罗宾康高压变频器培训班培训资料(完全版)-PART1

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罗宾康高压变频器资料汇编

罗宾康高压变频器资料汇编

输入电压
输入电流
图 4 2400V 变频器满载时完美无谐波输入波形
2、控制电路 图 5 中的方框图示出完美无谐波变频器控制系统是如何实现的。控制系统由信号 接口板和转换板,一块 A/D 转换板,一块奔腾处理器板,一块数字调制器板和一到两 块光纤接口板组成。
罗宾康公司上海代表处 上海浦东高翔环路 460 号 电话:021-58483308 传真:021-58482538
功率 单元 B3
功率 单元 C1
功率 单元 C2
功率 单元 C3
2400 VAC 异步电机
图 1 完美无谐波变频器拓扑图(每相三单元,输出 2400 VAC)
电源变压器上专用的 460VAC 绕组
1 2 3
Q1 +
+ Q2
Q3
IGBT Q1-Q4
T2
单元电源输出
Q4
T1
本地 控制 电源
本地控制电路
到/来自主控 的光纤信号
第1页
产品介绍
产品介绍
罗宾康完美无谐波(PERFECT HARMONY)系列变频器为单元串联 PWM 电压源 型,具有谐波含量小,输入功率因数高,对电机无特殊要求,可靠性高等特点,其独特 的优势如下表所示。
表 1 完美无谐波变频器与其他类型变频器的对比
普通高压变频器
完美无谐波系列高压变频器
对电网有谐波污染,往往需要安装谐波滤波 采用 30 脉冲以上变频,可以不加任何谐波滤波器 器。而谐波滤波器的制造和电网参数有关。 就能满足各国供电部门对电压和电流失真最严格 一旦参数有变,又得重新调谐,相当麻烦。 的要求。
1、主电路 图 1 是一个 2400V Perfect Harmony 变频器的主电路原理框图。变压器每相由 3 个 相同的功率单元串接而成,各个单元由输入变压器的一个二次隔离线圈供电。9 个二次 线圈额定电压均为 480V,额定功率为总功率的九分之一。功率单元及其线圈均相互绝 缘,对地有 5KV 的耐压。 因为每个功率单元的输入额定电压为 480V,3 个相加即为相电压 1440V,对应的 线电压为 2494V,额定值视作 2400V。同理,当串接的功率单元为 4 或 5 个时,其额定 电压分别达到 3300V 和 4160V。当每个功率单元的输入额定电压为 690V(或 630V) 时,5(或 6)个串接的功率单元可使输出额定电压达到 6000V。 每个功率单元都是一个采用 IGBT 构成的三相输入、单相输出的 PWM 变频器,输 出 0~480V(或 690V)可调电压和 0~120Hz 可调频率,其结构原理与通常的低压变频 器大同小异(见图 2)。 功率单元都从一个微处理器构成的中央控制器接受命令。 命令经由光导纤维传 送,以维持 5KV 的绝缘并保证良好的抗干扰性和可靠性。 给功率单元供电的变压器二次线圈在绕制时相互之间存在一个小的相位差,这可 以消除各单元产生的大多数谐波电流,因而,基波电流基本是正弦波,功率因数在整个 负荷变化范围内可保持在 0.95 以上。

变频器培训课件资料1

变频器培训课件资料1

变频器培训资料一. 变频器的基本原理1. 1 变频调速的原理变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。

常用三相交流异步电动机的结构是:定子由铁心及绕组构成,转子绕组做成笼型,俗称鼠笼型电动机。

当在定子绕组上接入三相交流电时,在定子与转子之间的空气隙内产生一个旋转磁场,它与转子绕组产生相对运动,使转子绕组产生感应电势,出现感应电流,此电流与旋转磁场相互作用,产生电磁转矩,使电动机转动起来。

电机磁场的转速称为同步转速,用 N表示N=60f/p(r/min)(1)式中: f —三相交流电源频率,一般为50Hz;p—磁极对数。

当p=1 时, N=3000r/min ;p=2 时, N=1500r/min 。

可见磁极对数p 越多,转速 N越慢。

转子的实际转速 n 比磁场的同步转速 N要慢一点,所以称为异步电机,这个差别用转差率 s 表示:s=[ (n1-n)/n1] ×100% (2)当加上电源转子尚未转动瞬间,n=0,这时 s=1;起动后的极端情况 n=N,则 s=0,即 s 在 0~1 之间变化。

