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commande variable de fréquence de vfd
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Convertisseur de fréquence variable
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Alimentation à fréquence variable 3300V 1900V 10kV 6600V 10kV onduleur

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xCaractéristiques mécaniques | Traction à un ou plusieurs axes, à deux ou à quatre quadrants | Voltage nominal du côté du moteur | 3: 3300V 6: 6600V A: 10kV |
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Le pouvoir | 10: 10MVA | Méthode de rectification | P: PWM D: rectification de base par diode |
Méthode commune de rectification de bus | Blanc: rectification unique 2: double rectification | Méthode commune d'inversion de bus | En blanc: simple D: double onduleur T: triple onduleur |
Mettre en évidence | Disque à fréquence variable de 1900 V,Invertisseur à tension variable de 10 kV,Disque à fréquence variable 3300V |
Convertisseur d'entraînement à fréquence variable, système VFD haute puissance HD8000
Application du produit
- Caractéristiques:variateur à axe unique/multiple, protection IP54, deux/quatre quadrants
- Conception:conception modulaire
- Rectification:Rectification de base multi-impulsions, rectification intelligente et rectification PWM
- Taux de tension :1900V3000V (3300V), 6000V, (6600V), 10000V
- Puissance maximale :30 MVA (simple) 60 MVA (parallèle)
- Moteur compatible :moteur à induction asynchrone, moteur synchrone à aimant permanent, moteur synchrone à excitation électrique
- Méthode de contrôle :V/F, contrôle vectoriel en boucle fermée avec capteur, contrôle vectoriel en boucle ouverte sans capteur
- Refroidissement:refroidissement par eau
Spécifications techniques du HD8000 | ||||||||||||||
HD8000 | 3306 | 3308 | 3310 | 3312 | 2624 | AA30 | 6640 | AA60 | ||||||
R Mise en marche de base | Tension d'entrée | 3300V | 1900V | 10kV | 6600V | 10kV | ||||||||
Fréquence d'entrée | 45 Hz-66 Hz | |||||||||||||
Surcharge | 110 % au courant nominal, 120 % au courant nominal 60 s | |||||||||||||
Effiefficacité | ≥99 % | |||||||||||||
Facteur de puissance | ≥0,95 (courant nominal, équipé d'une self d'entrée AC 2 %) | |||||||||||||
Protection | protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, jugement préalable aux défauts, etc. | |||||||||||||
RecPWM indication |
Fréquence d'entrée | 45 Hz-66 Hz | ||||||||||||
Surcharge | 110 % au courant nominal, 120 % au courant nominal 60 s | |||||||||||||
Effiefficacité | ≥98,5 % | |||||||||||||
Facteur de puissance | réglable (par défaut 1) | |||||||||||||
Protection | protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, jugement préalable aux défauts, etc. | |||||||||||||
Onduleur | Tension de sortie | 3300V | 6600V | 10kV | 6600V | 10kV | ||||||||
Fréquence de sortie maximale |
110 Hz |
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Précision stable en vitesse | OLVC : 0,01%, CLVC : 0,01% | OLVC : 0,01%, CLVC : 0,01% | ||||||||||||
Impulsion de vitesse | OLVC : 0,2%, CLVC : 0,1% | OLVC : 0,4%, CLVC : 0,2% | ||||||||||||
Couple de démarrage | OLVC : 150 %, CLVC : 200 % | OLVC : 130 %, CLVC : 150 % | ||||||||||||
Contrôle du couple | V/F : Oui, OLVC : Oui, CLVC : Oui | V/F : Oui, OLVC : Oui, CLVC : Oui | ||||||||||||
Précision du couple | OLVC : 5%, CLVC : 2% | OLVC : 5%, CLVC : 2% | ||||||||||||
Temps de réponse au couple | OLVC : 5 ms, CLVC : 5 ms | OLVC : 5 ms, CLVC : 5 ms | ||||||||||||
Temps de réponse rotatif | OLVC : 100 ms, CLVC : 100 ms | OLVC : 150 ms, CLVC : 150 ms | ||||||||||||
Équivalent de chute dynamique | OLVC : 0,5%*s, CLVC : 0,25%*s | OLVC : 1%*s, CLVC : 0,5%*s | ||||||||||||
Surcharge | 110 % au courant nominal, 120 % au courant nominal 60 s | |||||||||||||
Environnement | Température | température d'entrée ≤40 | ||||||||||||
Altitude | ≤4 000 m (déclassement de 2 000 à 4 000 m) | |||||||||||||
Données mécaniques | Protection IP | IP54 | ||||||||||||
Refroidissement | Refroidissement par eau | |||||||||||||
Anticorrosion | C4-M | |||||||||||||
Tableau de sélection de la série HD8000 | ||||||||||||||
Module | Tension du réseau | Tension du moteur | Pouvoir | NotéJe | F maximum | Taille (L*P*H) (mm) | Note | |||||||
