В чем разница между устройством плавного пуска двигателя и преобразователем частоты?Анализ разницы между устройством плавного пуска двигателя и инвертором (2)

Новости

 В чем разница между устройством плавного пуска двигателя и преобразователем частоты?Анализ разницы между устройством плавного пуска двигателя и инвертором (2) 

2025-08-15

В чем разница между устройством плавного пуска двигателя и преобразователем частоты?Анализ разницы между устройством плавного пуска двигателя и инвертором (2)

3.Принцип работы

Плавный пуск:
Производители обычно используют антипараллельный тиристор (thyristor thiristorum) в качестве основного устройства питания.
Двигатель управляется фазовым углом, и напряжение, подаваемое на статор двигателя, постепенно увеличивается в процессе запуска двигателя (начиная с более низкого напряжения, например, 30%-70% от номинального напряжения, постепенно увеличиваясь до полного напряжения).
Плавное повышение пускового напряжения ограничивает пусковой ток и крутящий момент.
После запуска двигателя тиристор шунтируется, и двигатель напрямую подключается к электросети.
инвертор:
Двигатель работает по схеме AC-DC-AC: сначала входной переменный ток выпрямляется в постоянный, а затем постоянный ток преобразуется в трехфазный переменный ток с регулируемой частотой и напряжением и подается на выход двигателя.
В инверторной части обычно используются устройства быстрой коммутации, такие как IGBT, а технология ШИМ (широтно-импульсной модуляции) используется для синтеза синусоидальных волн требуемой частоты и амплитуды.
В соответствии с управлением V/f (или другим более совершенным векторным управлением, прямым регулированием крутящего момента и т.д.) амплитуда и частота выходного напряжения могут быть изменены согласованно и в одно и то же время для поддержания постоянного магнитного потока двигателя и достижения широкого диапазона регулирования скорости.

4.Контроль частоты вращения двигателя

Плавный пуск двигателя: влияет только на частоту вращения двигателя во время запуска и остановки (в результате чего она медленно повышается/понижается).При нормальной работе двигатель работает на полной скорости с фиксированной частотой вращения (50 Гц/60 Гц): регулирование скорости невозможно.
Инвертор двигателя: частота вращения двигателя может точно и непрерывно регулироваться в течение всего периода эксплуатации (обычно в широком диапазоне, например, 1:10 или выше).

5.Сценарий применения

Автоматический плавный пуск:
Он в основном используется в оборудовании, которому необходимо только решить проблему удара при запуске и которое не требует регулирования скорости при запуске.:
например:
Водяной насос (избегайте гидроудара, уменьшайте воздействие давления в трубопроводе)
Вентилятор (уменьшает нагрузку на воздуховод и лопасти)
компрессор
Конвейерная лента
Мощное пусковое оборудование, такое как дробилки и шаровые мельницы
Высокоскоростной инвертор:
Он применяется к оборудованию, требующему как плавного пуска/остановки, так и точной регулировки скорости во время работы.например:
Водяные насосы и вентиляторы, скорость вращения которых необходимо регулировать в соответствии с изменением расхода/давления (для достижения значительного эффекта энергосбережения)
Линии электропередачи и производственные линии, требующие точного регулирования скорости
Краны, лифты (требуют точного регулирования крутящего момента и скорости)
Привод шпинделя станка.
В любых случаях, когда требуется работа с переменной скоростью для достижения технологических требований или экономии энергии.

6.Структура и сложность

Подходит для плавного пуска: Конструкция относительно проста, в основном это тиристорный модуль, схема управления триггером и схема защиты.
Инвертор: Его структура гораздо сложнее, включая выпрямительный блок, инверторный блок шины постоянного тока (конденсаторный накопитель энергии), сложную схему управления (микропроцессор), множество функций защиты и множество входных и выходных интерфейсов.Требуется более сложная настройка параметров и отладка.

7.расходы

Плавный пуск инвертора: обычно он намного дешевле, чем преобразователь частоты той же мощности.
Подходит для преобразователей частоты: благодаря сложной конструкции и мощным функциям стоимость значительно выше, чем у устройств плавного пуска.

8.Энергоэффективность

Плавный пуск двигателя: После завершения пуска он отключается, и двигатель работает непосредственно на частоте питания, что обеспечивает высокую эффективность.В процессе запуска при включении тиристора происходит падение напряжения, и возникают определенные потери.
Подходит для преобразователей частоты: при включенном регулировании скорости (особенно на средних и низких скоростях) потери при переключении IGBT, гармонические потери и т.д. снижают общую эффективность системы.Однако в тех областях применения, где требуется переменный расход/объем воздуха (например, в водяных насосах и вентиляторах), экономия энергии при торможении намного превышает потери самого инвертора, что позволяет добиться значительной общей экономии энергии.Когда частота питания работает на полной скорости, сам инвертор также имеет небольшие потери (около 2%-5%).

Если вы просто хотите, чтобы двигатель работал плавно при запуске и остановке и, как правило, работал на полных оборотах, достаточно выбрать плавный пускатель, который является дешевым и беспроблемным.
Если вам нужен двигатель, чтобы быть гибким и быстрым при эксплуатации (например, автоматически регулирует скорость водяного насоса в соответствии с размером потока воды), или нужен очень точный контроль (скорость, крутящий момент, положение), то необходимо выбрать преобразователь частоты. Хотя и дорого, это мощно.
Выбор устройства зависит от конкретных требований к приложению: нужно ли ему только решить проблему запуска или требуется функция непрерывного регулирования скорости.

Главная
Продукция
О Нас
Контакты

Пожалуйста, оставьте нам сообщение