在我们生产过程中,需要用水来作为产品冷却降温,以便达到产品工艺流程的要求。一般实施中是一个大的水池用水泵电机将水打到所用设备上作冷却降温,然后水通过管道再回流到池中,实现水自动循环。这里有一个问题,我们的设备不是同时开,更不是同时要求降温;而水泵电机如果一直开着,电机一直不停开着,一是浪费电能、水能,二对电机寿命也不利。
变频器具有节能功能,这在很多领域中得到了验证。我们使用的水泵电机是7.5KW,因此抱着试一试的心情选用VFD-F-7.5KW台达变频器,该变频器是风机水泵专用型,并且具有自动增益控制功能(PID调节);我们使用台达VFD-F变频器与压力传器相配合,采用恒压供水的方式。这样不管设备工作与否,使水管道中水的压力始终保持在一个压力上,使电机转速随着供水量的大小而变化,这样不但节约了电能,也节约了水源,还保护了电机。具体做法是将压力变送器的正端接变频器24V正端,其负端DCM接变频器AC11,变频器ACM端子接压力变送器负端。再就是将变频器功能参数进行修改,先将02-00设定为01,04-07设定为17,即变频器主频来源于模拟量AC11,再将04-13设置为20.0,04-14设置为4.0,将于4-15设置为100.00,将4-16设置为0.00。其目的就是当压力变送器压力最大时,使变频器频率最低,水泵电机转速最低,当压力变送器压力最小时,使变频器频率最高,水泵电机转速最高,随着用水量的变化,变频器频率变化,经过PID调节参数修改后,使管道压力始终保持不变;即使用水量是个变量,但最终压力是恒定的。现在我公司已在几处安装了这样自动循环水系统,经过几年的使用实践证明效果很好,与在价格性能比上还优于中外变频器。
以上是我们在使用台达变频器中的一点体会,如果对同行有帮助就心满意足了。
关键字:台达 水循环 变频器
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台达变频器在自动循环水中的应用
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变频器的容量计算与选择(完整版)
1 引言 采用变频器驱动异步电动机调速。在异步电动机确定后,通常应根据异步电动机的额定电流来选择变频器,或者根据异步电动机实际运行中的电流值(最大值)来选择变频器。当运行方式不同时,变频器容量的计算方式和选择方法不同,变频器应满足的条件也不一样。选择变频器容量时,变频器的额定电流是一个关键量,变频器的容量应按运行过程中可能出现的最大工作电流来选择。变频器的运行一般有以下几种方式。
2 连续运转时所需的变频器容量的计算 由于变频器传给电动机的是脉冲电流,其脉动值比工频供电时电流要大,因此须将变频器的容量留有适当的余量。此时,变频器应同时满足以下三个条件:
式中:PM、η、cosφ、UM、IM分别为电动机
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变频器谐波的治理
谐波:对周期性非正弦交流量行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量,通常也称为高次谐波,而基波是指其频率与工频相同的分量。由于 变频器 逆变电路的开关特性,对供电电源形成了一个典型的非线性负载。因此以变频器为代表的电力电子装置是公用电网中最主要的谐波源之一。 随着电力电子技术的发展,变频器在电力电子系统、工业等诸多领域中的应用日益广泛,变频器产生的高次谐波对公用电网产生的危害也日益严重。其中包括: 1)谐波使电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低发电、输电及用电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线会使线路过热甚至发生火灾; 2)谐波影响各种电器设备的正常工作,使电机发生机械振动、噪声和过热,使变压器局部严重过
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动态变流量节能控制系统与目前通用变频器控制系统的区别
1、控制原理不同 通用变频器控制是采用通用 变频器 对受控的水泵电机、风机电机进行单独的控制。当其控制系统检测到某一受控量值时,就按这个量值与给定值之间的误差进行比例(P)、积分(1)和微分(D)之间的线性组合进行控制,即PID控制。这种控制方法只适合于线性系统中,并对单一控制对象实施控制。
动态变流量节能控制系统是采用模糊控制技术与变频技术相结合的控制原理,固然也使用了通用变频器(VVVF),但它不是采用PID控制方式,而是采用模糊控制方法。也就是在整个系统控制过程中,以语言描述人类知识,并把它表示成模糊规则或关系,通过推理、利用知识库,把某些知识与过程状态结合起来的控制行为。它并不具有明显的PID结构,但也可以称为非
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通用变频器采用晶体管输入信号图
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R&S发布40GHz射频上变频器R&S SGU100A
罗德与施瓦茨公司发布了40GHz的R&S SGU100A射频上变频器。该上变频器可将R&S SGS100A矢量信号源的频率范围由12.75GHz扩展至40GHz,使其成为市面上可输出80MHz至40GHz信号的同类产品中最小的微波设备。尽管结构紧凑 (2U高度、½ 19"机架宽度,或1U高度、19"机架宽度),R&S SGS100A与 R&S SGU100A的结合依然可提供卓越的性能。该测试装置非常适合于航空、航天与国防的超宽带测试应用,因为当频率超过12GHz时,R&S SGU100A可提供2GHz的I/Q调制带宽。与一台频率至40GHz的R&S SMW200A高端矢量信号源配合使用,可构成多达三路频率至40GHz的紧凑相参系统,
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5GHz WLAN CMOS正交下变频电路设计
本文介绍了基于0.18μm CMOS 工艺的802.11a 无线 局域网 1GHz频段正交下变频电路的设计方法。该设计采用源级退化和电流注入的方法对传统的吉尔伯特混频单元进行改进,实现了高性能下变频器。模拟结果表明,下变频器的1dB压缩点为-6.6Bm,三阶截点(IIP3)为3.64dBm,50Ω负载输出增益为2.8dB,噪声系数为23dB。
随着手提电脑等 便携式 设备应用的日益增长,传统的有线局域网络已经不能满足人们对 移动通信 的要求,无线局域网(WLAN)以其 移动 性、灵活的组网方式和高速率的数据传输等特性,使我们原来必须在 网络 物理连接的前提下才可能使用网络的限制被打破。无线局域网正在成为人们无线接入
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变频器频率为何调不上去?如何解决?
一、变频器频率调不上去的原因 1、电源问题:如果供电电压过低或电源频率不稳定,会导致变频器出现故障,频率调节也会不稳定甚至调不起,需要检查供电电源是否稳定。 2、控制电路问题:若控制电路出现故障,会影响变频器的频率调节,如控制面板上的旋钮或按键出现故障,也会导致变频器频率调节无法完成。 3、负载方面问题:如果电机的负载过大或者承受压力过大,也会导致变频器频率调节不上去。需要检查负载情况是否符合要求。 4、输出短路:变频器输出端短路也会导致频率调节不上去,这种情况需要在修复短路之后才能进行频率的调节。 5、晶体管烧坏:任何半导体元件都会发生故障,变频器内晶体管也不例外。一旦出现短路或过热等情况,晶体管就会烧坏,造成频率调节不稳定。
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