Tarjoamme kattavan tuotevalikoiman, joka sisältää vastukset, jarruyksiköt, reaktorit, tehosuodattimet ja muuntajat sekä täydelliset räätälöintimahdollisuudet erilaisiin sovellusvaatimuksiin.
Dufew Electric Energy Regeneration Unit -valmistaja ja -toimittaja toimittaa IGBT-pohjaisia energian talteenottoyksiköitä VFD-järjestelmiin, joissa on usein tai jatkuva regeneroiva toiminta. Se muuntaa regeneratiivisen DC-energian verkkosynkronoiduksi vaihtovirtalähteeksi, jonka regenerointiteho on ≥97 % ja THD-virta <5 % tietyissä olosuhteissa. Se soveltuu hisseihin, nostureihin, nosteihin, sentrifugeihin ja muihin regeneratiivisiin kuormiuksiin, ja se vähentää vastuspohjaista lämmönpoistoa samalla kun se ottaa talteen käyttökelpoista sähköenergiaa.
Dufew Electric Energy Regeneration Unit on aktiivinen energian talteenottojärjestelmä taajuusmuuttajasovelluksiin, joissa on usein tai jatkuva regeneratiivinen toiminta. Se muuntaa regeneratiivisen DC-energian VFD-tasavirtaväylästä sähköverkkoon synkronoiduksi vaihtovirraksi, jolloin talteen otettu energia voidaan palauttaa sähkönsyöttöön sen sijaan, että se hajoaisi jarruvastuksen kautta. Järjestelmä käyttää IGBT-pohjaista PWM-ohjausta ja sinimuotoista virranseurantaa, jonka raportoitu regenerointiteho on yli 97 % ja virta THD alle 5 % tietyissä käyttöolosuhteissa.
Mikä on energian regenerointiyksikkö?
Normaalin toiminnan aikana VFD syöttää sähköenergiaa moottoriin. Kun moottori hidastuu, suuren hitausvoiman kuorma hidastuu tai riippuva kuorma liikkuu alaspäin, mekaaninen energia voi virrata takaisin moottorin ja VFD:n kautta tasavirtaväylään.
Tämä regeneratiivinen energia lisää DC-väylän jännitettä.
On kaksi yleistä tapaa käsitellä tätä energiaa:
- Dynaaminen jarrutus: siirtää energian jarruvastukseen, jossa se haihtuu lämpönä.
- Aktiivinen regenerointi: muuntaa tasavirtaenergian synkronoiduksi vaihtovirtalähteeksi ja palauttaa sen sähkönsyöttöön.
Energian peruspolku on:
Moottori → VFD → DC-väylä → Regenerointiyksikkö → AC-verkko
Tämä konfiguraatio on tarkoitettu sovelluksiin, joissa regeneratiivista energiaa esiintyy usein tai suhteellisen pitkiä aikoja ja joissa energian talteenotto on teknisesti tai taloudellisesti edullisempaa kuin sen hajottaminen lämpönä.
Miten energian talteenottoprosessi toimii
Järjestelmä toimii VFD:n DC-puolella ja käyttää aktiivista invertteriä regeneratiivisen energian siirtämiseen takaisin vaihtovirtalähteeseen.
Regeneratiivisen toiminnan aikana:
Mekaaninen energia → Moottori → VFD DC-väylä → IGBT PWM-invertteri → AC-verkko
Prosessi voidaan tiivistää seuraavasti:
1. Moottori siirtyy regeneratiiviseen tilaan hidastuksen tai kunnostuksen aikana.
2. Regeneroitu sähköenergia virtaa takaisin VFD DC -väylään.
3. DC-väylän jännite nousee, kun regeneratiivista energiaa kertyy.
4. Aktiivinen invertteri havaitsee toimintatilan ja aloittaa energian muuntamisen.
6. Lähtö on synkronoitu sähkönsyötön kanssa verkkopuolen energian siirtoa varten.
7. Talteen otettu energia palautetaan sähköjärjestelmään sen sijaan, että se hävitettäisiin ensisijaisesti jarruvastuksen kautta.
Toisin kuin perinteisessä jarrukatkojassa, yksikkö ei käytä vastusta pääasiallisena energianpoistoreittinä.
Energian talteenotto vs. dynaaminen jarrutus
Sopiva ratkaisu riippuu todellisesta regeneratiivisesta energiasta ja käyttösyklistä.
