Продукти
Векторно управление VFD

Векторно управление VFD

VFD с векторно управление е метод за управление на задвижване с променлива честота (VFD), при който статорните токове на трифазен AC или безчетков електродвигател с постоянен ток се идентифицират като два ортогонални компонента, които могат да бъдат визуализирани с вектор.
Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd

 

Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd., основана през 2014 г., е високотехнологично предприятие, специализирано в разработването, производството, продажбите и следпродажбеното обслужване, обслужващо производители на оборудване от среден и висок клас и системни интегратори за индустриална автоматизация. Разчитайки на висококачествено производствено оборудване и строг процес на тестване, ние ще предоставим на клиентите продукти като инвертори за ниско и средно напрежение, софтстартери и системи за серво управление и решения в свързани индустрии. Компанията поддържа концепцията за „предоставяне на потребителите на най-добрите продукти и услуги“, за да обслужва всеки клиент. В момента се използва главно в металургията, химическата промишленост, производството на хартия, машините и други индустрии.

 

Защо да изберете нас

Професионален екип

Нашият екип от експерти има дългогодишен опит в бранша и ние предоставяме на клиентите си необходимата подкрепа и съвети.

Висококачествени продукти

Нашите продукти се произвеждат по най-високите стандарти, като се използват само най-добрите материали. Ние гарантираме, че нашите продукти са надеждни, безопасни и дълготрайни.

24H онлайн услуга

Горещата линия 400 е отворена 24 часа в денонощието. Факсът, имейлът, QQ и телефонът са универсални и многоканални, за да приемат проблемите на клиентите. Техническият персонал работи 24 часа в денонощието, за да отговори на проблемите на клиентите.

 

 

Едно гише решение

Осигурете своевременно техническа поддръжка в целия процес на инспекция, инсталиране, въвеждане в експлоатация, приемане, тест за приемане на производителността, експлоатация, поддръжка и други съответни технически насоки и техническо обучение, свързани с договорни продукти.

 

VFD For Motors

VFD за двигатели

Нашето задвижване с променлива честота (VFD), предназначено за прецизно управление на двигателя, е универсално решение, насочено към подобряване на енергийната ефективност и оперативната производителност.

Inverter Drive

Инверторно задвижване

Инверторното задвижване позволява прецизен контрол върху скоростта на двигателя, което води до намалена консумация на енергия и по-ниски експлоатационни разходи, което го прави екологичен избор за бизнеса.

Frequency Drive for Three Phase Motor

Честотно задвижване за трифазен двигател

Висококачествен материал и първокласна технология. Мощна функция, безстепенна трансмисия. Нормален външен вид, малък и красив. Удобна работа и интуитивен цифров дисплей.

Single Phase VFD Drive

Еднофазно VFD задвижване

Този тип VFD често се използва в жилищни и малки търговски обекти, тъй като е подходящ за двигатели, които работят на 120 V мощност и не изискват високи нива на изходна мощност.

1.5KW VFD

1.5KW VFD

Предоставяме на всеки единичен сегмент 220V и три сегмента 220V вход. Когато се използва за единична фаза, всеки друг сегмент може да се използва като резервна линия.

2.2KW VFD

2.2KW VFD

Използването на устройство за преобразуване на честота, плъзгаща се климатична система на хладилна помпа, помпа за студена вода, вентилатор е много добра технология за пестене на енергия.

3.7KW VFD

3.7KW VFD

3.7KW задвижване с променлива честота. Това е 24V 150W безчетков DC мотор с редуктор с фланец 90x90mm. Вградената скоростна кутия с прав ъгъл на шпонковия вал 10:1 осигурява скорост и въртящ момент до 300.

5.5KW VFD

5.5KW VFD

5.5KW задвижване с променлива честота. Това е 24V 150W безчетков DC редуктор с фланец 90x90mm. Вградената цилиндрична скоростна кутия 5:1 осигурява скорост и въртящ момент до 600 об/мин и 1,95 Нм (276,14.

VFD Control Drive

VFD контролно задвижване

Честотният преобразувател е машина за променлив ток, която преобразува доставената електроенергия в различни честоти. В края на 80-те години Китай започна да използва честотен преобразувател.

 

Какво представлява VFD с векторно управление

 

 

VFD с векторно управление е метод за управление на задвижване с променлива честота (VFD), при който статорните токове на трифазен AC или безчетков електродвигател с постоянен ток се идентифицират като два ортогонални компонента, които могат да бъдат визуализирани с вектор. Чрез регулиране на скоростта и въртящия момент на двигателя VFD с векторно управление постига оптимална производителност. Този метод е жизненоважен в отрасли, които изискват прецизни процеси, задвижвани от двигатели, като производство, роботика и други автоматизирани системи.