一般异步电机在额定负载下的 s=(1~6)%。

综合式( 1)和式( 2)可以得出n=60f (1-s)/p(3)由式(3)可以看出,对于成品电机,其磁极对数p 已经确定,转差率 s 变化不大,则电机的转速 n 与电源频率 f 成正比,因此改变输入电源的频率就可以改变电机的同步转速,进而达到异步电机调速的目的。

但是,为了保持在调速时电机的最大转矩不变,必须维持电机的磁通量恒定,因此定子的供电电压也要作相应调节。

变频器就是在调整频率( VariableFrequency )的同时还要调整电压( VariableVolt age),故简称 VVVF(装置)。

通过电工理论分析可知,转矩与磁通量(最大值)成正比,在转子参数值一定时,转矩与电源电压的平方成正比。

变频器的工作原理是把市电( 380V、50Hz)通过整流器变成平滑直流,然后利用半导体器件组成的三相逆变器,将直流电变成可变电压和可变频率的交流电,由于采用微处理器编程的正弦脉宽调制( S PWM)方法,使输出波形近似正弦波,用于驱动异步电机,实现无级2/31调速。

高压变频培训课件

高压变频培训课件

PID调节器
比例调节
根据误差的大小来控制输出,减 小误差。
积分调节
根据误差的时间积分来控制输出 ,消除静差。
微分调节
根据误差的变化率来控制输出, 抑制系统振荡。
01
高压变频器的调试与维护
调试步骤及注意事项
01
准备工作
02
初步调试
03
参数设置
04
精细调整
05
注意事项
在开始调试前,需要确保 高压变频器及相关设备已 安装完毕,并检查电源连 接是否正确。同时,需要 准备好调试所需的工具和 仪器。
高压变频培训课件
汇报人: 日期:
contents
目录
• 高压变频器概述 • 高压变频器系统组成及主要部件 • 高压变频器的控制策略与调速原理 • 高压变频器的调试与维护 • 高压变频器的选型与配置 • 高压变频技术的发展趋势与展望 • 高压变频器的应用案例分享
01
高压变频器概述
高压变频器的定义
在调试过程中需要注意安 全,避免触电或机械伤害 。同时,需要确保调试过 程中的各项参数符合规范 要求,以确保高压变频器 的正常运行。
日常维护与保养
01
定期检查
在日常维护中,需要定期检查高压变频器的各项指标是否正常,包括运
行电流、电压、温度等。同时,需要对设备进行清洁和维护,保持设备
的良好状态。
02
智能化与自动化
高压变频技术的未来发展将更加注重智能化和自动化,通过引入物联网、大数据等技术,实现远程监控、故障诊断、自适应控制等功能,提高系统的可靠性 和稳定性。
01
高压变频器的应用案例分 享
案例一:高压变频器在火力发电厂的应用
火力发电厂是高压变频器应用的重要领域,变频器在引风机、送风机、给水泵等设 备上得到广泛应用。

高压变频器培训ppt课件

高压变频器培训ppt课件
详细描述
高压变频器在电力、钢铁、有色金属、采矿、石油、化工、制药等领域得到广泛 应用。例如,在电力行业,高压变频器用于火电厂的引风机和送风机的节能调速 ;在钢铁行业,用于高炉鼓风机和炼钢厂的除尘风机等设备的调速控制。
高压变频器的发展历程与趋势
要点一
总结词
要点二
详细描述
概述高压变频器的发展历程,并预测未来的发展趋势。
逆变器采用绝缘栅双极晶体管(IGBT )作为开关器件,通过控制开关的通 断来改变输出电压的幅值和频率。
整流器采用大电容滤波,使输入的工 频电流得到平滑,达到直流电的效果 。
高压变频器的性能特点
01
02
03
04
调速范围广
高压变频器的输出频率可以从 0到50Hz,甚至更高,因此可 以满足各种不同的调速需求。
节能效果显著
高压变频器可以根据实际需要 调整电机转速,从而减少不必
要的能源浪费。
启动平稳
高压变频器具有软启动功能, 可以减小电机启动时的冲击电
流,延长设备使用寿命。
自动化控制
高压变频器可以与PLC等控制 系统配合使用,实现自动化控
制,提高生产效率。
高压变频器与其他调速方式的比较
与传统挡板调节方式相比,高压 变频器具有更高的调节精度和响 应速度,同时还可以实现远程控
按拓扑结构分类
可分为交-直-交型和交-交型高压变频器。其中交 -直-交型高压变频器应用较为广泛。
按输出电压调制方式分类
可分为脉冲宽度调制(PWM)和空间矢量调制( SVM)等类型的高压变频器。PWM调制方式较 为常用,而SVM调制方式具有更好的电压输出波 形和更高的输出电压。
常见高压变频器品牌与型号
考虑负载特性

