Обучение, ориентированное на конкретное применение Официальный дилер.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Приводная система Wmagnet. Сверхвысокий КПД Меньший вес и объем Постоянный крутящий момент во всем диапазоне частоты вращения Снижение уровня шума и вибрации.
Advertisements

Регулируемые электроприводы ЕвропаСША- Канада Аргентина Австралия Официальный дилер.
Motores | Automação | Energia | Tintas МОДУЛЬНЫЙ ПРИВОД CFW-11M Презентация продукции Официальный дилер.
Motores | Automação | Energia | Tintas УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА Двигатели | Автоматика| Энергия | Лакокраски Официальный дилер.
Motores | Automação | Energia | Tintas УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА Двигатели | Автоматика| Энергия | Лакокраски Официальный дилер.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ.
Motores | Automação | Energia | Tintas Устройства плавного пуска Европа СШАКанада Россия Двигатели | Автоматика| Энергия | Лакокраски Официальный дилер.
Рациональное использование электроэнергии в электроприводах.
Инновационный комплекс Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники ООО «Компрэл» г. Томск.
Hitachi Europe GmbH. Преимущества инверторов В большинстве применений экономия энергии посредством регулирования скорости вращения Энергосбережение Автоматизация.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ.
Электропривод. Ч.1 1 Лекция 6. Регулирование скорости вращения электроприводов с асинхронным двигателем. 1. Основные показатели, характеризующие различные.
Подготовила ученица 11 класса «А» Пискаль Маргарита.
О границах устойчивости метода идентификации скорости в системе бездатчикового асинхронного электропривода Н. Д. Поляхов Санкт-Петербург 2014 г.
Модели замкнутых электромеханических систем. Для того, чтобы разработать модель замкнутой ЭМС необходимо составить: Систему уравнений, описывающих процессы.
ЧАСТОТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД НА БАЗЕ АВТОНОМНОГО ИНВЕРТОРА ТОКА С РЕЛЕЙНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ д.т.н. профессор Мещеряков В. Н., к.т.н Башлыков А. М.,
Тема урока: Устройство асинхронной электрической машины и конструкция ее основных сборочных единиц Асинхронные машины используют в основном в качестве.
Асинхронный 3-фазный двигатель с короткозамкнутым ротором. Выполнил: Савина Т.В..,.
ГОУ ВПО ТУСУР, ЗАО « Технопарк - Тольятти », ОАО ПСО « Бронто » и Общество с ограниченной ответственностью « Компрэл » г. Томск.
Выполнил: Булак В.С.. Электропривод-это электромеханическое устройство для электрификации и автоматизации рабочих процессов. Электропривод-это электромеханическое.
Транксрипт:

Обучение, ориентированное на конкретное применение Официальный дилер

ЕвропаСША - Канада Аргентина Австралия Регулируемые электроприводы Официальный дилер

Изменение скорости у асинхронных машин Официальный дилер

Двуполярный двигатель Механическое изменение - Заклиненные шкивы - Раздвижные шкивы - Конические шкивы Регулируемые редукторы Частотно-регулируемые приводы Способы изменения скорости Официальный дилер

Основные преимущества регулируемых электроприводов Дистанционное управления Дистанционное управления – панель управления может быть установлена дистанционно от двигателя, находящегося в производственном участке, в любом удобном месте. Снижение затрат Снижение затрат – регулируемые электроприводы обеспечивают мягкий пуск, что в результате сокращает расходы на техническое обслуживание. Прирост производительности Прирост производительности – регулируемые электроприводы позволяют правильно регулировать рабочую скорость в соответствии с имеющимся оборудованием и производственными нуждами. КПД использования энергии КПД использования энергии– регулируемые электроприводы это устройства с достаточно высоким КПД, как, правило, приравнивающимся 97% и более. При необходимости изменения скорости выходная мощность изменяется оптимально, напрямую воздействуя на потребляемую мощность и приводя к высоким уровням КПД, исполняемым системой (преобразователь + двигатель). Эксплуатационная гибкость Эксплуатационная гибкость– статические преобразователи частоты подходят как для переменных, так и для постоянных крутящих нагрузок. Высокое качество Высокое качество –точное регулирование частоты вращения, достигаемое с помощью преобразователей, ведет к оптимизации процесса, в результате чего конечный продукт имеет высокое качество. Официальный дилер

Основной состав Регулируемые электроприводы Официальный дилер

Регулируемые электроприводы Официальный дилер

Регулируемые электроприводы Блок выпрямления Блок постоянного тока Блок преобразования Интерфейс и приводы ЦПУ Цифровой вход/выход Аналоговый вход/выход Последовательный интерфейс Пульт Официальный дилер

ШИМ (широтно-импульсная модуляция) Регулируемые электроприводы Официальный дилер

Регулируемые электроприводы Существует два типа управления инвертора: Управление В/Гц (скалярное управление) - Линейное - Квадратичное Векторное управление - Без датчиков - С энкодером Официальный дилер

Момент, созданный асинхронным двигателем: Магнитный поток это: P=T.n Управление В/Гц (скалярное) Официальный дилер

Векторное управление Векторное управление обеспечивает быстрые реакции и высокий уровень точности управления частотой вращения двигателя и крутящим моментом. В основном, ток двигателя делится на два вектора, один для выработки магнитного потока и другой для развития крутящего момента, каждый из них регулируется по отдельности. Асинхронный двигатель считается по векторному управлению двигателем постоянного тока, с отдельным управлением крутящим моментом и магнитным потоком. Это может быть разомкнутая цепь (без датчиков) или замкнутая цепь (обратная связь). Без датчиков разомкнутая цепь (без энкодера) С энкодером замкнутая цепь (с обратной связью с энкодером) Официальный дилер

Основное различие между данными двумя типами управления: Скалярное управление учитывает только величины мгновенных электрических параметров (магнитный поток, ток и напряжение), относящиеся к статору, с уравнениями, основанными на равнозначной электрической цепи двигателя, т.е., уравнения устоявшегося состояния. Векторное управление учитывает мгновенные электрические параметры, относящиеся к связывающему потоку ротору, так как векторы и его уравнения основаны на пространственной динамической модели двигателя. Скалярное управление в сравнении с векторном управлением Официальный дилер

Описание В/Гц Векторное управление Без датчиков С энкодером Инвертор с обратной связью Сервопривод с обратной связью Идеальный диапазон частот вращения Регулирование частоты вращения Динамическая реакция Регулирование момента Пусковой момент Зависит от скольжения ротора ( +/- 1% ) 0,5 %0,01 % 0,5 % 0,005 % 0,5 в1 с 0,2 с0,03 с 0,06 с 0,004 с Не применимо Применимо Только ограничение Не применимо Применимо (ограничение времени) Применимо 6 Гц в 60 Гц 3 Гц в 60 Гц 0 Гц в 60 Гц 18 об/мин в 1800 об/мин 0,01 Hz до 60 Hz Различия в технологиях Официальный дилер

Различия в технологиях Официальный дилер

Различия в технологиях Официальный дилер WEG ELECTRIC CIS ООО «ФИАС-Амур» (официальный дилер) г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодогвардейская 20 Тел: (4217) , Факс: (4217)