Convertidor de frecuencia vectorial de alta resistencia
Zhejiang Yibaling Power Supply Equipment Co., Ltd. es un fabricante y proveedor profesional de convertidores de frecuencia vectoriales de alta resistencia en China. Nuestra empresa se ha especializado en la producción y venta de este producto durante más de veinte años, los productos que hemos producido son muy preferidos por nuestros clientes. También le invitamos a comprar convertidores de frecuencia vectoriales de alta calidad y alta resistencia en nuestra fábrica.
Los convertidores de frecuencia vectoriales de servicio pesado Yibaling son el núcleo del control de potencia de alta gama en aplicaciones de accionamiento industrial, diseñados específicamente para accionar equipos críticos en entornos hostiles. Integran la robusta confiabilidad del trabajo pesado con la eficiencia precisa del control vectorial. La llamada "sobrecarga" significa que puede soportar fuertes impactos, tiene una capacidad de sobrecarga de más del 150% y puede funcionar de manera estable durante mucho tiempo en entornos hostiles con mucho polvo y fuertes vibraciones. Y el control de vectores es su esencia técnica. A través de algoritmos avanzados, el convertidor de frecuencia vectorial de alta resistencia puede desacoplar con precisión y controlar de forma independiente el par y el campo magnético del motor de CA como un motor de CC. Esto permite que el motor genere un par de carga total del 100% incluso a velocidades cero o extremadamente bajas y responda rápidamente a cambios repentinos de carga en milisegundos.
Perfil de la empresa
Comparar con el convertidor de frecuencia general
Nombre
Inversor de uso general (control V/F)
Inversor vectorial de alta resistencia
Principio de control
Mantiene una relación constante de voltaje a frecuencia, control de bucle abierto
Control orientado al campo, control de desacoplamiento de bucle cerrado de par y flujo
Torque a baja velocidad
Deficiente, normalmente menos del 50% sin retroalimentación de velocidad
Excelente, capaz de alcanzar el 100 % de la salida de par a velocidad cero
Respuesta dinámica
Respuesta lenta y lenta a cambios repentinos de carga.
Extremadamente rápida, la velocidad de respuesta puede alcanzar el nivel de milisegundos.
Controlar la precisión
Bajo, muy afectado por la carga.
La precisión del control de alta velocidad puede alcanzar ±0,02 %.
Costo y complejidad
Bajo, simple y fácil de usar.
Alto, requiere ajuste de parámetros y posible codificación de velocidad
Proceso de inspección de fábrica
1. Garantizar la calidad de los componentes principales.
Utilice instrumentos de prueba dedicados para realizar pruebas de parámetros estáticos (como el voltaje de saturación Vce(sat) y el voltaje de umbral de puerta Vge(th)) y algunas pruebas dinámicas en cada módulo IGBT en el convertidor de frecuencia vectorial de carga pesada, asegurando la coherencia de los parámetros y eliminando productos defectuosos. En condiciones de carga simuladas, pruebe la forma de onda de salida, el voltaje de aislamiento y el tiempo de respuesta de protección contra cortocircuitos (debe estar en el rango de microsegundos) del circuito de accionamiento del convertidor de frecuencia vectorial a través de accesorios y realice pruebas de escaneo automatizadas en la interfaz de comunicación del tablero de control principal (como Profibus, Ethernet), canales de E/S analógicos/digitales y memoria.
2. Pruebas de seguridad y aislamiento
Utilice un megaóhmetro de 1000 V para medir la resistencia de aislamiento entre todos los terminales de entrada, terminales de salida y bus de CC a la tierra de protección (normalmente requiere > 100 MΩ). Aplique un alto voltaje de CA mucho más alto que el voltaje nominal (por ejemplo, si el voltaje nominal de entrada es de 380 V, el voltaje de prueba puede ser de 2500 V de CA, con una duración de 1 minuto), para probar la resistencia del aislamiento del circuito principal, sin averías ni descargas eléctricas.