高压变频培训课件

高压变频培训课件
高压变频器具有高效、节能、调速精度高、适用范围广、维护简单、操作方便等特点。
高压变频器的定义和特点
高压变频器采用交-直-交的工作方式,首先将工频电源通过整流器转化为直流电源,然后再通过逆变器转化为不同频率的交流电源。
高压变频器采用电力电子器件和大规模集成电路,可以实现高效率、高精度的调速控制,同时具有较高的可靠性。
安装环境
确保高压变频器安装在干燥、无尘、无振动的环境中,避免阳光直射和高温影响。
信号接入
正确连接所有的输入和输出信号线,并确保信号接口与相应的信号类型匹配。
高压变频器的安装要求及注意事项
在变频器空载状态下进行调试,检查电机和变频器的工作状态,确认无异常。
高压变频器的调试项目及方法
空载调试
逐步增加负载,观察电机和变频器在负载状态下的工作情况,检查电机是否有过载、过热、振动等问题。
保护器
监测系统运行状态,当出现异常时自动切断电源,保护设备免受损坏。
控制与保护元件
通过改变电源频率
通过改变输入电源的频率,实现对电动机转速的调节。
通过改变电动机极数
通过改变电动机的极数,实现电动机转速的调节。
高压变频器的调速方法
03
高压变频器的安装调试和维护
电源接入
确保电源电压与变频器额定电压相符,并采用独立的电源回路进行供电。
人工智能和物联网技术的融合将为高压变频技术的发展带来新的机遇和挑战。
THANKS
感谢观看
案例三
某高压变频器控制面板无法进入参数设置页面,可能是什么原因?如何处理?
典型故障案例分析
05
高压变频节能原理及应用实例
通过改变电机转速,实现节能。
变频调速节能原理
能量守恒定律

变频器培训(PPT190页)

变频器培训(PPT190页)
43
电机铭牌
44
电机型号(注:我们所要关心的是电 机系列和电机级数 )
Y112M-4中“Y”表示Y系列鼠笼式异步电动机(YR表示 绕线式异步电动机),
特点:功率等级和安装尺寸符合符合IEC(国际电工委员 会)标准,具有效率高、噪音小、振动小、转矩大、结构 合理、外形美观;适用于推动无特殊要求的机械设备,如 机床、泵、风机、压缩机及运行设备。
RUN FWD DGT FRQ
方式 设置

运行

停/复
功能码区内 区间切换
当前显示功能码 F12010;
按”停/复”键, 指示灯DGT点 熄亮灭, 指示处于区内间循 环;
可 例操 如作 操”▲/▼” 键 作到 ”▲功/能▼码”键 F到1功21能。码F721。
RUN FWD DGT FRQ
方式 设置
6
使用变频器的优点
可设计为闭环控制(PI控制):使操作更简单。 可远程操作:可配远程操作盒。 带有各种(过流、过压、欠压、接地、短路等)
保护功能:使设备运行更可靠。
7
电力拖动系统
8
1、生产机械 2、电动机及其控制系统 3、传动机构
简介:
电力拖动系统:有电动机拖动生产机械运转的系统。 基本构成:
LW 82dB(电机噪声) LW值指电动机的总噪声等级。LW值越小表示电动机运行的噪声越低。噪声单位 为dB。
50Hz(额定频率) 电动机在额定运行状态下,定子绕组所接电源的频率 。 我国规定的额定频率为50HZ
46
名牌其他内容
接法 △ 表示电动机在额定电压下,定子绕组的连接方 式(星型联接和三角形联接)。当电压不变 时,如将星型联接接为三角形联接,线圈的 电压为原线圈的1.732倍,这样电机线圈的电 流过大而发热。如果把三角形联接的电机改 为星型联接,电机线圈的电压为原线圈的 0.577倍,电动机的输出功率就会降低。

