Для чего нужны частотные преобразователи
Преобразователь частоты является электронным устройством, которое служит для преобразования параметров частоты электрического тока. Его использование позволяет обеспечить непрерывное управления процессом трансформации входных электрических параметров - в выходные. Если заинтересовала продажа частотных преобразователей, нужно сначала разобраться с их назначением.
Назначение и область применения преобразователей частоты
Наибольшую актуальность частотные преобразователи приобрели в сфере управления скоростью вращения синхронных и асинхронных электродвигателей. Использование частотников в значительной мере позволяет оптимизировать производство, снизить потребление энергоресурсов, и увеличить срок службы подключённого к ним электрооборудования.
Преимущества использования преобразователей частоты:
- управление и контроль скорости вращения электродвигателя;
- защита от бросков напряжения и перегрузок;
- обеспечение плавного пуска и остановки подконтрольного электрооборудования;
- облегчение рабочего процесса при выполнении сложных технических задач;
- устойчивость к продолжительным нагрузкам и импульсным действиям;
- возможность экономии энергоресурсов вплоть до 40-50 %;
- увеличение КПД электродвигателей;
- снижение износа и улучшение механических показателей подключённого оборудования;
- осуществление непрерывного мониторинга технологических параметров и возможность оперативного вмешательства.
Благодаря возможности регулировки скоростных характеристик двигателей, инверторы получили широкое распространение в промышленности и хозяйственной деятельности человека.
Сфера применения частотника:
- пищевая промышленность;
- тяжёлая промышленность;
- лёгкая промышленность;
- средства малой механизации;
- медицинское оборудование;
- насосное оборудование;
- система водоснабжения;
- компрессоры;
- транспорт;
- высокоточные электромеханические станки.
Устройство и принцип действия
Электрическая схема частотного преобразователя состоит из двух частей:
- силовой;
- управляющей.
Силовая часть собрана на транзисторах или тиристорах. Управляющая часть имеет вид электрической схемы на цифровых микропроцессорах, которая способна управлять силовыми электрическими составляющими входящих параметров.
Выделяют два этапа преобразования:
1) На первом этапе преобразования входное напряжение (220В либо 380В) выпрямляется с помощью диодного моста. Затем, проходя через фильтр собранный на конденсаторах, «вырезанные» части входного сигнала сглаживаются.
2) На этом этапе, из частей выпрямленного напряжения, формируется сигнал желаемой последовательности с необходимыми параметрами амплитуды и частоты. Это достигается при помощи микросхем, способных управлять выходными параметрами. Заданные элементами управления прямоугольные импульсы необходимой частоты передаются двигателю. Индуктивность обмотки статора интегрирует эти импульсы, превращая их в синусоиду.