供貨周期 |
現貨 |
規格 |
40*50 |
貨號 |
HARS700/100P |
應用領域 |
醫療衛生,生物產業,地礦,交通,印刷包裝 |
主要用途 |
流量計 |
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,當然還包括功率器件的驅動,保護,信號采集,光纖通訊等功能組成!通過IGBT的工作狀態
利德華福功率單元HARS700/280 HARS700/150P HARS700/100P HARS700/045 HARS700/030 HARS700/060
面對變頻器含有大量諧、畸變或是非工頻的電量,準確的測量方法是采用具有FFT功能的儀器。
對于高壓、大容量的變頻器進行測試,由于電壓、電流數值較大,一般的儀表不能滿足要求,要采用電壓或電流傳感器,然后再接儀表進行測量。WP4000變頻功率分析儀根據搭配不同的變頻功率傳感器最高測試可實現電壓10kV、電流7000A高壓變頻器的輸入、輸出、效率測試。
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、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:在設計的頻率范圍內,各個頻率下的效率。
高壓大功率變頻調速裝置被廣泛地應用于大型礦業生產廠、石油化工、市政供水、冶金鋼鐵、電力能源等行業的各種風機、水泵、壓縮機、軋鋼機等。
在冶金、化工、電力、市政供水和采礦等行業廣泛應用的泵類負載,占整個用電設備能耗的40%左右,電費在自來水廠甚至占制水成本的50%。這是因為:一方面,設備在設計時,通常都留有一定的余量;另一方面,由于工況的變化,需要泵機輸出不同的流量。隨著市場經濟的發展和自動化,智能化程度的提高,采用高壓變頻器對泵類負載進行速度控制,不但對改進工藝、提高產品質量有好處,又是節能和設備經濟運行的要求,是可持續發展的必然趨勢。對泵類負載進行調速控制的好處甚多。從應用實例看,大多已取得了較好的效果(有的節能高達30%-40%),大幅度降低了自來水廠的制水成本,提高了自動化程度,且有利于泵機和管網的降壓運行,減少了滲漏、爆管,可延長設備使用壽命。
調節方法
泵類負載的流量調節方法及原理
泵類負載通常以所輸送的液體流量為控制參數,為此,常采用閥門控制和轉速控制兩種方法。
閥門控制
這種方法是借助改變出口閥門開度的大小來調節流量的。它是一種相沿已久的機械方法。閥門控制的實質是改變管道中流體阻力的大小來改變流量。因為泵的轉速不變,其揚程特性曲線H-Q保持不變。
當閥門全開時,管阻特性曲線R1-Q與揚程特性曲線H-Q相交于點A,流量為Qa,泵出口壓頭為Ha。若關小閥門,管阻特性曲線變為R2-Q,它與揚程特性曲線H-Q的交點移到點B,此時流量為Qb,泵出口壓頭升高到Hb。則壓頭的升高量為:ΔHb=Hb-Ha。于是產生了陰線部分所示的能量損失:ΔPb=ΔHb×Qb 。
轉速控制
借助改變泵的轉速來調節流量,這是一種*進的電子控制方法。轉速控制的實質是通過改變所輸送液體的能量來改變流量。因為只是轉速變化,閥門的開度不變,管阻特性曲線R1-Q也就維持不變。額定轉速時的揚程特性曲線Ha-Q與管阻特性曲線相交于點A,流量為Qa,出口揚程為Ha。
當轉速降低時,揚程特性曲線變為Hc-Q,它與管阻特性曲線R1-Q的交點將下移到C,流變為為Qc 。此時,假設將流量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。據此可節約能量為:ΔPc=ΔHc×Qb。與閥門控制方式相比,其節約的能量為: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,轉速控制使壓頭反而大幅度降低,所以它只需要一個比閥門控制小得多的,得以充分利用的功率損耗。