HD8000-3306 | 3300V | 3300V | 6MVA | 1050A | 110 Hz | 4600*1300*2200 | Contient une armoire de refroidissement à eau | |||||||
HD8000-3308 | 8MVA | 1400A | ||||||||||||
HD8000-3310 | 10 MVA | 1750A | ||||||||||||
HD8000-3312 | 12 MVA | 2100A | ||||||||||||
HD8000-2624 | 1900V | 6600V | 24 MVA | 2100A | 7800*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA30 | 10kV | 10kV | 30MVA | 1750A | 10600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-6640 | 6600V | 6600V | 40MVA | 3500A | 15600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA60 | 10kV | 10kV | 60MVA | 3500A | 21200*1600*2200 |
Fonctions des variateurs de fréquence (VFD)
Les entraînements à fréquence variable (VFD) sont des dispositifs électroniques utilisés pour contrôler la vitesse et le couple des moteurs électriques. Ils sont largement utilisés dans les applications industrielles et commerciales. Voici les principales fonctions des VFD :
1. Contrôle de vitesse
- Vitesse du moteur réglable: Les VFD permettent un contrôle précis de la vitesse du moteur en fonction des exigences opérationnelles, ce qui est crucial pour les applications telles que les ventilateurs, les pompes et les convoyeurs qui nécessitent des vitesses variables.
2. Économies d'énergie
- Consommation d'énergie réduite: En ajustant la vitesse du moteur, les VFD peuvent réduire considérablement la consommation d'énergie. Dans de nombreuses applications, les moteurs fonctionnent généralement à des charges inférieures, et l'utilisation d'un VFD peut permettre d'économiser une énergie substantielle.
- Efficacité opérationnelle optimisée: Les VFD aident les équipements à fonctionner à leur point d'efficacité optimal, réduisant ainsi le gaspillage d'énergie inutile.
3. Démarrage et arrêt en douceur
- Démarrage en douceur: Les VFD permettent un démarrage progressif des moteurs, minimisant les surtensions électriques et les contraintes mécaniques, améliorant ainsi la durée de vie du moteur et des équipements connectés.
- Arrêt contrôlé: Ils assurent une décélération contrôlée, évitant les arrêts brusques pouvant provoquer des chocs mécaniques.
4. Contrôle du couple
- Gestion précise du couple: Les VFD permettent de maintenir un couple constant à différentes vitesses, ce qui est essentiel pour les applications nécessitant un contrôle précis du couple, telles que les grues et les systèmes de manutention.
5. Amélioration du contrôle des processus
- Régulation du débit et de la pression: Dans les applications de pompes et de ventilateurs, les VFD peuvent ajuster le débit et la pression en fonction de la demande en temps réel, améliorant ainsi la stabilité et la flexibilité des processus de production.
- Prise en charge de l'automatisation: Les VFD peuvent être intégrés à des capteurs et des systèmes de contrôle pour prendre en charge une automatisation plus complexe, améliorant ainsi l'efficacité globale de la production.
6. Réduction du bruit et des vibrations
- Bruit de fonctionnement réduit: En permettant des ajustements de vitesse fluides, les VFD peuvent réduire les niveaux de bruit de fonctionnement, créant ainsi un meilleur environnement de travail.
- Vibrations minimisées: Un fonctionnement à vitesse stable contribue à réduire les vibrations mécaniques, prolongeant ainsi la durée de vie de l'équipement.
7. Fonctions de protection
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits: Les VFD modernes sont équipés de diverses fonctions de protection, notamment une protection contre les surcharges, les courts-circuits et la surchauffe, garantissant un fonctionnement sûr des moteurs et des systèmes d'entraînement.
- Surveillance des défauts: Les VFD peuvent surveiller les conditions du système en temps réel, détecter et alerter rapidement les utilisateurs des défauts, ce qui minimise les temps d'arrêt.
Conclusion
Les variateurs de fréquence jouent un rôle crucial dans les applications industrielles et commerciales modernes. En offrant un contrôle précis de la vitesse et du couple, ainsi que des économies d'énergie et des fonctions de protection, les VFD contribuent à améliorer l'efficacité, à réduire la consommation d'énergie et à prolonger la durée de vie des équipements. À mesure que la technologie progresse, la gamme d’applications et de fonctionnalités des VFD continue de s’élargir.