 

Предимства на VFD с векторно управление

 

Енергийна ефективност:Чрез оптимизиране на производителността на двигателя VFD с векторно управление намалява потреблението на енергия, което е от решаващо значение за индустриите, които искат да намалят разходите и въздействието си върху околната среда. По-ниското потребление на енергия води до значителни икономии на разходи с течение на времето.

 

Подобрена точност на процеса:С прецизен контрол върху скоростта и въртящия момент индустриите могат да постигнат по-висока точност в своите процеси, което води до по-добро качество на продуктите и намалени отпадъци. Тази прецизност е особено важна при приложения с високи залози като производство на полупроводници и космическото пространство.

 

Удължен живот на двигателя:VFD с векторно управление намалява напрежението върху двигателите, като гарантира, че те работят в оптимални параметри, като по този начин удължава живота им и намалява разходите за поддръжка. Тази надеждност е критична в приложения, където прекъсването на оборудването може да доведе до значителни финансови загуби.

 

Подобрена гъвкавост:VFD с векторно управление са силно адаптивни и могат да бъдат програмирани да отговарят на различни приложения, което ги прави идеални за индустрии с различни и променящи се нужди. Възможността за препрограмиране на управляващите параметри позволява бързо адаптиране към нови процеси и продукти.

 

Мониторинг и диагностика в реално време:Усъвършенстваните VFD с векторно управление включват цифрови технологии, които позволяват наблюдение и диагностика в реално време. Това позволява ранно откриване на потенциални проблеми, намалявайки вероятността от неочаквани повреди и позволявайки стратегии за прогнозна поддръжка.

 

Значението на VFD с векторно управление
 

VFD с векторно управление е от съществено значение за подобряване на ефективността и производителността на системите, задвижвани от мотор. Чрез прецизно контролиране на скоростта и въртящия момент на двигателя, векторното управление помага за намаляване на консумацията на енергия, подобряване на точността на процеса и удължаване на живота на двигателя. Това ниво на контрол е от решаващо значение в индустриите, където прецизността и ефективността са от първостепенно значение. В конкурентната среда на съвременната индустрия способността за фина настройка на моторните операции се превръща директно в спестяване на разходи и подобрено качество на продукта.

Vector Control VFD

Как работи VFD с векторно управление

 

Vector Control VFD

В основата си VFD с векторно управление работи чрез разлагане на тока на статора на два ортогонални компонента, които могат да се управляват независимо. Единият компонент контролира магнитния поток, докато другият контролира въртящия момент. Това разлагане позволява прецизен контрол върху мощността на двигателя, поради което векторното управление се счита за един от най-добрите методи за управление на двигателя в индустриални приложения. Системата за управление използва обратна връзка от сензори, за да регулира динамично тези компоненти, като гарантира, че двигателят работи с максимална ефективност при различни натоварвания и условия.

 

Сравнение между скаларния контролен метод и векторния контролен метод на VFD?

В сравнение с традиционните методи за контрол, векторният контрол предлага няколко значителни предимства. Традиционните методи, като например скаларно управление, регулират основно скоростта и напрежението на двигателя, без да отчитат сложните взаимодействия в двигателя. Този подход може да доведе до неефективност и по-малко прецизен контрол, тъй като методите за скаларно управление често са по-прости и по-евтини за прилагане, но им липсва динамичната производителност и точност на векторния контрол. Методите за скаларно управление са подходящи за приложения, при които високата точност и динамичната реакция не са критични, но те не достигат в среди с висока производителност.

 

Векторното управление, от друга страна, осигурява по-сложен подход чрез независимо регулиране както на въртящия момент, така и на токовете, генериращи поток. Това води до по-ефективна работа, по-добра производителност и по-висока прецизност. Чрез отделно управление на тези токове VFD с векторно управление могат да поддържат оптимална производителност на двигателя при различни условия на натоварване, като гарантират, че двигателят работи в най-добрата си точка на ефективност. Докато първоначалното внедряване на векторен контрол може да бъде по-сложно и скъпо, дългосрочните ползи по отношение на спестяване на енергия, производителност и оперативна ефективност често оправдават инвестицията.

 

Например, в промишлени приложения, където двигателите работят непрекъснато при различни натоварвания, подобрената ефективност и прецизност на векторното управление може да доведе до значителни икономии на разходи и повишена надеждност. Способността да се поддържа оптимална производителност на двигателя при различни условия прави VFD с векторно управление превъзходен избор за много приложения, осигурявайки както икономически, така и технически ползи, които далеч надхвърлят първоначалната сложност и цена.

