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當前位置:首頁(yè)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,當然還包括功率器件的驅動(dòng),保護,信號采集,光纖通訊等功能組成!通過(guò)IGBT的工作狀態(tài)

產(chǎn)品型號:HARS700/200P

更新時(shí)間:2022-09-21

廠(chǎng)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(jìn)行測試,由于電壓、電流數值較大,一般的儀表不能滿(mǎn)足要求,要采用電壓或電流傳感器,然后再接儀表進(jìn)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(shí)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(guò)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(gè)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(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)、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、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(yè)廣泛應用的泵類(lèi)負載,占整個(gè)用電設備能耗的40%左右,電費在自來(lái)水廠(chǎng)甚至占制水成本的50%。這是因為:一方面,設備在設計時(shí),通常都留有一定的余量;另一方面,由于工況的變化,需要泵機輸出不同的流量。隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展和自動(dòng)化,智能化程度的提高,采用高壓變頻器對泵類(lèi)負載進(jìn)行速度控制,不但對改進(jìn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量有好處,又是節能和設備經(jīng)濟運行的要求,是可持續發(fā)展的必然趨勢。對泵類(lèi)負載進(jìn)行調速控制的好處甚多。從應用實(shí)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(lái)水廠(chǎng)的制水成本,提高了自動(dòng)化程度,且有利于泵機和管網(wǎng)的降壓運行,減少了滲漏、爆管,可延長(cháng)設備使用壽命。

調節方法

泵類(lèi)負載的流量調節方法及原理
泵類(lèi)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(mén)控制和轉速控制兩種方法。
閥門(mén)控制
這種方法是借助改變出口閥門(mén)開(kāi)度的大小來(lái)調節流量的。它是一種相沿已久的機械方法。閥門(mén)控制的實(shí)質(zhì)是改變管道中流體阻力的大小來(lái)改變流量。因為泵的轉速不變,其揚程特性曲線(xiàn)H-Q保持不變。
當閥門(mén)全開(kāi)時(shí),管阻特性曲線(xiàn)R1-Q與揚程特性曲線(xiàn)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(mén),管阻特性曲線(xiàn)變?yōu)镽2-Q,它與揚程特性曲線(xiàn)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(xiàn)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(lái)調節流量,這是一種*進(jìn)的電子控制方法。轉速控制的實(shí)質(zhì)是通過(guò)改變所輸送液體的能量來(lái)改變流量。因為只是轉速變化,閥門(mén)的開(kāi)度不變,管阻特性曲線(xiàn)R1-Q也就維持不變。額定轉速時(shí)的揚程特性曲線(xiàn)Ha-Q與管阻特性曲線(xiàn)相交于點(diǎn)A,流量為Qa,出口揚程為Ha。
當轉速降低時(shí),揚程特性曲線(xiàn)變?yōu)镠c-Q,它與管阻特性曲線(xiàn)R1-Q的交點(diǎn)將下移到C,流變?yōu)闉镼c 。此時(shí),假設將流量Qc控制為閥門(mén)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(mén)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(mén)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(jiàn),在流量相同的情況下,轉速控制避免了閥門(mén)控制下因壓頭的升高和管阻增大所帶來(lái)的能量損失。在流量減小時(shí),轉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(mén)控制小得多的,得以充分利用的功率損耗。

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