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movimentação variável da frequência do vfd
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Conversor de frequência variável
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Inversor da frequência do vetor
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Inversor da frequência de VFD
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Inversor da movimentação da frequência
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Motor de frequência variável para guindaste
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Estação de carregamento de veículos elétricos de armazenamento de energia renovável
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Otimizador solar
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Inversor híbrido solar
Acionamento de frequência variável 3300V 1900V,10kV 6600V 10kV inversor vfd

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xCaracterísticas mecânicas | Motor de eixo único/múltiplo, de dois quadrantes/quatro quadrantes | Tensão nominal do lado do motor | 3: 3300V 6: 6600V A: 10kV |
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Potência | 10: 10MVA | Método de retificação | P: PWM D: Rectificação básica de diodos |
Método comum de retificação do autocarro | Em branco: rectificação única 2: rectificação dupla | Método de inversor de autocarro comum | Em branco: único D: inversor duplo T: inversor triplo |
Destacar | Dispositivo de frequência variável de 1900 V,Inversor de 10 kV vfd,3300 V de accionamento de frequência variável |
Conversor de acionamento de frequência variável do sistema VFD de alta potência HD8000
Aplicação do produto
- Características:acionamento de eixo único/múltiplo, proteção IP54, dois quadrantes/quatro quadrantes
- Projeto:projeto modular
- Retificação:retificação básica multipulso, retificação inteligente e retificação PWM
- Taxa de tensão:1900V3000V (3300V), 6000V, (6600V), 10000V
- Potência máxima:30MVA (único) 60MVA (paralelo)
- Motor compatível:motor de indução assíncrono, motor síncrono de ímã permanente, motor síncrono eletricamente excitado
- Método de controle:V/F, controle vetorial de malha fechada com sensor, controle vetorial de malha aberta sem sensor
- Resfriamento:refrigeração a água
Especificações Técnicas do HD8000 | ||||||||||||||
HD8000 | 3306 | 3308 | 3310 | 3312 | 2624 | AA30 | 6640 | AA60 | ||||||
R Ectificação básica | Tensão de entrada | 3300 V | 1900V | 10kV | 6600 V | 10kV | ||||||||
Frequência de entrada | 45Hz-66Hz | |||||||||||||
Sobrecarga | 110%@ corrente nominal, 120%@ corrente nominal 60s | |||||||||||||
Efficiência | ≥99% | |||||||||||||
Fator de potência | ≥0,95 (Corrente nominal, equipado com reator de entrada CA de 2%) | |||||||||||||
Proteção | proteção contra sobrecarga, proteção contra superaquecimento, proteção contra curto-circuito, pré-julgamento de falhas, etc. | |||||||||||||
RecPWM tificação |
Frequência de entrada | 45Hz-66Hz | ||||||||||||
Sobrecarga | 110%@ corrente nominal, 120%@ corrente nominal 60s | |||||||||||||
Efficiência | ≥98,5% | |||||||||||||
Fator de potência | ajustável (padrão 1) | |||||||||||||
Proteção | proteção contra sobrecarga, proteção contra superaquecimento, proteção contra curto-circuito, pré-julgamento de falhas, etc. | |||||||||||||
Inversor | Tensão de saída | 3300V | 6600V | 10kV | 6600 V | 10kV | ||||||||
Frequência máxima de saída |
110Hz |
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Precisão estável de velocidade | OLVC: 0,01%, CLVC: 0,01% | OLVC: 0,01%, CLVC: 0,01% | ||||||||||||
Pulso de velocidade | OLVC: 0,2%, CLVC: 0,1% | OLVC: 0,4%, CLVC: 0,2% | ||||||||||||
Torque inicial | OLVC: 150%, CLVC: 200% | OLVC: 130%, CLVC: 150% | ||||||||||||
Controle de torque | V/F: Sim, OLVC: Sim, CLVC: Sim | V/F: Sim, OLVC: Sim, CLVC: Sim | ||||||||||||
Precisão de torque | OLVC: 5%, CLVC: 2% | OLVC: 5%, CLVC: 2% | ||||||||||||
Tempo de resposta de torque | OLVC: 5ms, CLVC: 5ms | OLVC: 5ms, CLVC: 5ms | ||||||||||||
Tempo de resposta rotativo | OLVC: 100ms, CLVC: 100ms | OLVC: 150ms, CLVC: 150ms | ||||||||||||
Equivalente de queda dinâmica | OLVC: 0,5%*s, CLVC: 0,25%*s | OLVC: 1%*s, CLVC: 0,5%*s | ||||||||||||
Sobrecarga | 110%@corrente nominal, 120%@corrente nominal 60s | |||||||||||||
