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當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示配件消耗利德華福功率單元HARS700/200P利德華福功率單元

利德華福功率單元

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:利德華福功率單元主要是由二極管三相全橋整流器,濾波電容器,IGBT逆變橋組成,當(dāng)然還包括功率器件的驅(qū)動(dòng),保護(hù),信號(hào)采集,光纖通訊等功能組成!通過IGBT的工作狀態(tài)

產(chǎn)品型號(hào):HARS700/200P

更新時(shí)間:2022-09-21

廠商性質(zhì):代理商

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利德華福功率單元HARS700/280  HARS700/150P HARS700/100P HARS700/045 HARS700/030 HARS700/060

面對(duì)變頻器含有大量諧、畸變或是非工頻的電量,準(zhǔn)確的測(cè)量方法是采用具有FFT功能的儀器。

對(duì)于高壓、大容量的變頻器進(jìn)行測(cè)試,由于電壓、電流數(shù)值較大,一般的儀表不能滿足要求,要采用電壓或電流傳感器,然后再接儀表進(jìn)行測(cè)量。WP4000變頻功率分析儀根據(jù)搭配不同的變頻功率傳感器最高測(cè)試可實(shí)現(xiàn)電壓10kV、電流7000A高壓變頻器的輸入、輸出、效率測(cè)試。


利德華福功率單元包括:

輸入值:額定輸入電壓、額定輸入電流、額定容量、有功功率、功率因數(shù)、輸入各次諧波、輸入總諧波失真度。

輸出值:最大額定輸出電壓、額定連續(xù)電流、額定功率、頻率范圍、過載能力、輸出各次諧波、輸出總諧波失真度。

效率:在設(shè)計(jì)的頻率范圍內(nèi),各個(gè)頻率下的效率。

高壓大功率變頻調(diào)速裝置被廣泛地應(yīng)用于大型礦業(yè)生產(chǎn)廠、石油化工、市政供水、冶金鋼鐵、電力能源等行業(yè)的各種風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)、軋鋼機(jī)等。


在冶金、化工、電力、市政供水和采礦等行業(yè)廣泛應(yīng)用的泵類負(fù)載,占整個(gè)用電設(shè)備能耗的40%左右,電費(fèi)在自來水廠甚至占制水成本的50%。這是因?yàn)椋阂环矫?,設(shè)備在設(shè)計(jì)時(shí),通常都留有一定的余量;另一方面,由于工況的變化,需要泵機(jī)輸出不同的流量。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和自動(dòng)化,智能化程度的提高,采用高壓變頻器對(duì)泵類負(fù)載進(jìn)行速度控制,不但對(duì)改進(jìn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量有好處,又是節(jié)能和設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的要求,是可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢(shì)。對(duì)泵類負(fù)載進(jìn)行調(diào)速控制的好處甚多。從應(yīng)用實(shí)例看,大多已取得了較好的效果(有的節(jié)能高達(dá)30%-40%),大幅度降低了自來水廠的制水成本,提高了自動(dòng)化程度,且有利于泵機(jī)和管網(wǎng)的降壓運(yùn)行,減少了滲漏、爆管,可延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。

調(diào)節(jié)方法

泵類負(fù)載的流量調(diào)節(jié)方法及原理
泵類負(fù)載通常以所輸送的液體流量為控制參數(shù),為此,常采用閥門控制和轉(zhuǎn)速控制兩種方法。
閥門控制
這種方法是借助改變出口閥門開度的大小來調(diào)節(jié)流量的。它是一種相沿已久的機(jī)械方法。閥門控制的實(shí)質(zhì)是改變管道中流體阻力的大小來改變流量。因?yàn)楸玫霓D(zhuǎn)速不變,其揚(yáng)程特性曲線H-Q保持不變。
當(dāng)閥門全開時(shí),管阻特性曲線R1-Q與揚(yáng)程特性曲線H-Q相交于點(diǎn)A,流量為Qa,泵出口壓頭為Ha。若關(guān)小閥門,管阻特性曲線變?yōu)镽2-Q,它與揚(yáng)程特性曲線H-Q的交點(diǎn)移到點(diǎn)B,此時(shí)流量為Qb,泵出口壓頭升高到Hb。則壓頭的升高量為:ΔHb=Hb-Ha。于是產(chǎn)生了陰線部分所示的能量損失:ΔPb=ΔHb×Qb 。
轉(zhuǎn)速控制
借助改變泵的轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)流量,這是一種*進(jìn)的電子控制方法。轉(zhuǎn)速控制的實(shí)質(zhì)是通過改變所輸送液體的能量來改變流量。因?yàn)橹皇寝D(zhuǎn)速變化,閥門的開度不變,管阻特性曲線R1-Q也就維持不變。額定轉(zhuǎn)速時(shí)的揚(yáng)程特性曲線Ha-Q與管阻特性曲線相交于點(diǎn)A,流量為Qa,出口揚(yáng)程為Ha。
當(dāng)轉(zhuǎn)速降低時(shí),揚(yáng)程特性曲線變?yōu)镠c-Q,它與管阻特性曲線R1-Q的交點(diǎn)將下移到C,流變?yōu)闉镼c 。此時(shí),假設(shè)將流量Qc控制為閥門控制方式下的流量Qb,則泵的出口壓頭將降低到Hc。因此,與閥門控制方式相比壓頭降低了:ΔHc=Ha-Hc。據(jù)此可節(jié)約能量為:ΔPc=ΔHc×Qb。與閥門控制方式相比,其節(jié)約的能量為:P=ΔPb+ΔPc=(ΔHb-ΔHc)×Qb。
將這兩種方法相比較可見,在流量相同的情況下,轉(zhuǎn)速控制避免了閥門控制下因壓頭的升高和管阻增大所帶來的能量損失。在流量減小時(shí),轉(zhuǎn)速控制使壓頭反而大幅度降低,所以它只需要一個(gè)比閥門控制小得多的,得以充分利用的功率損耗。

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