Vertailu
Aktiivinen energian regenerointi
Jarrumoduuli + vastus
Energian käsittely
Palauttaa regeneroidun energian vaihtovirtalähteeseen
Muuntaa regeneroidun energian lämmöksi
Pääsovellus
Toistuva tai jatkuva regeneraatio
Lyhyt tai ajoittainen jarrutus
Vastus vaaditaan
Ei käytetä primäärienergiareittinä
Pakollinen
Jarrutuksesta syntyvä lämpö
Pienempi vastukseen liittyvä lämpökuorma
Uusiutuva energia haihtuu lämpönä
Energian käyttö
Palautettu sähköjärjestelmän käyttöön
Ei toipunut
Järjestelmän konfigurointi
Aktiivinen invertteri ja verkkopuolen liitäntä
Jarrumoduuli ja vastus
Avainvalintatekijä
Takaisintuotantoteho ja toimintaprofiili
Jarruteho, vastus ja käyttösuhde
Tyypillinen huomio
Energian talteenotto ja jarrutuslämmön vähentäminen
Yksinkertaisempi dynaaminen jarrutus ajoittaisia tapahtumia varten
Kumpikaan ratkaisu ei sovellu kaikkiin sovelluksiin. Lyhyissä ja harvoissa jarrutuksissa vastuspohjainen jarrujärjestelmä voi olla riittävä. Sovellukset, joissa regenerointi tapahtuu usein tai jatkuvasti, edellyttävät talteen otettavan energian, regeneratiivisen tehon ja käyttösyklin arviointia.
Päätoiminnot
Aktiivinen energian palautus
Yksikkö muuntaa regeneratiivisen DC-energian VFD-tasavirtaväylästä vaihtovirtalähteeksi ja palauttaa talteen saadun energian sähkönsyöttöön sen sijaan, että se hajottaisi sen jarruvastuksen kautta.
Verkkosynkronoitu tehopalaute
Järjestelmä siirtää talteen otettua energiaa vaihtovirtalähteeseen verkon jännitteen, taajuuden ja vaiheen olosuhteiden mukaisesti, mikä tarjoaa hallitun polun regeneratiiviselle teholle.
Regeneratiivisen energian hallinta
Yksikkö reagoi DC-väylän jännitteen muutoksiin regeneratiivisen toiminnan aikana ja ohjaa energian talteenottoprosessia konfiguroitujen käyttöolosuhteiden mukaisesti.
Alennettu jarrutuslämpö
Koska regeneratiivinen energia otetaan talteen sen sijaan, että se pääasiallisesti hajoaa jarruvastuksen kautta, järjestelmä voi vähentää vastuspohjaisen jarrutuksen tuottamaa lämpöä sovelluksissa, joissa regeneraatio on usein tai jatkuvaa.
Regeneratiivisen kapasiteetin laajentaminen
Useita yksiköitä voidaan konfiguroida rinnakkain, jos tarvitaan lisää regenerointikapasiteettia ja valitut mallit tukevat rinnakkaiskäyttöä.
Sähkö- ja lämpösuojaus
Järjestelmä tarjoaa suojauksen ja vianvalvonnan epänormaaleissa sähkö- ja lämpöolosuhteissa, ja soveltuvat toiminnot määritetään valitun mallin mukaan.
Tekniset ominaisuudet
IGBT-pohjainen PWM-invertteri
Tehonmuuntovaiheessa käytetään IGBT-kytkinlaitteita ja PWM-ohjausta regeneratiivisen DC-energian muuntamiseksi ohjatuksi AC-virraksi verkkopuolen energian talteenottoa varten.
Sinimuotoinen virran seuranta
Invertteri käyttää sinimuotoista virran seurantaa takaisinkytkentävirran säätämiseen. Mukana toimitettujen tuotetietojen mukaan nykyinen THD on alle 5 % tietyissä käyttöolosuhteissa.
DC-väylän jännitteen tunnistus
Järjestelmä valvoo VFD:n tasavirtaväylää ja reagoi regeneratiiviseen toimintaan liittyviin jännitteen muutoksiin. Todellinen toimintakynnys riippuu järjestelmän jännitteestä ja valitusta konfiguraatiosta.
Verkkosynkronointi
Invertteri käyttää vaihtovirtalähdettä referenssinä jännitteen, taajuuden ja vaiheen olosuhteille. Järjestelmä tukee myös automaattista vaihesekvenssitunnistusta tuotteen konfiguraation mukaan.
