Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

ПРИМЕРЫ ПОДБОРА ПЧ

01.04.2020
Скачать файл

Введение

Преобразователи частоты (ПЧ) используют в системах где необходим не только плавный пуск/останов электродвигателя (ЭД), но и возможность изменять скорость вращения непосредственно в процессе работы или поддержания определенного выходного момента ЭД. Так же ПЧ с напряжением питания 220В часто применяют в местах где физически отсутствует линия электропередачи 380В для запуска трехфазных асинхронных электродвигателей, которые в сравнении с однофазными обладают лучшими эксплуатационными характеристиками и доступностью.

Типы управления

  1. V/f  управление (скалярное) – простой способ изменения скорости вращения вала ЭД за счет изменения питающего напряжения и частоты. Данный тип управления не позволяет реализовать контроль выходного момента, а так же плохо сочетаем с большими пусковыми нагрузками и системами с частыми/резкими изменениями нагрузки (например дробилка). Основным недостатком скалярного управления является медленная реакция на изменение нагрузки, т.к. алгоритм не учитывает характер магнитного потока проходящего через ротор, а регулировка происходит только за счет изменения физических величин напряжения и частоты.
  2. Векторное управление – контроль скорости вращения вала происходит не путем изменения частоты и напряжения, а за счет сочетания частоты, тока и фазового сдвига с учетом характеристики магнитного потока протекающего в роторе, т.е. используемый алгоритм учитывает в том числе взаимодействие ротора и статора. Данный тип управления позволяет эффективно и точно управлять приводами любых технологических процессов, а так же дает возможность при необходимости перейти в режим поддержания заданного выходного момента.

Номинальный ток ЭД и ПЧ

Для правильного выбора ПЧ необходимо ориентироваться на номинальный ток электродвигателя, указанный на шильдике ЭД или в каталоге. При этом важно знать какая будет использована схема соединения обмоток (звезда/треугольник), т.к. ток при соединении треугольник больше и существует риск выбрать ПЧ недостаточной мощности. В типовых асинхронных двигателях с короткозамкнутым ротором существует три вида обмоток по номинальному напряжению:

  1. 220/380 – каждая из трех обмоток рассчитана на напряжение 220В, подключение к напряжению 380В осуществляется по схеме звезда.
  2. 380 -  каждая из трех обмоток рассчитана на напряжение 380В, подключение к напряжению 380В осуществляется по схеме треугольник.
  3. 380/660 -  каждая из трех обмоток рассчитана на напряжение 380В, подключение к напряжению 380В осуществляется по схеме треугольник.

Так же следует учитывать, что ПЧ с напряжением питания 220В могут сформировать на выходе три фазы с уровнем напряжения только равным входному, т.е. 220В, соответственно используются только с двигателями 220/380 обмотки которых соединены по схеме треугольник. 

Скачать полную статью в формате PDF

Частотный преобразователь
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора