品牌:Schneider | 规格:140ACI04000 | 材质:Westinghouse |
产地:原厂 |
140ACI04000 Schneider
PWM是开关型稳压电源中的术语。这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM型,还有PFM型和PWM、PFM混合型。如今的很多微型控制器中都有PWM控制器。
高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,为显着的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是各类电动机中应用广、需要量大的种。异步电动机由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的种交流电机。作电动机运行的异步电机。因其转子绕组电流是感应产生的,又称感应电动机。
是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦条件下,其温升般要增加10%--20%。
电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。
2、电动机绝缘强度问题
目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。
3、谐波电磁噪声与震动
普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。
变频电源是将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换,输出为纯净的正弦波,输出频率和电压定范围内可调。它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。变频电源主要有二大种类:线性放大型和SPWM开关型。中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。4、电动机对频繁启动、制动的适应能力
由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。
5、低转速时的冷却问题
首先,异步电动机的阻抗不尽理想,当电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。其次,普通异步电动机再转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。
富士电机面向亚洲市场推出了空调变频器“FRENIC-eHVAC”。FRENIC-eHVAC通过面向中小型工厂和商业设施的空调用途简功能,并与该通用变频器主力机型共享零件,价格比现在的“FRENIC-HVAC”系列要低。
空调设备需要根据循环冷却水的流量、压力和温度,其细地控制冷却塔风扇及冷却水泵等的运行。新产品采用了现有通用变频器所配备的运算功能“定制逻辑功能”。不需要由简易PLC(可编程控制器)、继电器及计时器等组成的外部电路,通过参数设置就可以编辑逻辑输入输出。从而实现空调设备的佳控制。冷却水泵设备10天的实测数据显示,耗电量可比原产品削减大约45%。
配件有可同时显示“现在值”、“设定值”和“耗电量”等信息的通信式触摸面板。即使在离变频器主机很远的地方,也可以确认及操作空调设备的运行状况。
准备有输入额定电压为3相400V、适用电机容量在075k~280kW的22款机型。外形尺寸为长110×宽162×高130~长680×宽360×高1000mm。保护等级方面,075k~30kW的机型为IP20,37k~280kW的机型为IP00。价格未公布。
在变频器市场中,用于空调设备节能的变频器约占20%。其中,在发展迅速的印度和ASEAN,年增长率达到5%左右。在这些地区,随着空调市场扩大,利用变频器实现风扇和水泵节能的做法迅速推广,变频器的应用范围已扩大到工业设备、工厂设备、大厦、公共设施及商业设施等领域。富士电机通过在变频器产品阵容中增加新产品,来满足这需求。变频空调的核心是变频控制器和变频电机,变频空调的能效如何,很大程度上由它们决定,因此要提高变频空调的能效呢,核心是提高空调变频控制器和变频电机的效率,那么问题来了如何实现变频空调变频控制器和电机的高度能效评估?
若需对变频驱动系统进行高度能效评估,需满足以下四个条件:
、功率测量仪器有足够的带宽
众所周知变频器是工作在斩波模式的,目前使用较多的是SPWM,所谓SPWM,就是在PWM的基础上改变了调制脉冲方式,脉冲宽度时间占空比按正弦规律排列,这样输出波形经过适当的滤波可以做到正弦波输出。PWM频率般在几KHz到几十KHz,根据数学建模分析,如果要准确测量PWM信号,仪器带宽至少达到变频器载波信号的200倍以上。
PA6000系列功率分析仪带宽高达1MHz(PA8000为5MHz),并且带宽曲线更加平直,完全可以胜任此类信号的确测量。
二、确测量电压、电流值
高度是准确测量效率的保证,PA系列功率分析仪具有001%的测量度,在变频电机驱动系统效率评估测试中,能够捕捉到微小的动态特性变化。
三、确测量电压、电流相位差
PA系列功率分析仪内部采用高稳定度温度补偿的100M同步时钟实现同步采样,同步采样时钟误差小于10ns,满足变频电机驱动系统效率的测试要求。
随着城市地产建筑行业的迅猛发展,电梯的安装使用率越来越高。据统计,目前在使用的电梯数量达到50万台以上,年耗电量超过300亿千瓦时。因此如何采用节能的电梯控制技术,已成为电梯商家及用户十分关注的话题。
目前,国内安装的自动扶梯多采用单速交流电机作为主机,链轮链条式传动,梯级额定速度大多为05ms。这种扶梯即使在无乘客使用时仍以额定速度运行,具有耗能大、机械磨损严重、使用寿命低等缺点。下面将针对这种电梯的不足之处提出具体节能方案。
全自动扶梯节能改造
在不对扶梯的正常使用产生任何负面影响的前提下,引入无速度传感器矢量变频调速的概念。即变频器根据传感器产生的信号,在有人乘坐时,扶梯以原有速度运行(50Hz);当无人时,扶梯减速到低速或停止运行。
系统要求变频器启动运行平稳,加速性能好,启动转矩大,过载能力强,同时应具备当变频器调速系统出现故障时,控制系统自动切换到工频运行,保障扶梯输送功能的正常实施。所以终经选择了保瓦博士扶手电梯节电控制柜,普通扶梯在空载状态下的全速运转成为种巨大的能源浪费。因此,让自动扶梯根据检测人体的红外传感器产生的信号,自动识别是否有人经过,当自动检测到空载状态段时间后,让扶梯由全速运转减速至低速运转。通过此种方式,可以将此段时间的电能消耗减少30%~50%。当有乘客踏上自动扶梯床盖板时,扶梯可通过设置在床盖板入口处的光电感应装置自动感知乘客的到来,在乘客踏上自动扶梯前,通过扶梯节电柜调速控制单元达到全速运行,而不影响乘客的使用。
保瓦博士扶手电梯节电系统将扶梯运行方式由每天连续恒速运行改为有人乘梯时正常恒速运行,无人乘梯时慢速行驶,实现节电的目的。改造后的扶手电梯:(1)保持原有电梯的“恒速运行”模式和增加的“变速运行”模式并存,用户可随时选择采用其中种模式运行,当选择原有电梯“恒速运行”模式时,增加的线路完全撤出电路。这样可使用户需要选择回原有模式或新增线路需要维护时,都可方便切换,保证了电梯正常运行。(2)线路改造后,保证在任何工作模式下都能符合国家GB-16899-1997关于扶手电梯标准的要求。(3)“变速运行”模式运行时,电梯渐进启动或停止,速度转换平滑顺畅,舒适感好
总的来说保瓦博士扶手电梯节电柜不但能够满足系统启动运行平稳、启动转矩大、过载能力强、转速调节度高的要求;而且电机通过变频拖动,可减少机械磨损,延长使用寿命,工作更加可靠,调节电机转速空间大,使得系统节能效果更为显著。“虽然现在空调行业开始了价格战,但是我相信这个行业增长空间仍然很大。面对2016年的市场,美的空调将继续坚持品战略,把产品做好。”日前,在美的空调经销商大会上,美的集团家用空调事业部总裁吴文新表示。此次经销商大会,美的空调除了在北京设立主会场,还在包括浙江在内的42个区域设立了经销商分会场。这是美的空调有史以来次零销统联动,也是美的空调应对未来空调市场做出的调整。
吴文新透露,为了走好这条品战略之路,美的空调坚持自主科研,每年投入不低于营收3%的科研资金,坚持从中国制造到中国“智”造。“在今天这个时代,我们除了做好产品的外观、工艺外,还要紧跟互联网时代,推动智能空调的普及。未来五年,美的空调将会投资50亿建设智能化工厂,确保产品品质的可靠性和性。”
活动当天,美的空调推出了舒适星、静音星、省电星等智能化空调产品。随着我国经济、社会和科学技术的高速发展,我国各行各业广泛的应用着大量的变频器。由于应用领域广泛,加之我国幅员辽阔,势必有大量的变频器工作在潮湿的环境之中,比如安装在我国潮湿多雨的沿海地区和南方地区的变频器、或安装在江湖和潮湿山地附近的风电机组变频器、或工作在河流、湖泊和海边的变频器装置。
受空气湿度的影响,旦工作环境温度产生较大变化,就有可能导变频器出现凝露现象,使得其内部功率器件、电路板等部位产生定量的液态水,在与变频器内部积累的灰尘混合后,就会对变频器的电气绝缘造成严重的影响,严重的还会产生通路,导变频器出现故障,影响正常的运行。
举例而言,液态水附着于功率器件散热板之上,会导IGBT的栅和漏之间形成通路,并严重破坏IGBT的栅,导IGBT失去正常功能;再比如液态水附着于电路板之上,会导相应端子出现短路现象,进而造成脉冲混乱,严重的还会导桥间短路等故障现象的出现。
通过上述介绍,可以发现凝露现象会严重影响和威胁变频器的正常稳定运行,旦变频器工作于潮湿的环境之中,就定要采取正确的措施来预防和凝露现象。