 

Приложение на VFD с векторно управление
 

Производство:В производството VFD с векторно управление се използва за управление на транспортни ленти, роботизирани ръце и други машини, които изискват прецизно движение и контрол на скоростта. Това гарантира плавни и ефективни производствени процеси, намалявайки времето на престой и увеличавайки производителността.

 

роботика:Роботиката силно разчита на VFD с векторно управление за прецизното движение на роботизирани крайници и задвижващи механизми. Това ниво на контрол е от съществено значение за задачи, които изискват висока точност, като сглобяване, заваряване и опаковане. Усъвършенстваните роботизирани системи използват VFD с векторно управление, за да синхронизират множество двигатели, позволявайки сложни маневри и операции.

 

Автомобилна индустрия:В автомобилната индустрия VFD с векторно управление се използва в електрически превозни средства (EV) за управление на работата на електрическите двигатели. Това води до подобрена ефективност и производителност на електромобилите, което ги прави по-конкурентоспособни на пазара. Прецизното управление също подобрява изживяването при шофиране, като осигурява плавно ускорение и регенеративно спиране.

 

ОВК системи:Системите за отопление, вентилация и климатизация (HVAC) използват VFD с векторно управление за управление на компресори и вентилатори. Това гарантира енергийно ефективна работа и поддържа комфортна среда, като същевременно намалява износването на механичните компоненти.

 

Текстилна промишленост:В текстилната промишленост VFD с векторно управление се използва за управление на скоростта и напрежението на станове и предачни машини. Това позволява производството на висококачествени тъкани с постоянни свойства, отговарящи на строгите изисквания на пазара.

 

С какви типове двигатели са съвместими VFD с векторно управление?
 

Индукционни двигатели

 

Най-често срещаният тип двигател, използван с VFD с векторно управление. Те включват асинхронни двигатели с катерица и навит ротор, които се възползват от прецизния контрол на скоростта и въртящия момент, осигурен от системата за векторно управление.

Синхронни двигатели с постоянен магнит

VFD с векторно управление могат ефективно да контролират PMSM, като предлагат точен контрол на скоростта и въртящия момент чрез регулиране на тока на статора според позицията на ротора, което е от съществено значение в приложения, изискващи висока ефективност и производителност.

Безчеткови постояннотокови двигатели

 

Въпреки че BLDC двигателите са електронно комутирани, VFD с векторно управление все още могат да се използват за оптимизиране на тяхната производителност, осигурявайки плавна работа, прецизен въртящ момент и контрол на скоростта.

 

Често срещани проблеми и решения

Лагерни токове

Високочестотното превключване в VFD може да доведе до преминаване на електрически ток през лагерите на двигателя, което води до преждевременно износване и потенциална повреда. Решение: Използвайте изолирани лагери или техники за заземяване на вала, за да защитите двигателя. Изолираните лагери предотвратяват протичането на електрически ток през лагерните повърхности, докато техниките за заземяване на вала отклоняват токовете далеч от лагерите, като по този начин ги предпазват от електрически повреди.

01

Прегряване

Моторите могат да прегреят поради повишени работни скорости и недостатъчно охлаждане. Прегряването може да доведе до преждевременна повреда на двигателя и увеличено време на престой. Решение: Осигурете адекватно охлаждане и вентилация и обмислете използването на двигатели с по-високи топлинни характеристики. Редовната поддръжка за почистване на охлаждащи вентилатори и радиатори е от съществено значение. Освен това използването на системи за наблюдение на температурата може да осигури ранни предупреждения за прегряване, позволявайки навременна намеса.

02

Пулсация на въртящия момент

При ниски скорости двигателите могат да изпитват вълни на въртящия момент, което води до вибрации и шум. Това може да повлияе на прецизността на операциите и да причини износване на механичните компоненти. Решение: Внедрете усъвършенствани алгоритми за управление като VFD с векторно управление, за да изгладите предаването на въртящия момент. VFD с векторно управление може да регулира динамично магнитното поле на двигателя и производството на въртящ момент, осигурявайки гладка и тиха работа дори при ниски скорости.

03

Хармоници

Хармониците са електрически шум, въведен от VFD с векторно управление в енергийната система, който може да повлияе на друго оборудване. Този шум може да причини прегряване на трансформаторите и неутралните проводници и да попречи на комуникационните линии. Решение: Използвайте хармонични филтри и подходящи техники за заземяване, за да смекчите тези ефекти. Хармоничните филтри могат да изгладят формата на електрическата вълна, като намалят шума и предпазят чувствителното оборудване от смущения.

