее подачи потребителям позволит управлять мотором таким образом, чтобы оно было стабильно вне зависимости от числа открытых кранов.

Как выбрать преобразователь частоты

На рынке представлены сотни моделей частотных преобразователей, которые отличаются не только фирмой-производителем, мощностью, возможностями настройки и автоматизации, но и областью применения для решения общих и узкоспециальных задач. В общем случае оборудование подбирают по таким характеристикам:

  • номинальная мощность, напряжение и сила тока в управляемой нагрузке, то есть двигателя;
  • диапазон регулирования частоты на выходе, который определяет максимальную скорость вращения мотора;
  • тип и возможность управления;
  • необходимость управления вспомогательной нагрузкой;
  • число и тип линий обратной связи от датчиков;
  • класс защиты от атмосферных воздействий в зависимости от места предполагаемой установки.

Эти ключевые параметры помогут значительно сузить круг выбора и получить список из нескольких моделей, среди которых можно будет подобрать наиболее подходящую, например по цене или дополнительным возможностям. Также нужно понимать, что это оборудование подбирается под задачу управления двигателем заданной мощности, поэтому покупать частотник с запасом по рабочим характеристикам нет смысла, поскольку он обойдется значительно дороже, а точность управления может ухудшиться.

Самостоятельное подключение частотного преобразователя

Процедура подключения устройства в большинстве случаев не представляет сложности и производится по схеме из документации на устройство и двигатель. В самом простом случае обеспечивается подключение 3 фаз и провода заземления к питающей сети через автомат защитного отключения и подключение двигателя к выходным клеммам частотника.

Естественно, все работы по подключению оборудования проводятся при отключенном входном напряжении с соблюдением мер техники безопасности. При решении промышленных задач к работе привлекаются специалисты с соответствующим допуском для работы с сетями трехфазного тока. Если речь идет о бытовом подключении, то лучше воспользоваться услугами специалиста, если вы не имеет опыта в работе с сетями переменного тока.


вернуться в блог

Высоковольтный трехфазный асинхронный двигатель с преобразователем частоты серии

YPKK

Высоковольтный трехфазный асинхронный двигатель с преобразованием частоты вентилятора серии YPKK (номер места 355-800) представляет собой серию продуктов, разработанных и изготовленных на основе оригинального Y / Высоковольтный двигатель серии YKK. Эта серия двигателей используется в сочетании с преобразователями для управления скоростью работы двигателя и удовлетворения производственных потребностей промышленных и горнодобывающих машин и оборудования. Эта серия двигателей относится к мощному универсальному типу. Их уровни напряжения и мощности такие же, как у высоковольтных двигателей с короткозамкнутым ротором Y и YKK, поэтому их можно заменять без разбора.

Высоковольтный двигатель вентилятора с регулируемой частотой соответствует международному стандарту IEC, а механические размеры и допуски каждого компонента соответствуют соответствующим национальным и международным стандартам.

Высоковольтный трехфазный асинхронный двигатель с преобразованием частоты YPKK также имеет коробчатую конструкцию, седло сварено стальной пластиной, имеет малый вес, хорошую жесткость. Высоковольтный двигатель вентилятора закрыт, а верхняя часть двигателя оснащена независимым охладителем воздух-воздух с преобразователем частоты.

Обмотка статора высоковольтного двигателя переменной частоты YPKK изготовлена ​​из термостойкого изоляционного материала класса F. Верх обмотки надежно завязывается. Высоковольтный двигатель YKK имеет хорошую изоляцию и механическую прочность благодаря вакуумной пропитке под давлением. Ротор представляет собой короткозамкнутую конструкцию с надежными литыми алюминиевыми или медными проводниками. Существует два типа подшипников: подшипники качения и подшипники скольжения.

YPKK Вентилятор высоковольтный с регулировкой скорости трехфазный асинхронный двигатель может использоваться на электростанциях, водоочистных сооружениях, нефтехимической, металлургической, горнодобывающей и других отраслях промышленности. Например, компрессоры, насосы, вентиляторы и другое механическое оборудование. Двигатель имеет преимущества высокой эффективности, низкого уровня шума, низкой вибрации, легкого веса, надежного качества, удобной установки и обслуживания.

Центральный диапазон высоты: H455-800 мм

.

Оценка частота: 50 Гц/60 Гц

Уровень защиты: IP54 или IP55

Стало изоляции: F

.0003

Форма установки: IMB3

 

Способ подключения двигателя: Y (три клеммы выхода в соединительной коробке, соединительная коробка, если смотреть со стороны удлинителя шпинделя, расположена с правой стороны седла)

 

Высота над уровнем моря: не более 1000 м

 

Данный тип двигателя подходит для эксплуатации в районах, где температура окружающего воздуха не превышает 40 С и отсутствует сильная запыленность, минимальная температура окружающего воздуха — 15 С, отсутствует едкий и взрывоопасный газ в воздухе (который также может быть использован в двигателе в жарких и влажных районах или на плоскогорьях).

 

Пуск трехфазных асинхронных двигателей | Медиацентр СИРИУС

Трехфазные асинхронные двигатели в настоящее время являются наиболее широко используемыми электродвигателями в промышленности. Для их пуска и управления доступен широкий спектр продуктов и опций, от простых комбинаций контактора/автоматического выключателя до устройств плавного пуска и преобразователя частоты.

Как найти лучшее решение для каждого случая запуска двигателя?

Трехфазные асинхронные двигатели являются одними из ведущих потребителей энергии в промышленности по всему миру. Более 80% из них используются в насосных, вентиляционных, компрессорных, транспортировочных и технологических процессах. Поскольку отдельные области применения представляют собой самые разные задачи, существует целый ряд возможных решений, из которых можно выбирать, когда дело доходит до запуска этих двигателей.

 

В то время как менее сложные задачи можно выполнять с помощью более простых и менее дорогих стартеров, более сложные задачи, такие как управление пусковым моментом, скоростью или просто временем пуска, требуют более качественных продуктов. При правильном и предупредительном использовании они могут предотвратить дорогостоящие простои, например, из-за блокировки или медленной перегрузки, и привести к повышению производительности.

В зависимости от конструкции фидера двигателя различают следующие типы пусков:

  • прямой и реверсивный пуск
  • пуск звезда-треугольник
  • плавный пуск
  • регулятор скорости

Существует множество вариантов запуска двигателя, но какой из них выбрать?

Узнайте больше об основах запуска двигателей в нашем бесплатном информационном документе «Пуск двигателей». Он дает вам всю информацию, необходимую для поиска подходящей технологии для каждого отдельного приложения.

 

В техническом документе представлен обзор наиболее важных областей применения электродвигателей и указаны решающие критерии для выбора правильного типа пуска, такие как мощность двигателя, пусковой ток и время пуска. В нем также рассматриваются современные тенденции в отрасли, такие как энергоэффективность и цифровизация.

 

В качестве альтернативы официальному документу «Руководство по принятию решений при запуске двигателя» поможет вам найти правильное решение, задавая простые вопросы. Следует также отметить новую редакцию Директивы ЕС по экодизайну для электродвигателей, которая направлена ​​на достижение значительной экономии CO2.

Не знаете, какое решение привода подходит для вашего приложения?

Наше руководство по пуску двигателя поможет вам найти правильный подход к пуску вашего двигателя, ответив всего на несколько простых вопросов.

  • Простота использования без глубоких технических знаний
  • Все варианты запуска двигателя в выборе
  • Включая выбор продукта с помощью правильного конфигуратора продукта в инструменте выбора TIA

Начните свое решение

Узнайте больше о нашей технологии, которая помогает двигателям работать еще эффективнее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *