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YVF2直驱变频电机

YVF2直驱变频电机

YVF2直驱变频电动机是高性能住宅熔炉和空气处理机的组成部分,连接到风扇叶片,它使空气通过管道系统进入家中的不同房间。不同于单速电动机全速运行然后关闭,变频电动机可以在高速,低速或介于两者之间的任何位置运行,像调光器开关一样上下倾斜。
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YVF2直驱变频电动机是高性能住宅熔炉和空气处理机的组成部分,连接到风扇叶片,它使空气通过管道系统进入家中的不同房间。不同于单速电动机全速运行然后关闭,变频电动机可以在高速,低速或介于两者之间的任何位置运行,像调光器开关一样上下倾斜。

自1980年代以来,变频驱动器(VFD)一直用于控制三相交流(AC)感应电动机的速度。它们还提供可调节的加速和减速,过载保护和电动机的启停控制。这些和其他功能使VFD成为风扇、鼓风机、离心泵、混合器、搅拌器和输送机(需要可变的马力和转矩)以及通过降低转速来节省能源的应用的理想选择。

VFD将单相或三相AC输入电源转换为直流(DC),然后将其转换回三相AC输出电源。在将其转换为输出之前,VFD会改变逆变电源的频率和电压,从而使其可以基于设定点控制电动机速度,该设定点可以在VFD上设置,也可以由自动化系统发送给变频器。

对于要求受控的停止和启动的恒速应用,VFD通常不是最佳选择,因为从AC到DC到AC的电子转换会导致约4%的效率损失。但是,如果需要可变的电动机速度,则VFD的优势通常足以克服效率损失。为了实现这些好处,请考虑本文介绍的用于指定和使用VFD的十大技巧。

了解和使用YVF2直驱变频电机好处和功能

使用VFD的好处包括节能,可调节的电动机速度和转矩,减少启动时的电动机涌入以及受控的停止和倒车。当以较低速度操作鼓风机,风扇和离心泵等设备时,最大的好处可能是降低了能耗。

例如,将鼓风机的速度降低到50%也会使空气流量降低50%,但功率需求却降低了87.5%。所需的风扇,鼓风机和离心泵功率与电动机速度的立方成正比,在较低速度下可节省大量能量(参见图1)。

VFD改变电动机速度的能力允许优化机器或过程所需的工作,因为仅提供了所需的速度。这与电动机全速运行和节流输出形成对比,效率低下,缩短了电动机的使用寿命,并增加了对电动机和节流设备的维护。

还可以限制扭矩以保护机械或产品免受可能的损坏。这些调整可以使用可编程逻辑控制器(PLC)或其他控制器自动进行,也可以使用驱动器上的键盘或电位计手动进行。

VFD可以将电动机的启动电流降低到电动机满载电流的八倍以上。对于较大的电动机,这种满负荷启动对配电系统提出了巨大的要求。当电动机以全电压启动时,这些高要求可能导致电压下降或电压骤降。由VFD提供的受控加速启动解决了这个问题。

借助VFD,受控的加速可减少启动电流并延长YVF2电机寿命。在需要频繁启动和停止的应用中尤其如此。此外,VFD消除了对可逆启动器的需求。VFD提供的受控加速和减速功能可减少设备的磨损和相关的破损(见图2)。

根据负载大小选择VFD

调整VFD尺寸通常不仅需要将额定功率与电动机相匹配。必须考虑其控制的负载的运行情况。选择设备时,还必须考虑恒定或可变负载,频繁启动和停止或连续运行。

应确定运行期间任何时候的扭矩和最大峰值电流。首先确认变频电机铭牌满载电流(FLA)。但是,复绕电动机的FLA可能比铭牌上列出的FLA高。

VFD的大小应基于峰值扭矩需求而不是仅基于功率。在某些情况下,电动机可能需要更多的功率和/或扭矩,并且在动态负载或冲击负载造成临时过载条件时可能需要加大尺寸。在这些以及其他高需求情况下,VFD必须提供足够的电流以确保可接受的电动机性能。

例如,需要VFD提供更多动力来提供额外的分离扭矩,以启动满载的输送机。虽然许多VFD可以在150%的过载下运行60秒,但在短时间内可能会出现更高的过载。无论过载持续时间是短还是长,都可能需要超大型VFD,以提供应用所需的净空。由于VFD的空气冷却较少,因此即使是高海拔的设备也可能需要尺寸过大。

确定制动选项

降低负载时,VFD可能还需要一点帮助。虽然它可以停止中等惯性负载,但高惯性负载可能会导致驱动器出现过压状态。为了使重载快速减速,应考虑使用外部动态制动电阻。

制动电阻器通过降低减速变频电机产生的电压,使VFD产生附加的制动扭矩。如果没有制动电阻,典型的VFD可提供大约20%的制动扭矩。外部制动电阻器可以显着增加VFD的制动扭矩,以使重载快速减速,并减少频繁启动和停止所引起的驱动器中的热量。

概述安装要求

遵循安装要求非常重要,因为VFD在运行时会产生大量热量。频繁的启动和停止会导致驱动器加热机柜,因此需要通风以将温度保持在驱动器规格范围内。该手册提供的信息有助于在不同的运行条件下计算VFD的预期热量输出。如果长时间低速运行,标准感应电动机可能会过热。如果需要低速运行,则应指定变频器型电动机。

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