04

 

VFD настройки за векторно управление

 

Изберете група PO и задайте основни работни параметри. Натиснете △ или V, за да регулирате параметрите. Вземете за пример настройката на трифазен изход 380V/50Hz.
P{{0}}.00=0 (Режим на управление 0: V/F, 1: Безсмислен вектор)
P0.01=0 (Аналогов потенциометър на контролния панел)
P0.02=50.00 (Честота на работа)
P0.03=0 (режим на контролен панел)
P0.06=50.00 (Макс. изходна честота)
P0.07=50.00 (Основна честота на бягане)
P0.08=380 (Максимално изходно напрежение)
P0.17=3 (Време на натрупване)
P0.18=3 (време за намаляване)
За да зададете PA групата, трябва да зададете P0.00= 1 (векторно управление). PA.00, VFD статична автоматична настройка
PA.00=1 (автоматична настройка на параметъра на двигателя, статична atuo настройка)
PA.01=380 (Номинално напрежение на двигателя)
PA.02=2.5 (Номинален ток на двигателя)
PA.03=50 (Номинална честота на двигателя)
PA.04= 1390 (номинална скорост на въртене на двигателя)
PA.05=4 (Моторни стълбове)
VFD статичната автоматична настройка се използва главно за измерване на съпротивлението, индуктивността и други параметри на двигателя. За постигане на по-добър и прецизен контрол. Натиснете FWD, за да започнете статична автоматична настройка. Когато се покаже честотният интерфейс, статичната автоматична настройка е завършена.

 

Какви са режимите на управление на VFD с векторно управление?
 

VFD с векторно управление със затворен контур

VFD с векторно управление със затворен контур изискват специални двигатели с обратна връзка на енкодера (оттук и терминът "затворен контур"), които предоставят информация за позицията на вала на двигателя на задвижването. Задвижването използва тази информация, за да променя постоянно съотношението V/Hz, за да произведе максимален въртящ момент. Този тип VFD е с много висока производителност и много скъп.

Безсензорно векторно управление VFD

Безсензорно векторно управление VFD работи със стандартни двигатели, но тъй като няма обратна връзка на енкодера, производителността не е толкова добра, колкото при затворена верига, но все пак е много по-добра от V/Hz задвижванията. Вместо да получава информация в реално време от енкодер, безсензорно векторно задвижване оценява какво се случва, като създава модел на мотор в своя софтуер. Този модел е създаден с помощта на информация за двигателя, която потребителят въвежда ръчно, заедно с друга информация, която задвижването измерва, когато е свързано към двигателя.

 

 
Какво да вземете предвид при избора на VFD с векторно управление

 

Характеристики на натоварването
Разберете вида на натоварването (постоянен въртящ момент или променлив въртящ момент), който моторът ще управлява. VFD с векторно управление са много ефективни за приложения с постоянен въртящ момент, като конвейери или кранове, където управлението на въртящия момент при ниски скорости е критично.

Изисквания за въртящ момент
Обмислете изискванията за въртящ момент както при ниски, така и при високи скорости. VFD с векторно управление осигуряват висок начален въртящ момент и прецизен контрол на въртящия момент, което ги прави идеални за взискателни приложения, където поддържането на въртящия момент е от съществено значение.

Номинална мощност и напрежение
Уверете се, че VFD съответства на номиналната мощност (kW или HP) и нивото на напрежение на вашия двигател и електрическо захранване. VFD трябва да може да се справи с изискванията за ток и напрежение при пълно натоварване на двигателя.

Капацитет на претоварване
Проверете капацитета на претоварване на VFD, особено ако приложението включва чести стартирания, спирания или високи изисквания за въртящ момент. По-високият капацитет на претоварване гарантира, че VFD може да се справи с пикови натоварвания без повреди.

Условия на околната среда
Оценете условията на околната среда като температура, влажност и прах. Изберете VFD с подходящ IP рейтинг и защитни характеристики (като конформни покрития) за тежки среди.

Енергийна ефективност
VFD с векторно управление често са по-енергийно ефективни от стандартните VFD. Уверете се обаче, че избраният VFD предлага енергоспестяващи функции като регенеративно спиране или функции за автоматична настройка.

Функции за защита на устройството
Проверете за вградени функции за защита като свръхток, пренапрежение, защита от късо съединение и защита от термично претоварване, за да защитите както VFD, така и двигателя.