3. Pruebas de rendimiento
Haga funcionar el convertidor de frecuencia vectorial de carga pesada de forma continua al 100 % de la corriente nominal y la velocidad nominal durante al menos 2 a 4 horas hasta que se logre la estabilidad térmica. Utilice una cámara termográfica infrarroja para medir y registrar con precisión la temperatura del punto caliente del disipador de calor IGBT, la temperatura de la carcasa del condensador del bus de CC y la temperatura de los puntos de conexión de la barra colectora, asegurando que el aumento de temperatura de cualquier punto esté por debajo del límite de diseño (como ≤ 70K). En condiciones sin carga o con carga ligera, proporcione un comando de par escalonado y utilice una sonda de corriente de gran ancho de banda y un osciloscopio para medir el tiempo de respuesta y el exceso de la corriente de par de salida (Iq), para verificar la capacidad de respuesta dinámica del par del convertidor de frecuencia vectorial de carga pesada (hasta un nivel de milisegundos). En diferentes puntos de velocidad (incluidas velocidades extremadamente bajas, como 0,5 Hz), utilice una retroalimentación del codificador de velocidad de alta precisión para medir la precisión de la velocidad en estado estable y el rango de fluctuación. Aplique una carga nominal del 150 % y manténgala durante 60 segundos para verificar que el producto no se dispare y no se sobrecaliente. Simule el arranque del motor o el impacto de una carga pesada para verificar que pueda generar una corriente máxima del 180 % al 200 % (que dure varios segundos) y que el circuito de accionamiento no falle.
4. Pruebas de envejecimiento
Coloque el convertidor de frecuencia vectorial de servicio pesado en una cámara ambiental de alta temperatura (como 50-55 ℃) y hágalo funcionar bajo carga nominal o carga alterna durante 12 a 24 horas de manera cíclica. Deje que el producto cambie con frecuencia entre ciclos sin carga, media carga y carga completa, exponiendo sus componentes internos (especialmente IGBT, condensadores) a tensiones repetidas de expansión y contracción térmica, y revelando defectos de material y soldadura.
Información del producto
Modelo
voltaje de entrada
voltaje de salida
Fuerza
ClasificadoActual
Peso bruto (kg)
Dimensiones (mm)
Tamaño de instalación (mm)
710-G0.75-T2
220V
220V
0,75kW
4
1.2
212*95*154
212*78
710-61.5-T2
220V
220V
1,5kW
7
1.3
710-G2.2-T2
220V
220V
2,2kW
9.6
1.4
710-G0.75-T4
380V
380V
0,75kW
2.1
1.3
710-G1.5-T4
380V
380V
1,5kW
3.8
1.4
710-G2.2-T4
380V
380V
2,2kW
5.1
1.4
710-G4.0-T4
380V
380V
4,0kW
8.5
1.5
710-G5.5-T4
380V
380V
5,5kW
13
1.5
710-G7.5-T4
380V
380V
7,5kW
16
3.2
240*140*180,5
230*129
710-G11-T4
380V
380V
11kW
24
3.3
710-615-T4
380V
380V
15kW
32
6.2
322*205*199
305*188
710-G18.5-T4
380V
380V
18,5kW
36
6.3
710-622-T4
380V
380V
22kW
44
6.8
710-G30-T4
380V
380V
30kW
58
7.3
710-G37-T4
380V
380V
37kW
70
17.5
490*270*205
470*195
710-G45-T4
380V
380V
45kW
90
18
710-655-T4
380V
380V
55kW
110
22
470*290*250
450*175
710-675-T4
380V
380V
75kW
152
28
580*290*275
560*175
710-690-T4
380V
380V
90kW
172
45
670*325*300
648*200
710-G110-T4
380V
380V
110kW
205
46
710-6132-T4
380V
380V
132kW
253
48.5
710-G160-T4
380V
380V
160kW
304
63
700*465*310
670*300
710-G185-T4
380V
380V
185kW
334
65
710-G200-T4
380V
380V
200kW
377
65
710-G220-T4
380V
380V
220kW
426
103
960*480*350
935*360
710-G250-T4
380V
380V
250kW
465
105
710-G285-T4
380V
380V
285kW
520
107
710-G315-T4
380V
380V
315kW
585
146
1120*650*350
1090*530
710-G355-T4
380V
380V
355kW
650
147
710-G400-T4
380V
380V
400kW
725
153
Nuestro almacén
Proceso de producción
Equipo de producción
Certificado
Envío
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