Ambiente | Temperatura | temperatura de entrada ≤40 | ||||||||||||
Altitude | ≤4000m (redução de classificação de 2000m~4000m) | |||||||||||||
Dados Mecânicos | Proteção IP | IP54 | ||||||||||||
Resfriamento | Resfriamento a água | |||||||||||||
Anticorrosão | C4-M | |||||||||||||
Tabela de seleção da série HD8000 | ||||||||||||||
Módulo | Tensão da rede | Tensão do motor | Poder | AvaliadoI | Máx. f | Tamanho (L*P*A) (mm) | Observação | |||||||
HD8000-3306 | 3300V | 3300V | 6MVA | 1050A | 110 Hz | 4600*1300*2200 | Contém gabinete refrigerado a água | |||||||
HD8000-3308 | 8MVA | 1400A | ||||||||||||
HD8000-3310 | 10MVA | 1750A | ||||||||||||
HD8000-3312 | 12MVA | 2100A | ||||||||||||
HD8000-2624 | 1900V | 6600 V | 24MVA | 2100A | 7800*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA30 | 10kV | 10kV | 30MVA | 1750A | 10600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-6640 | 6600V | 6600 V | 40MVA | 3500A | 15600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA60 | 10kV | 10kV | 60 MVA | 3500A | 21200*1600*2200 |
Funções de inversores de frequência variável (VFD)
Drives de frequência variável (VFDs) são dispositivos eletrônicos usados para controlar a velocidade e o torque de motores elétricos. Eles são amplamente utilizados em aplicações industriais e comerciais. Aqui estão as principais funções dos VFDs:
1. Controle de velocidade
- Velocidade ajustável do motor: Os VFDs permitem o controle preciso da velocidade do motor de acordo com os requisitos operacionais, o que é crucial para aplicações como ventiladores, bombas e transportadores que necessitam de velocidades variáveis.
2. Economia de energia
- Consumo reduzido de energia: Ao ajustar a velocidade do motor, os VFDs podem reduzir significativamente o consumo de energia. Em muitas aplicações, os motores normalmente funcionam com cargas mais baixas e o uso de um VFD pode economizar energia substancial.
- Eficiência Operacional Otimizada: Os VFDs ajudam o equipamento a funcionar no seu ponto de eficiência ideal, reduzindo o desperdício desnecessário de energia.
3. Partida e parada suaves
- Início suave: Os VFDs permitem partida suave de motores, minimizando picos elétricos e estresse mecânico, aumentando assim a vida útil do motor e do equipamento conectado.
- Parada controlada: Proporcionam desaceleração controlada, evitando paradas bruscas que podem causar choques mecânicos.
4. Controle de Torque
- Gerenciamento preciso de torque: Os VFDs permitem manter o torque constante em diferentes velocidades, o que é essencial para aplicações que exigem controle preciso de torque, como guindastes e sistemas de manuseio de materiais.
5. Melhoria do controle de processos
- Regulação de fluxo e pressão: Em aplicações de bombas e ventiladores, os VFDs podem ajustar o fluxo e a pressão com base na demanda em tempo real, melhorando a estabilidade e a flexibilidade dos processos de produção.
- Suporte para automação: Os VFDs podem ser integrados a sensores e sistemas de controle para suportar automação mais complexa, melhorando a eficiência geral da produção.
6. Redução de ruído e vibração
- Menor ruído operacional: Ao permitir ajustes suaves de velocidade, os VFDs podem reduzir os níveis de ruído operacional, criando um melhor ambiente de trabalho.
- Vibração minimizada: A operação em velocidade estável ajuda a reduzir as vibrações mecânicas, prolongando a vida útil do equipamento.
7. Recursos de proteção
- Proteção contra sobrecarga e curto-circuito: Os VFDs modernos vêm equipados com vários recursos de proteção, incluindo proteção contra sobrecarga, curto-circuito e superaquecimento, garantindo a operação segura de motores e sistemas de acionamento.
- Monitoramento de falhas: Os VFDs podem monitorar as condições do sistema em tempo real, detectando e alertando rapidamente os usuários sobre falhas, o que minimiza o tempo de inatividade.
Conclusão
Os inversores de frequência variável desempenham um papel crucial nas aplicações industriais e comerciais modernas. Ao fornecer controle preciso de velocidade e torque, juntamente com economia de energia e recursos de proteção, os VFDs ajudam a melhorar a eficiência, reduzir o consumo de energia e prolongar a vida útil do equipamento. À medida que a tecnologia avança, a gama de aplicações e funcionalidades dos VFDs continua a expandir-se.