
Преобразователь частоты среднего напряжения ATA QBMV от компании ATA представляет собой оборудование на базе IGBT-транзисторов, объединяющее передовые мировые технологии силовой электроники, и специально разработано для удовлетворения потребностей в эффективном приводе в промышленных условиях. ...
Преобразователь частоты среднего напряжения ATA QBMV от компании ATA представляет собой оборудование на базе IGBT-транзисторов, объединяющее передовые мировые технологии силовой электроники, и специально разработано для удовлетворения потребностей в эффективном приводе в промышленных условиях. Он использует эксклюзивную конструкцию двухъядерного контроллера, обеспечивающую высокоскоростной обмен данными через двухпортовую RAM, в сочетании с многоядерной управляющей платформой DSP+FPGA+ARM, что значительно повышает скорость вычислений и помехоустойчивость, гарантируя стабильную работу системы.
Оборудование оснащено технологией синусоидальной ШИМ (SPWM) и использует многоуровневую конструкцию вторичных обмоток фазосдвигающего трансформатора, что обеспечивает формирование практически идеальной синусоидальной формы выходного сигнала. Это эффективно подавляет гармонические помехи и позволяет избежать резонанса в нагрузке без необходимости в дополнительных фильтрах, тем самым продлевая срок службы электродвигателей и кабелей. Кроме того, устройство обладает функцией низковольтного тестирования и наладки, поддерживая проведение работ без наличия высокого напряжения, что значительно упрощает процесс пусконаладки на месте. Более широкий рабочий диапазон напряжений и резервная схема управляющего питания позволяют справляться с колебаниями в электросети, а функция непрерывной работы при кратковременных пропаданиях напряжения дополнительно гарантирует непрерывность производственного процесса.
Технология векторного управления обеспечивает точное регулирование скорости, улучшает динамический отклик и несущую способность электродвигателя, а оптимизированная для промышленных условий конструкция гарантирует стабильную работу оборудования в тяжёлых эксплуатационных режимах. В итоге, он эффективно повышает уровень управления оборудованием, улучшает коэффициент мощности и эксплуатационную эффективность, снижает энергопотребление электродвигателей, являясь ключевым решением для модернизации систем средневольтного привода в таких отраслях, как металлургия, энергетика и нефтехимия.
Преобразователь частоты среднего напряжения QBMV
Схематическое изображение внешнего вида преобразователя частоты
Примечание:
Указанные ниже размеры приведены для справки; фактические габариты могут отличаться.
Указанные ниже размеры относятся к корпусу самого преобразователя частоты и не включают размеры входно-выходного шкафа и шкафа байпаса.
В связи с постоянным совершенствованием продукции содержание настоящего руководства периодически обновляется. При приобретении продукции нашей компании, пожалуйста, руководствуйтесь самой последней версией каталога продукции.
Для получения дополнительной информации обратитесь к техническим специалистам компании ATA Технолоджи или посетите корпоративный веб-сайт.
Преобразователь частоты общего назначения — без вентилятора в верхней части шкафа (6 кВ)
| Преобразователь частоты общего назначения