、凝露的形成及其对变频器产生的危害
自然条件下的空气,是由少量尘埃、水汽以及绝干空气所组成。空气所能够容纳的水汽与环境温度成正比,即环境温度越高,空气就能够容纳更多数量的水汽。而所谓的露点温度,是指特定湿度空气出现凝露现象的高温度。
在较高温度下包容在空气中的水汽,由于温度的下降,会使得无法继续容纳于空气中的水汽,通过液态水的形式析出。如果湿度较大且温度相对较高的空气,碰到温度相对较低(低于该条件下空气的露点温度)的变频器的固态表面,就会产生凝露现象,进而在变频器相关部件的表面产生定量的液态水。
下面是我公司的优势产品(日常用的多的,还有不常用的未列出,但都有做的)欢迎您的咨询!
施耐德140系列、AS系列,Honeywell 620系列,
AB RELIANCE ELECTRIC系列
AB1785、1756、1747、1784、2094、2098、1394C、1336F/1745等系列
ABB机器人 DSQC系列,福克斯波罗FBM,
TRICONEX系列 3503E 3805E 3604E等,motorola,XYCOM产品
西门子6DD 6SC 6SN 6FC 6GK 6FX S5系列 等
Siemens TI 5系列开头
Siemens Moore APACS
GE IC647/693/697/698系列
低价风暴,先到先得!,以上产品我司价格让您满意,机会不容,快来吧!!!
A-B 1756-DNB/B 1个
A-B 1756-L61/B 1个
A-B 1756-TBCH 12个
A-B 1756-N2/A 9个
A-B 1756-L61/A 1个
A-B 1785-ME64 内存卡 1个
Allied Telesyn AT-210T 1个
A-B 1756-OF8 3个
A-B 1756-TBNH 3个
CTI 2500-C200 1个
GE 型号:WESDAC D20 A 1个
HORNER ELECTRIC HE693STP110H 1个
A-B 1747-L542/B 1个
A-B 1747-L542/A 1个
A-B 1746-OB16/D 1个
A-B 1756-L62/B 2个
ABB PU515A 1个
A-B 6155R-NPXP 1个
Triconex 3511 2个
FOXBORO P0916JP 2个
YAMATAKE BZE-5000 8个
RELIANCE 57C435 1个
A-B 1756-A17/A 1个
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未知型号
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SCHNEIDER 140NOE77101 1个
Triconex 3805E 2个
A-B 1756-L61/B 1个
ABB IMASI23 1个
Schneider 140DDO35300 4
Bently 125840-01 4
Bently 125768-01 2
Bently 125760-01 2
Bently 133323-01 3
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Bently 3500/05-01-01-00-00-00 2
YASKAWA SJDE-04ANA-OY 1个
ELAU 型号:C200/10/1/1/1/00 1个
A-B 1756-ENBT/A 1个
SUPERIOR EIECTRIC M063-LE09 数量1
KUKA KSD1-32 2个
A-B 1756-DHRIO/B 1个
A-B 1756-L62/B 2个
A-B 1747-BA 数量20
LAMBDA LZS-1500-3 1个
A-B 1746-NO8V/A 1个
ABB 3HAB8101-13/07A 1个
A-B 1756-DHRIO/B 1个
HONEYWELL TC-FXX172 1个
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ARTESYN PMC422 1个
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A-B 1786-RPFM/A 2个
A-B 1756-DHRIO/D 2个
A-B 1756-DHRIO/B 1个
Triconex 3503E 14个
A-B 1747-L542/B 1个
A-B 1747-L542/A 1个
TERMINAL 531X307LTBAKG1 1个
ABB SPAD346C1-AA 1
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