Лесна инсталация и настройка
Помислете за VFD с удобни за потребителя процедури за инсталиране и интуитивни интерфейси за програмиране, които опростяват първоначалната настройка и конфигурацията на параметрите.

 

 
Нашата фабрика

 

Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd. базирана на технология за силова електроника, моторно задвижване и технология за управление и разчитайки на усъвършенствано производствено оборудване и строг процес на тестване, ние предоставяме на клиентите честотни преобразуватели за ниско и средно напрежение, меки стартери и серво управление системи и свързани индустриални решения.

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
 
Сертификат

 

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-800-542
product-1-1
 
ЧЗВ

 

Въпрос: Как работи векторното управление в VFD?

О: VFD с векторно управление работи по начин, подобен на V/Hz задвижване, с изключение на това, че управлява връзката между напрежението и честотата по много по-прецизен начин, използвайки сложен математически алгоритъм.

В: Каква е разликата между скаларно и векторно управление в VFD?

A: VFD методите за скаларно управление са подходящи за приложения, при които високата прецизност и динамичната реакция не са критични, но те са недостатъчни в среди с висока производителност. VFD с векторно управление, от друга страна, осигурява по-сложен подход чрез независимо регулиране както на въртящия момент, така и на токовете, създаващи поток.

В: Каква е разликата между DTC и VFD с векторно управление?

A: DTC е "Директно управление на въртящия момент", метод, използван от ABB в техните високопроизводителни задвижвания. „Векторно“ управление е общ термин, докато „DTC“ е специфично за това как се изпълнява „векторното управление“. По същество има два компонента на тока в статора на асинхронен двигател.

Въпрос: Какви са предимствата на VFD с векторно управление?

О: VFD с векторно управление предлага предимствата на по-добро задържане на скоростта, по-добра реакция при внезапни промени в натоварването, както и значително подобрен въртящ момент при ниски скорости. Двигателите често работят по-ефективно – и следователно по-хладни. Векторно управление VFD винаги е предлагало просто, ефективно векторно управление, което е лесно за настройка.

В: Какво е векторно управление в VFD?

О: VFD с векторно управление разделя магнитния поток и компонентите на въртящия момент на тока и ги контролира независимо. Векторното управление може да компенсира нелинейностите и загубите на двигателя и може да осигури бързо и точно управление на скоростта и въртящия момент, дори при ниски скорости.

В: Как VFD с векторно управление подобряват въртящия момент при ниски скорости?

О: VFD с векторно управление поддържа прецизно управление както на напрежението, така и на тока, осигурявайки достатъчен въртящ момент при ниски скорости, което често е ограничение на системите за скаларно управление.

Въпрос: Какво представлява управлението, ориентирано към полето (FOC) в VFD с векторно управление?

О: FOC е техника, използвана при векторно управление, която разделя токовете на двигателя на два ортогонални компонента, единият контролиращ потока, а другият контролиращ въртящия момент, за прецизно управление на двигателя.

Въпрос: Какво представлява отслабването на потока при VFD с векторно управление?

A: Отслабването на потока позволява на двигателя да работи над номиналната си скорост чрез намаляване на магнитния поток, полезно в приложения, изискващи работа с висока скорост над базовата скорост.

В: Как настройвате VFD с векторно управление за оптимална производителност?

О: Настройката включва регулиране на контролните параметри на VFD, като усилване на токовия контур и усилване на контура на скоростта, и калибриране на данните за двигателя за стабилна и прецизна работа.

В: Може ли VFD с векторно управление да работи без енкодер?

A: VFD с векторно управление може да работи в безсензорен режим (отворена верига) без енкодер, въпреки че добавянето на енкодер (затворена верига за управление) подобрява точността на управлението на въртящия момент и скоростта.

В: Какви двигатели са съвместими с VFD с векторно управление?

A: AC синхронни двигатели с постоянен магнит: Специално проектирани за използване с VFD. AC асинхронен двигател с навит ротор: Най-често срещан в приложения, където е необходим висок начален въртящ момент, но захранването от източника е недостатъчно.

В: Какво представлява директното управление на въртящия момент в VFD с векторно управление?

A: DTC е усъвършенстван метод за управление, който директно контролира въртящия момент и потока на двигателя, без да се изисква техника на модулация, предлагайки по-бърза динамична реакция и по-висока прецизност.

Популярни тагове: VFD с векторно управление, Китай VFD с векторно управление производители, доставчици, фабрика, Честотно задвижване за трифазен двигател5 5kW VFDФункция за отстраняване на пясъкVFD в комуникационни антениVfdVFD еднофасна до 3 фаза

Изпрати запитване