高压变频器原理及维护培训PPT课件

相反,滤网安装时注意滤网方向:箭头方向朝变频器柜内安装。 4.10 检查所有连接螺丝的紧固性;
4.11 用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁柜内外,保证设备无尘,保 证散热;
4.12 检验接地是否良好。
五、变频器的故障查询及处理方法
5.1故障的分类
SH-HVF系列高压变频器故障按照保护等级不同分为消息、报警、 故障。
4.3 变频器正常运行时,应注意经常对变频器室温度进行巡视,保证变 频器的环境温度不高于40℃。
4. 变频器的日常维护
4.4 门窗通风散热是否良好; 4.5 变频器进风口、变频器房间进风口是否因积尘过多而堵塞; 4.6 变频器运行参数是否正常,有无报警; 4.7 柜内冷却风机运转是否正常; 4.8 变频器内是否有振动或异常声音等; 4.9 变频器滤网拆卸步骤图。变频器滤网安装步骤与滤网拆卸步骤
6KV 异步电动机
(2)功率单元
所有的功率模块均为智能化设计,具有强大的自诊断指导能力, 一旦有故障发生时,功率模块将故障信息迅速返回到主控单元 中,主控单元及时将主要功率元件IGBT关断,保护主电路;同 时在中文人机界面上精确定位显示故障位置、类别。在设计时 已将一定功率范围内的单元模块进行了标准化考虑,以此保证 了单元模块在结构、功能上的一致性。当模块出现故障时,在 得到报警器报警通知后,可在几分钟内更换同等功能的备用模 块,减少停机时间。
移相变压器实物图
移相 变压器
6KV交流 输入
功率单元 A1
功率单元 A2
功率单元 A3
功率单元 A4
功率单元 A5
功率单元 A6
功率单元 B1
功率单元 B2
功率单元 B3
功率单元 B4
功率单元 B5
功率单元 B6

高压变频器培训资料课件


04
高压变频器的安装与调试
安装注意事项
空间要求
确保高压变频器周围有 足够的空间,以便进行
安装和维护。
环境条件
选择干燥、通风良好、 无腐蚀性气体的环境, 以延长设备使用寿命。
电源配置
确保电源电压稳定,并 配备相应的断路器和保
护措施。
接地处理
确保设备接地良好,以 保障操作安全。
调试步骤与方法
01
02
保护电路
保护电路介绍
保护电路用于在高压变频器出现 异常情况时,及时切断电源或采 取其他保护措施,防止设备损坏
和事故发生。
组成部件
保护电路主要由输入滤波器、熔断 器、过流保护器和过压保护器等部 分组成。
工作原理
当变频器出现短路、过载或过压等 异常情况时,保护电路会立即切断 电源或采取其他保护措施,防止设 备损坏和事故发生。
高压变频器培训资料课件
目录
• 高压变频器概述 • 高压变频器的基本结构与组件 • 高压变频器的控制策略与调速原理 • 高压变频器的安装与调试 • 高压变频器的维护与保养 • 高压变频器的应用案例与效果分析
01
高压变频器概述
高压变频器的定义与工作原理
总结词:深入理解
详细描述:高压变频器是一种能够将输入的工频电源转换为高压、可调频率电源 的设备。其工作原理主要基于电力电子技术和控制理论,通过改变电源的频率来 实现电机的调速。
常见故障的预防措施
预防过载
合理设置高压变频器的负载,避免过载运行,导 致设备损坏。
预防电压波动
确保输入电压稳定,避免电压波动对高压变频器 造成影响。
预防短路
定期检查高压变频器的电路,确保无短路现象, 防止设备损坏。