Integroitu reaktori ja melusuodatus
Integroitu reaktori ja suodatinkomponentit auttavat hallitsemaan invertterin kytkentävirtaa ja vähentämään suurtaajuisia häiriöitä energian muuntamisen aikana.
Rinnakkaissynkronointi
Sovelluksissa, jotka vaativat suurempaa regenerointikapasiteettia, tuetut yksiköt voivat toimia rinnakkain koordinoidun ohjauksen kanssa. Toimitetut tuotetiedot määrittelevät ≤1 ms:n synkronointivasteen soveltuville rinnakkaiskokoonpanoille.
Monitasoinen suojaus
Suojaustoimintoja voivat olla DC-väylän ylijännite, vaihtovirtapuolen ylivirta, oikosulku, ylilämpötila, verkon alijännite ja vaiheisiin liittyvät viat. Tarkat suojaustoiminnot tulee tarkistaa valitun mallin teknisistä asiakirjoista.
Tyypilliset sovellukset
Sovellus
Regeneratiivinen kunto
Miksi energian talteenottoa voidaan harkita
Hissit
Toistuva kiihdytys, hidastus ja kuorman liike
Toistuva regenerointi käyttöjaksojen aikana
Nostimet & nosturit
Riippuvien kuormien laskeminen
Potentiaalienergia palautetaan tasavirtaväylään
Kaivosnostimet
Toistuva nosto ja lasku
Pitkäkestoinen regeneratiivinen toiminta saattaa tapahtua
Sentrifugit
Suuren inertian hidastus
Pyörimisenergiaa vapautuu jarrutettaessa
Testipenkit
Toistuva moottorin kiihdytys/hidastus
Regeneratiivista toimintaa voi esiintyä usein
Työstökoneet
Nopea karan hidastus
Lyhyet jarrutusjaksot voivat aiheuttaa regeneraatiota
Tekstiilikoneet
Repeated speed changes
Regeneratiivisia tapahtumia voi esiintyä koko syklin ajan
Öljykentän laitteet
Toistuva mekaaninen liike
Käyttöjaksot voivat aiheuttaa toistuvaa regeneraatiota
Muut peruskorjauskuormat
Kuorma käyttää moottoria osan syklistä
Jatkuva tai toistuva energian palautus DC-väylään
Huomautus: Sovelluksen soveltuvuus tulee arvioida todellisen regeneratiivisen tehon ja käyttöjakson perusteella eikä pelkästään moottorin nimellistehon perusteella.
Milloin kannattaa harkita aktiivista energianpalautusta
Aktiivinen regenerointijärjestelmä voi olla arvioimisen arvoinen, kun:
- Regeneratiivista toimintaa esiintyy usein.
- Kuorma pysyy kunnostuskunnossa pitkiä aikoja.
- Suuren inertian kuormaa kiihdytetään ja hidastetaan toistuvasti.
- Perinteinen jarruvastus tuottaisi huomattavaa lämpöä.
- Laitteessa on rajoitettu lämmönpoistokyky.
- Talteen otettu energia on järjestelmän käyttötarpeisiin nähden merkittävää.
- Energian talteenotto on osa hankkeen energiajohtamisen tavoitteita.
Satunnaista lyhytkestoista jarrutusta varten tavanomainen jarrumoduuli ja vastus voivat tarjota yksinkertaisemman kokoonpanon.
Sähköiset tiedot
Seuraavat tiedot edustavat tällä hetkellä saatavilla olevia tuotetietoja. Lopulliset arvot tulee vahvistaa valittua mallia ja projektispesifikaatiota vasten.
Ylijännite, ylivirta, oikosulku, ylilämpötila ja sovellettava verkkosuojaus
Rinnakkaistoiminta
Saatavana järjestelmäkokoonpanon mukaan
Asennus
VFD-kaappi tai määrätty sähkökotelo
Sovellettava standardi
GB/T 12668, tarvittaessa
Huomautus: Tämän tuotteen tekniset tiedot eivät sisällä täydellistä mallikohtaista nimellistehotaulukkoa. Regenerointikapasiteetti, nimellisvirta, verkkojännite, jäähdytysvaatimukset ja muut sähköiset parametrit tulee siksi varmistaa soveltuvasta tuotetietolomakkeesta ennen valintaa.
Valintaparametrit
Parametri
Mitä tarjota
Miksi sillä on merkitystä
VFD malli
Valmistaja ja täydellinen mallinumero
Vahvistaa DC-väylän kokoonpanon ja sähköisen yhteensopivuuden
Järjestelmän jännite
220 V / 380 V / 690 V tai sopiva jännite
Määrittää tarvittavan sähkökokoonpanon
Moottorin teho
Moottorin nimellisteho
Tarjoaa aloitusviitteen järjestelmän koon määrittämiseen
Uudistava voima
Huippu- ja/tai jatkuva regeneratiivinen teho
Määrittää tarvittavan palautuskapasiteetin
Kuorman tyyppi
Nosto, suuri hitaus, peruskorjaus, testipenkki jne.
Määrittää energiantuotantomallin
Hidastusaika
Vaadittu pysäytysaika
Auttaa määrittämään regeneratiivisen huipputehon
Regenerointitaajuus
Tapahtumia tunnissa, vuorossa tai vuorossa
Määrittää käyttö- ja lämpövaatimukset
Regeneraation kesto
Kunkin regeneratiivisen tapahtuman kesto
Tärkeää jatkuvan käytön mitoituksessa
DC-väylän jännite
Normaali ja maksimi käyttöjännite
Vahvistaa yhteensopivuuden muuntovaiheen kanssa
Ruudukkoehdot
Jännitteen, taajuuden ja vaiheen konfiguraatio
Vaaditaan ruudukon puolen synkronointiin
Olemassa oleva jarrujärjestelmä
Jarruyksikön/vastuksen tiedot
Auttaa määrittämään, voidaanko olemassa oleva jarrupiiri korvata tai integroida
Asennusehdot
Kaappitila, jäähdytys ja ympäristön lämpötila
Määrittää asennus- ja lämpövaatimukset
Rinnakkaisvaatimus
Vaadittu regenerointikapasiteetti
Määrittää, tarvitaanko useita yksiköitä
Asennusta koskevia huomioita
Regenerointiyksikkö on kytketty VFD DC-väylän ja AC-verkon puolen regenerointipiirin väliin valmistajan kytkentäkaavion mukaisesti.
Ennen asennusta:
1. Varmista, että VFD DC-väylän jännite on määritetyllä toiminta-alueella.
2. Varmista, että vaihtovirtaverkon jännite ja taajuus ovat yhteensopivia regenerointiyksikön kanssa.
3. Tarkista vaadittu regenerointiteho ja käyttösuhde.
4. Järjestä kaapin riittävä tuuletus ja tilaa lämpöä tuottavien komponenttien ympärille.
5. Käytä asianmukaisesti mitoitettuja kaapeleita, suojalaitteita ja liittimiä.
6. Tarkista maadoitus ja suojaliitännät.
7. Vahvista verkkopuolen liitäntä ja vaihejärjestysvaatimukset.
8. Suorita sähkötarkastus ennen järjestelmän käynnistämistä.
Jälkiasennusprojekteissa olemassa oleva VFD-malli, DC-väylän kokoonpano ja jarrutusjärjestely tulee tarkistaa ennen regenerointiyksikön valintaa.
Valmistus ja laadunvalvonta
Dufew Electric valmistaa tehoelektroniikan komponentteja teollisiin käyttö- ja tehonsäätösovelluksiin. Tuotanto- ja tarkastusmenettelyt kattavat keskeiset sähköiset, toiminnalliset ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset.
Energian regenerointiyksikön osalta sovellettavia toimenpiteitä voivat olla IGBT- ja tehokomponenttien tarkastus, piirilevykokoonpanon tarkastus, sähköliitäntöjen tarkastus, eristystestaus, toimintatestaus, suojaustoimintojen tarkastus, lämpötilan säädön tarkastus, verkkopuolen toimintatestaus ja lopputuotteen tarkastus.
Mallikohtaiset testitietueet ja tekniset asiakirjat voidaan toimittaa projektin vaatimusten mukaisesti, mikä tukee tuotteen arviointia, järjestelmäintegraatiota ja laadunvarmistusta.
Dufew Electric ylläpitää myös ISO- ja CE-standardeihin liittyvää laatu- ja tuotteiden vaatimustenmukaisuusdokumentaatiota. Sovellettavat sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuusasiakirjat tulee vahvistaa tietyn tuotemallin, kokoonpanon ja kohdemarkkinoiden mukaan.
Usein kysytyt kysymykset
Q1: Mihin energian regenerointiyksikköä käytetään?
Se muuntaa VFD-tasavirtaväylän regeneratiivisen energian vaihtovirtalähteeksi, joka voidaan palauttaa sähköverkkoon. Sitä harkitaan pääasiassa sovelluksissa, joissa on usein, suuritehoinen tai jatkuva regeneratiivinen toiminta.
Q2: Mitä eroa on regeneraatiolla ja dynaamisella jarrutuksella?
Dynaaminen jarrutus lähettää regeneratiivisen energian vastukseen, jossa se muunnetaan lämmöksi. Energian regenerointi muuntaa tasavirtaenergian synkronoiduksi vaihtovirtalähteeksi ja palauttaa sen sähköjärjestelmään.
Q3: Korvaako energian talteenottoyksikkö jarruvastuksen?
Oikein suunnitellussa regenerointijärjestelmässä regenerointiyksikkö voi korvata vastuspohjaisen energianhäviöpolun. Olemassa oleva VFD, DC-väylän konfiguraatio, suojajärjestelmä ja sovellustoiminta on kuitenkin tarkistettava ennen muutoksen tekemistä.
Q4: Sopiiko se jokaiseen VFD:hen?
Ei automaattisesti. Yhteensopivuus riippuu VFD:n DC-väyläjännitteestä, tehokonfiguraatiosta, sähköliitännästä, kuormitusominaisuuksista ja regenerointiyksikön verkkopuolen vaatimuksista. Valittavana on oltava erityinen VFD-malli.
Q5: Voidaanko useita yksiköitä kytkeä rinnakkain?
Rinnakkaiskäyttöä voidaan käyttää, kun tarvitaan lisää regenerointikapasiteettia, mikäli valitut mallit tukevat rinnakkaiskäyttöä ja DC-väylä, AC-puolen liitäntä, synkronointi ja lämpöolosuhteet on suunniteltu oikein.
Q6: Vähentääkö se lämpöä verrattuna jarruvastukseen?
Se voi vähentää regeneratiivisen jarrutuksen tuottamaa lämpöä, koska talteen otettu energia siirretään takaisin sähköjärjestelmään sen sijaan, että se haihtuisi kokonaan vastuksen kautta. Regenerointiyksikkö itsessään tuottaa edelleen sähkö- ja kytkentähäviöitä ja vaatii siksi asianmukaista jäähdytystä.
Q7: Mitä tietoja tarvitaan valintaan?
Tärkeimmät tiedot sisältävät järjestelmän jännitteen, VFD-mallin, moottorin tehon, kuormituksen tyypin, regeneratiivisen tehon, hidastusajan, regenerointitaajuuden, regeneroinnin keston, DC-väylän jännitteen ja asennusolosuhteet.
Q8: Mikä on raportoitu regenerointitehokkuus?
Mukana toimitettujen tuoteerittelyjen mukaan regenerointiteho on 97 % tai korkeampi. Todellinen hyötysuhde riippuu toimintapisteestä, kuormituksesta, tehotasosta ja järjestelmän kokoonpanosta, joten soveltuvat testiolosuhteet tulee varmistaa mallikohtaisesta teknisestä dokumentaatiosta.
Tuotteen valinta
Teknistä arviointia varten toimita:
VFD-malli · Järjestelmän jännite · Moottorin teho · Kuormatyyppi · Takaisintuotantoteho · Hidastusaika · Regenerointitaajuus · Regeneroinnin kesto · Tasavirtaväylän jännite · Verkkoolosuhteet · Asennusympäristö
Dufew Electric voi sitten määrittää, onko energian regenerointijärjestelmä asianmukainen, ja tunnistaa tarvittavan kokoonpanon.
Hot Tags: Energiantuotantoyksiköiden valmistaja, toimittaja, tukkumyynti
Etsitkö luotettavia tehoelektroniikkakomponentteja? Ota yhteyttäDufew Electric, ammattimainen valmistaja ja toimittaja Kiinassa räätälöityille vastuksille, jarrujärjestelmille, reaktoreille, muuntajille ja tehoratkaisuille, jotka on räätälöity teollisiin sovelluksiisi.
Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle paremman selauskokemuksen, analysoidaksemme sivuston liikennettä ja mukauttaaksemme sisältöä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.Tietosuojakäytäntö