Без вентилятора в верхней части шкафа (10 кВ) |
|||||
| Модель | Номинальная мощность (кВА) | Номинальный выходной ток (СКЗ, А) | Мощность подключаемого электродвигателя (кВт) | Масса брутто (без упаковки) (кг) | Габаритные размеры привода (Ш×Г×В, мм) |
| ATAQBMV-G0280-10/10B | 280 | 15.9 | 220 | 2160~3100 | 2000x1500x1900 |
| ATAQBMV-G0315-10/10B | 315 | 18 | 250 | ||
| ATAQBMV-G0350-10/10B | 350 | 20.2 | 280 | ||
| ATAQBMV-G0400-10/10B | 400 | 22.7 | 315 | ||
| ATAQBMV-G0450-10/10B | 450 | 25.6 | 355 | ||
| ATAQBMV-G0500-10/10B | 500 | 28.9 | 400 | ||
| ATA QBMV-G0560-10/10B | 560 | 32.5 | 450 | ||
| ATA QBMV-G0630-10/10B | 630 | 36 | 500 | ||
| ATA QBMV-G0700-10/10B | 700 | 40.4 | 560 | ||
| ATAQBMV-G0790-10/10B | 790 | 45.5 | 630 | ||
| ATA QBMV-G0890-10/10B | 890 | 51.3 | 710 | ||
| ATAQBMV-G1000-10/10B | 1000 | 57.7 | 800 | ||
| ATA QBMV-G1125-10/10B | 1125 | 65 | 900 | ||
| ATAQBMV-G1250-10/10B | 1250 | 72.2 | 1000 | ||
| ATA QBMV-G1400-10/10B | 1400 | 80.8 | 1120 | 4320~5720 | 2800x1700×2120 |
| ATA QBMV-G1560-10/10B | 1560 | 90.2 | 1250 | ||
| ATA QBMV-G1750-10/10B | 1750 | 101 | 1400 | ||
| ATA QBMV-G2000-10/10B | 2000 | 115.5 | 1600 | ||
| ATA QBMV-G2250-10/10B | 2250 | 129.9 | 1800 | ||
| ATA QBMV-G2500-10/10B | 2500 | 144.3 | 2000 | ||
| ATA QBMV-G2800-10/10B | 2800 | 162 | 2240 | 9380 | 4200x1700x2420 |
| ATAQBMV-G3000-10/10B | 3000 | 173 | 2400 | ||
| ATAQBMV-G3125-10/10B | 3125 | 180 | 2500 | ||
| ATA QBMV-G3250-10/10B | 3250 | 187.6 | 2600 | 10900~12500 | 4400x1700×2620 |
| ATA QBMV-G3500-10/10B | 3500 | 202 | 2800 | ||
| ATAQBMV-G3700-10/10B | 3700 | 214 | 3150 | ||
| ATA OBMV-G3850-10/10B | 3850 | 220 | 3250 | ||
| ATAQBMV-G4200-10/10B | 4200 | 237.7 | 3500 | ||
| ATAQBMV-G4800-10/10B | 4800 | 271.7 | 4000 | ||
| ATAQBMV-G5400-10/10B | 5400 | 305 | 4500 | ||
| ATA QBMV-G5900-10/10B | 5900 | 340 | 5000 | 14000~16500 | 6200x1700x2620 |
| ATAQBMV-G6400-10/10B | 6400 | 370 | 5400 | ||
| ATAQBMV-G6950-10/10B | 6950 | 400 | 5800 | 17600~20350 | 8100x1700×2620 |
| ATA QBMV-G7450-10/10B | 7450 | 430 | 6300 | ||
| ATA QBMV-G7950-10/10B | 7950 | 460 | 6700 | ||
| ATA QBMV-G8500-10/10B | 8500 | 490 | 7200 | 21500~22800 | 8300x1700×2820 |
| ATAQBMV-G9000-10/10B | 9000 | 520 | 7600 | ||
| ATA QBMV-G9500-10/10B | 9500 | 550 | 8000 | ||
| ATA QBMV-G10000-10/10B | 10000 | 580 | 8500 | ||
| ATAQBMV-G10500-10/10B | 10500 | 610 | 9000 | ||
| Комплексные технические характеристики | ||||
| Параметр | Управление V/F | Векторное управление (бездатчиковое) | Векторное управление (с энкодером) | |
| Выходная мощность | Подходящий электродвигатель | Стандартный трёхфазный асинхронный двигатель | ||
| Выходное напряжение (В) | Трёхфазное, 0–10 кВ
В номинальных условиях входного напряжения, погрешность <3% (при включенной функции AVR) |
0–10 кВ для замкнутого контура регулирования скорости | / | |
| Гармоники выходного напряжения Макс | Соответствует стандартам GB/T14549-93 и IEEE 519-1992, <7% при номинальном выходном напряжении | |||
| выходная частота (Гц) | 120 Гц | |||
| КПД системы |
|
|||
| Перегрузочная способность |
|
|||
| Входная мощность | Входное напряжение | Номинальное трёхфазное напряжение: 6 кВ / 10 кВ, допустимое отклонение от +5% до -5%.
Номинальная мощность доступна при изменении напряжения в пределах ±10%. Снижение номинальных характеристик на 0–25% при напряжении в диапазоне от -10% до -35%. Защитное отключение при превышении напряжения свыше +15% или снижении ниже -35%. |
||
| Качество входного напряжения | Несимметрия напряжения <3%, THDu <10% | |||
| Коэффициент нелинейных искажений входного тока (THDI) | <8% при номинальной выходной мощности | |||
| Коэффициент мощности на входе | >0,95 в номинальных условиях | |||
| Эксплуатационные и управляющие характеристики | Номинальная частота | 50 Гц, диапазон колебаний ±5% | ||
| Базовая частота | 10,0 Гц – 50,0 Гц | |||
| Пусковая частота | 0,01 Гц – 100 Гц, регулируемая | |||
| Время разгона/торможения | Время от 0 до макс./номинальной частоты: 0,1 с – 6000 с, регулируются отдельно | |||
| Разрешение по частоте | Аналоговая установка: 1/20 от макс. частоты
Цифровая установка: 0,01 Гц (<100 Гц), 0,1 Гц (≥100 Гц) |
|||
| Точность выходной частоты | Аналоговая установка: ≤0,3% от макс. частоты (при 25±10°C)
Цифровая установка: ≤0,02% от макс. частоты (при 10°C – +50°C) |
|||
| Точность поддержания скорости | / | ±0.5% | ±0.5% | |
| Колебание скорости | / | 0.50% | 0.30% | |
| Диапазон регулирования скорости | 1:10 | 1:50 | 1:100 | |
| Автоматическая регулировка напряжения (АРН) | Поддерживает постоянное выходное напряжение при колебаниях в сети. Колебание выходного напряжения ≤±3% при изменении напряжения в сети в пределах ±10%. | |||
| Наработка на отказ (MTBF) | 24 000 часов (допускается шунтирование при отказе одиночного силового модуля, среднее время восстановления (MTTR) для обслуживания силового модуля ≤3 ч)
Условия измерения 25°C, высота 1000 м, прочие условия — номинальные. |
|||
| Системные характеристики | Степень защиты | IP30 (IP31 доступен по запросу); блок вентиляторов IP20 | ||
| Способ охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение | |||
| Уровень шума | ≤80 дБ (испытано по DL/T994-2006) | |||
| Условия монтажа | Установочная среда | В помещении, без коррозионных/токопроводящих газов, пыли, прямого солнечного света | ||
| Температура/влажность окружающей среды | -10°C – +40°C / 20–90% относительной влажности, без конденсации | |||
| Вибрация | ≤5 м/с² (≤0,6g) | |||
| Температура хранения | -20°C – 65°C (для транспортировки/временного хранения) | |||
| Высота над уровнем моря | ≤1000 м (возможна адаптация для больших высот) | |||
Преобразователь частоты среднего напряжения ATA QBMV совместим с множеством основных протоколов связи, что обеспечивает пользователям гибкость при построении сетей для выполнения удалённой наладки, дистанционной настройки параметров, удалённого мониторинга, технического обслуживания на расстоянии, управления ресурсами и других операций, предоставляя идеальное программное обеспечение для интеграции пользовательских систем.
При исходном режиме работы перед двигателем устанавливался устройство плавного пуска высокого напряжения для обеспечения буферного запуска, а после него применялись неэффективные методы регулировки скорости, такие как гидромуфты или заслонки!
В режиме работы с преобразователем частоты устраняются устройство плавного пуска и исходные неэффективные механизмы регулировки скорости, а их функции напрямую заменяются преобразователем частоты!
| AO, BO — характеристики сети трубопроводов, n₂, n₁ — характеристики насоса. | ||
| (1) При использовании регулировки заслонкой рабочая точка системы перемещается из точки А в точку В.
(2) При использовании регулировки путём изменения скорости рабочая точка системы перемещается из точки А в точку С. (3) Разница в энергопотреблении между двумя способами регулировки показана заштрихованной областью на диаграмме. |
||
| Согласно принципам гидродинамики: p ∝ H × Q.
Когда скорость вращения электродвигателя снижается с n₁ до n₂, справедливо следующее:
|
||
| На металлургическом заводе проведена модернизация высоковольтного вентилятора с установкой преобразователя частоты. Вентилятор имеет номинальное напряжение 10 кВ, номинальную мощность 1600 кВт, коэффициент мощности электродвигателя 0,84, номинальный ток 119 А, а фактический рабочий ток составляет около 108 А. Исходным способом регулировки скорости было дросселирование заслонкой. | ||
| После модернизации с установкой преобразователя частоты фактический рабочий ток данной системы составляет примерно 57 А, а коэффициент мощности повысился до 0,97 | ||
| Мощность на валу до модернизации | P₁= √3×U×l×cos | На основе приведённого выше анализа можно рассчитать, что мощность на валу при питании от сети промышленной частоты составляет приблизительно: P₁= √3×10×108×0.84=1571.3kW |
| Мощность на валу после модернизации | P₂= √3×U×I₂ ×cos O₂ | P₂= √3×10×57×0.97=957.6kW |
| Процент экономии энергии | δ=(P₁-P₂)/P₁ ×100% | δ=(1571.3-957.6)/1571.3×100%=39% |
| На основе текущих эксплуатационных параметров и номинальных характеристик электродвигателя, данная установка работает в среднем 300 дней в году по 24 часа в сутки. При стоимости электроэнергии 0,5 юаня за кВт·ч, годовая экономия может достигать:300×24x(1571.3-957.6)×0.5=220.9Десять тысяч юаней | ||