Il convertitore di frequenza vettoriale a quattro quadranti serie AD1000 AFE è dotato di un'unità di rigenerazione dell'energia costituita da un convertitore di frequenza a quattro-quadranti incentrato su un convertitore bidirezionale (raddrizzatore/inverter PWM). Controllando l'azione di commutazione dell'IGBT, si ottiene un flusso di energia bidirezionale (il motore può sia azionare che generare elettricità) e reimmettere energia nella rete o nel sistema di accumulo dell'energia.
Caratteristiche
1.Feedback energetico: Restituisce l'energia di frenata alla rete elettrica, con un'efficienza di risparmio energetico - del 20% - 40% (a seconda delle condizioni di lavoro).
2.Risposta dinamica: Consente una frenata rapida e un funzionamento in retromarcia, migliorando la precisione di controllo dell'attrezzatura.
3.Riscaldamento ridotto: Evita il problema dell'aumento della temperatura del sistema causato dalla resistenza di frenatura.
1.Due inverter a - quadranti: Consentire solo il flusso di energia in una - direzione (come normali inverter + resistenza di frenatura).
2.Quattro - inverter quadranti: Adatto a scenari con requisiti di risparmio energetico - elevato e - energetico - elevato, ma con costi relativamente elevati.
1.Principio:Utilizza un convertitore di commutazione per modulare una forma d'onda distorta per rimodellarla in un'onda sinusoidale.
2.Caratteristiche:La correzione attiva del fattore di potenza è considerata il miglior metodo di correzione del fattore di potenza, ma aumenta la complessità della progettazione.
3. Gamma di potenza opzionale:0,75~37KW,AC380V~AC480V.

1. Raggiunge una frequenza di commutazione più elevata;
2. Raggiunge una maggiore efficienza;
3. Riduce efficacemente le dimensioni complessive del sistema e i costi dei componenti passivi;
4. Applicabile a un'ampia gamma di tensioni di ingresso.
Gamma di potenza opzionale: 5,5-37 kW
Dimensioni

Scenari applicativi
Scenari applicativi: gru a ponte, gru a torre, ascensori, argani, ecc.
Motivo: quando scendono oggetti pesanti, il motore è in uno stato di generazione di energia -. Il convertitore di frequenza a quattro - quadranti può reimmettere l'energia elettrica rigenerata nella rete elettrica, evitando sprechi energetici e problemi di riscaldamento causati dalla tradizionale frenatura a resistenza.
Scenari applicativi: centrifughe industriali (come nell'industria farmaceutica e chimica), ventilatori su larga scala -, sistemi di accumulo di energia a volano.
Motivo: i carichi inerziali rotanti ad alta velocità - generano una grande quantità di energia rigenerata durante lo spegnimento. Il convertitore di frequenza a quattro - quadranti può recuperare in modo efficiente questa parte dell'energia.
Scenari applicativi: Metropolitane, tram, carrelli elevatori elettrici, veicoli a nuova energia.
Motivo: quando i veicoli frenano, il motore viene convertito in un generatore. Il feedback energetico può prolungare la durata della batteria o ridurre il consumo energetico della rete elettrica.
Scenari applicativi: piattaforme di perforazione, argani, nastri trasportatori.
Motivo: caricare modifiche frequentemente. Il convertitore di frequenza a quattro - quadranti può controllare e gestire stabilmente l'energia rigenerata durante l'abbassamento dei carichi.
Scenari applicativi: piattaforme di test motori/batterie, carichi simulati.
Motivo: durante il test è necessario simulare il flusso di energia bidirezionale -. Il convertitore di frequenza a quattro quadranti - può realizzare in modo flessibile il feedback dell'energia elettrica.
Specifiche
Gamma di potenza:380 V 0,75-710 kW.
Tensione in ingresso:380V ±15%.
Metodi di comunicazione:Modbus-RTU, Modbus-TCP/IP, PROFINET, Profibus-DP, CanLink, Canopen, ASI.
Frequenza di uscita:0,1 Hz-400 Hz.
Segnali di ingresso:2 canali (AI1/AI2) 0~10 V o 0~20 mA CC.
Segnali di uscita:1 canale (AI3) -10~10 V CC, 2 canali (A01/A02).
Ingressi di controllo:Ingressi multi-funzionali a 7 canali (X1~X7).
Produzione collettiva:2 canali: 0~50 mA, regolabile, disponibili più tipi di uscita.
Alimentazione ausiliaria:1 canale, +10V, 5 mA.
Alimentazione in uscita:2 canali, nominale: 250 V CA/3 A, 30 V CC/1 A.
Applicazioni
Schema completo del gabinetto

Diagramma dell'applicazione sul campo




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