变频器知识培训PPT


常见问题及故障处理
过压故障
引发变频器过电压故障的几个因素
4、变频器硬件问题引发的过电压 电压检测回路异常,导致过电压。 制动单元损坏、制动电阻烧断、制动电阻阻值选配不合适。 变频器逆变单元出现故障引发的过电压故障。
常见问题及故障处理
欠电压故障
通常变频器报欠电压故障,由网侧电压波动引发居多 交流电网电压偏低。 交流进线缺相、比如某一相快熔熔断。
变频器一般参数设置
参数 5 数字输入/输出
5-10 端子 18 数字输入 [8] 开始 针对启动/停止命令选择启动。
5-11 端子 19 数字输入 [10] 反向 更改电机主轴的旋转方向。选择逻辑 1 执行反向。反向信号只更改旋转方向。它并 不激活启动功能。
5-12 端子 27 数字输入 [2]惯性停车 电机保持自由运动模式。
6-60 端子 X30/8 输出 选项和功能与参数参数 6-50端子42输出同。
变频器一般参数设置
参数 14 特殊功能
14-22 工作模式 [2] 初始化 将所有参数值都复位为默认设置, 变频器将在下一次上电期间复位。参数 14-22 工作模式也会恢复为 默认设置。
14-52 风扇控制 [0]自动 如果选择 [0] 自动 ,则仅当变频器内部温度介于35 °C到大 约55 °C的范围内时,风扇才会运行。 [1] 启动 50%。 [2] 启动 75%。 [3] 启动 100%。
3、变频器启动初期正常,但在加速过程中报出过电流 其主要原因则多集中在变频器加速时间设置过短、电动机额定电流值设置于实际不符偏小,转矩补 偿)设定较高等参数设置欠妥上。
常见问题及故障处理
过压故障
引发变频器过电压故障的几个因素
1 、 设计选型不当引发的过电压问题 变频器输出侧电缆超出变频器允许长度,由于电缆分布电容的影响,电压反射造成变频器过电压。 变频器输出侧选配了不合适的滤波器件, 导致变频器过电压。 2、 调试不当引发的过电压问题 电机减速时间设定过短,导致过电压(多见于负载惯量大的设备上)。 大功率通风机运行中,管道阀门突然变化情况,导致变频器过电压。 电机名牌数据设置不正确,也可能导致过电压。

2024高压变频器培训资料

•培训背景与目的•高压变频器基础知识•高压变频器选型与配置•高压变频器安装调试与操作维护目录•故障诊断与排除方法•应用案例分析与讨论•总结回顾与展望未来发展趋势01培训背景与目的广泛应用技术发展市场需求030201高压变频器应用现状培训目标与意义通过培训,使学员掌握高压变频器的基本原理、结构组成和工作原理。

熟悉高压变频器的操作、调试、维护及故障排除方法。

提高学员对高压变频器选型、安装、调试、运行和维护的实际操作能力。

通过培训,推广高压变频器在节能降耗方面的应用,促进节能减排事业的发展。

掌握基本原理熟悉操作维护提升技能水平推广节能技术培训对象及要求培训对象培训要求02高压变频器基础知识高压变频器定义及分类定义分类工作原理与结构组成工作原理高压变频器采用交-直-交的工作方式。

首先将工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再将直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。

结构组成高压变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。

额定输入电压额定输出电压额定输出电流额定输出频率功率因数效率主要性能指标参数03高压变频器选型与配置选型原则及注意事项01020304负载类型额定功率电压等级环境条件主电路控制电路参数设置通讯接口硬件配置与参数设置选择适合的控制方式,如V/F 控制、矢量控制等,实现电机的精确控制。

控制方式保护功能调速范围人机界面根据需要选择保护功能,如过流保护、过压保护、欠压保护等,确保电机的安全运行。

根据负载特性和控制要求,设置合适的调速范围,满足生产工艺要求。

选择适合的人机界面,方便操作人员进行参数设置和监控。

软件功能选择及优化04高压变频器安装调试与操作维护安装前准备工作及注意事项确认安装环境准备安装工具检查设备注意事项调试过程检查项目清单电源检查通讯检查参数设置功能测试注意事项在操作过程中,应注意安全,避免触电、烫伤等危险情况的发生。

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罗宾康高压变频技术的领导者
ROBICON
中压完美无谐波变频器
• 输入电源几乎不受污染,无须配置输入滤 波器。 • 网侧输入功率因素高,在整个调速范围内 都保持在95%以上。 • 输出侧完全近似正弦,输出侧也无须附加 滤波器。
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1970 罗斯西 尔成立 1973 Hill Graham 成立 1990 Hill Graham & RHCC acquired by Ansaldo 1997 安萨尔多 工业系统公司 独立
ROBICON
IRI / 芬玫卡尼卡
1964 罗 宾康成 立
安萨尔多集团
Ansaldo Industria
1986 高 电压工程 公司收购 罗宾康
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罗宾康高压变频技术的领导者
ROBICON
罗宾康高压变频技术的领导者
ROBICON
公司系列产品
完美无谐波高压变频器。 低压变频器系列-GT3000,454GT。 大功率电源-直流电弧炉,电解电源等。 有源滤波装置。-有效消除低压变频器,UPS等对用户 低压母线或通讯装置的影响。 • 交流,中频加热电源。 • • • •
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罗宾康高压变频技术的领导者
ROBICON
应用范围
罗宾康产品在中国许多行业拥有众多的客 户,尤其是完美无谐波系列高压变频器 更是这样。 更是这样。
罗宾康高压变频技术的领导者
ROBICON
一、节电效果显著
P
A
P2 P1
泵特性曲 线
风机风量,压力与转速,转矩, 风机风量,压力与转速,转矩,功率的关系w = Q *P /(ηc * ηb)
系统特性曲线
Q2
Q1
Q
用调节风门来调节风量时的曲线
罗宾康高压变频技术的领导者
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高电压工程公司
年产值5亿美元, 2500 员工
安萨尔多系统工程公司
Hill Graham 控制系统公司 Ansaldo Ross Hill ASI Milan ASI Monfalcone ASI IEG ASI Genova Loire Automation
罗宾康公司简介
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罗宾康高压变频技术的领导者
第一天:上午(9:00-11:30):电机调速原理和变频器原理 下午(1:30-4:00): 罗宾康高压变频器原理(针对用户VFD) 第二天:上午:变频器图纸将解。 下午: 高压变频器的安全知识,故障查找及分析技巧。 第三天:上午:变频器安装及使用,维护。 下午 :动手(键盘使用,单元维修, CELL TESTER 使用。) 注:中午11:30至下午1:30 为午餐及休息时间,同时上下午课程中间也有15分钟休息时间
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罗宾康高压变频技术的领导者
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罗宾康高压变频技术的领导者
ROBICON
变频器的类型
• 不同形式的主回路结构。 • 控制方式各不相同。 • 配置灵活多样。 • 功率档次多样。 • 性能各有千秋。
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罗宾康高压变频技术的领导者
ROBICON
罗宾康高压变频技术的领导者
ROBICON
中压完美无谐波变频器
• 同电机在工频电网上运行相比,无须额外增 加电机的绝缘强度。 • 不会使电机产生脉动转矩。 • 不会使电机的运行噪音比工频运行时增加。 • 变频器本身运行时无噪音,水冷配置可做到 静音运行,风冷时只有风扇的声音。
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罗宾康高压变频技术的领导者
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欢迎参加罗宾康 高压变频技术培训班
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罗宾康高压变频技术的领导者
ROBICON
变频器的概念
• VFD 控制对象为通用交流感应电机。 • 使电机在不同速度运行时也能保持工频运行时的 性能,如振动,噪音等。 • VFDs 可以替代其它更贵或效率低下的调速设备 (如直流传动,机械离合器,液力偶合器等)以 减低设备维护成本。 • VFD可提供更高效率 ,降低用户运行成本。
中压完美无谐波变频器
是由美国罗宾康公司率先在世界上推出的一种 单元串联,PWM移相,电压源型直接高压输 出变频器。
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罗宾康高压变频技术的领导者
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延长电机,机械寿命, 三、延长电机,机械寿命,降低 维护成本
1、电机启动电流被限制在额定电流,对电机或机械无启 动冲击。 2、机械转速降低,有效降低机械磨损。
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罗宾康高压变频技术的领导者
ROBICON
变频器的概念
-VFD,VSD, VFD,VSD,
• 是一种控制交流电机的装置. 它将固定电压,固定频率 的电源转换为电压可变,频率可变的电源。
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罗宾康高压变频技术的领导者
四、有效降低启动时的电网干扰 有效降低输入谐波
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1、大电机启动时对同电网其他设备无影响。 2、启动时无冲击电流,谐波也被控制在很低程度,避免 计保装置误动作,对附近的UPS,通讯装置也无影响 。
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2000 HVE收购 安萨尔多 2000年 安萨尔多与 罗宾康合并
传动, 自动化 电机
Ansaldo Trasporti 交通
Ansaldo Energia 电站
Remain part of Finmeccanica
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罗宾康高压变频技术的领导者
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为什么要用高压变频器
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