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1,高低压变频器是什么详细些

高压变频器和低压变频器。
高压变频器一般是电源母线电压为6KV或10KV及其以上的调速变频装置;低压变频器是电源电压在380V及以下的变频调速装置。
这些东西都是工业用的,如果你有业务开这样的店,还可以,利润是很高,如果是外行,恐怕不好立足。

高低压变频器是什么详细些

2,高压变频器工作的原理是什么

高压变频器是一种用于控制高压电机的电气设备。它通过改变电机输入电压的频率来调节电机的转速,从而控制电机的输出功率。高压变频器通常包含一个变频器和一个电力电子桥。变频器负责生成高频脉冲信号,电力电子桥负责将脉冲信号转换为高压交流电流。当高压变频器接收到控制信号时,它会改变脉冲信号的频率。这会导致电机输入电压的频率发生变化,从而调节电机的转速。电机的转速越快,它的输出功率就越大,反之亦然。高压变频器的优势在于,它可以精确地控制电机的转速,并且可以节省能源。由于电机的转速和输出功率是成正比的,所以当电机转速较低时,它的输出功率也会较低。因此,使用高压变频器可以使电机在较低转速时仍能提供所需的输出功率,从而节省能源。高压变频器的工作原理,还可以这样描述:当控制信号发生变化时,高压变频器会对电机输入电压的频率进行调节。由于电机的转速和输入电压的频率成正比,所以调节电机输入电压的频率就可以控制电机的转速。高压变频器通常配有一个变频器和一个电力电子桥。变频器负责生成脉冲信号,电力电子桥负责将脉冲信号转换为高压交流电流。由于变频器可以改变脉冲信号的频率,所以也就可以控制电机输入电压的频率。在改变电机输入电压的频率时,高压变频器还可以同时改变电机输入电压的幅值。这样,就可以在不改变电机的转速的情况下,改变电机的输出功率。这一点在调节电机输出功率时非常有用。总的来说,高压变频器是一种高效、精确的电气设备,它通过控制电机输入电压的频率和幅值,可以精确地控制电机的转速和输出功率,并且可以节省能源。

高压变频器工作的原理是什么

3,高压变频器十大品牌

ABB 利德华福 罗克韦尔 荣信 智光 东芝三菱 西门子 东方日立 新风光
希望森兰的高压变频器很好,现在的高压变频器都是690V单相变频器作为功率单元串联而成高压,森兰做了10多年的低压变频器,具有变频器开发和生产及应用经验,目前在用的最大功率有2500KW/10KV,使用情况很好。
英威腾的反响不错,性价比也高,支持一下!河南台达代理商!
利德华福不错,合康也还行,我是做低压变频器的,高压这块不是很清楚,但是上面两个牌子都还行,更倾向于利德华福。
利德华福,合康,九洲,新风光,英威腾,汇川,三晶,这些都不错,至于森兰,低压不错,高压刚起步,没什么优势

高压变频器十大品牌

4,高压变频器的工作及节能原理

从你问的这个问题,我判断出你在一个高压变频压变频器和变频器和磁力耦合器功能是也一样的事一个节能产品,我下面说你的你好好的理解一下,高压变频器,液力耦合器本身是不节能的,主要是看它使用的工况有没有节能空间,比如在实际使用中本来生产需要是每天是100吨(水泵)但是现在生产中没有那么多生产量了,只要50吨,可以通过调节负载的转速来调节流量的大小。 怎么调节最节能你应该理解了吧!其实是很简单的高压变频器液力耦合器输出端转速越低,就越节能。
高压变频器是指输入电源电压在3KV以上的大功率变频器,主要电压等级有 3000V、3300V、6000V、6600V、10000V等电压等级的高压大功率变频器。 高压变频器由高 - 低 - 高;低 - 高;高 - 高之分。    高 - 低 - 高方式高压变频器是把高压电源用变压器降压后,用低压变频器进行控制,再用升压变压器把电压升到我们使用的电压,供给高压电机使用。一般高低高方式都用在小功率的高压电机做变频节能用。 低 - 高方式高压变频器是用低压变频器控制后,直接用升压变压器把电压升到电机使用电压。低高方式也是用在小功率高压电机做变频节能用。 高 - 高方式高压变频器是直接用变频器多个模块串联后,直接使用高压电源,直接输出高压,供高压电机使用。高高方式主要用在大功率高压电机做变频节能用。
我想这个问题严格按公式计算比较困难,下面把我的很不成熟的看法谈一谈。1、按装变频器之前,先给电源输入侧安装电度表,以便查看用电量,(如一星期或几天)然后安装变频器再进行测量,(同样日期或按时间计算),风机和水泵一样,这样就可以计算出节能效果了。2、我们厂是专门生产、安装供水设备的,供水方面使用变频节能是毫无疑问的事,我在这是更需要强调的是,无负压供水设备特别节能(50%左右),象我们这个城市也有很多供水站点需要改造,但是很多人(主要是领导者)认识不上去,我很心痛,我想,象你们这些人应该多做工作为社会做出贡献。
液力耦合器也能调速,但是适用范围非常有限,调速精度不高,并且故障时必须停机,而高压变频器不仅能改善工艺控制,是调速上升到两位小数的精度,在此过程中的节能效果可以达到20%到30%,因此对于用电量很大的电厂煤矿石化类企业,每年的经济效益是非常大的。高压变频器的工作原理根据它的结构是不一样的,你可以分别搜矢量型,单元串联多电平型,三电平型,等等。

5,什么是高压变频器

低压变频器:低压 一般24V/110V/220V/380V 产品定义电压等级低于690V的可调输出频率交流电机驱动装置,就归类为低压变频器。 低压变频器主要控制方式: 目前,随着低压变频器技术的不断成熟,低压变频的应用场合决定了它不同的分类。单从技术角度来看,低压变频器的控制方式也在一定程度上表明了它的技术流派。我们在此分析了以下几种控制方式: 1、正弦脉宽调制2、电压空间矢量3、矢量控制变频调速4、直接转矩控制(DTC)方式5、矩阵式交—交控制方式高压变频器:3KV/3.3KV/6KV/6.6KV/10KV 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的 迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。其应用的领域和范围也越 来越为广范,这使得高效、合理地利用能源(尤其是电能)成为了可能。电机是国民经济中主要的耗电大户,高压大功率的更为突出,而这些设备大部分都有节能的 潜力。大力发展高压大功率变频调速技术,,将是时代赋予我们的一项神圣使命,而这一使命也将具有深远的意义。高压大功率变频调速装置被广泛地应用于石油化工、市政供水、冶金钢铁、电力能源等行业的各种风机、水泵、压缩机、轧钢机等。
高压变频器是一种用于控制电动机转速和输出功率的设备。它通过改变电源频率和电压来控制电动机的转速,从而实现对电动机的精确控制。高压变频器通常用于大型工业设备和系统中,能够提高设备的效率和节能,并且可以根据需要调整输出功率和转速。这种设备在工业生产中起着重要作用,可以帮助企业提高生产效率和节约能源成本。
800KW以上叫高压。
高压和低压变频器是按输入电压来区分的低压 一般24V 110V 220V 380V高压 3KV以上
高压与低压变频器只是输出电压等级不同,国内的高压变频器都是在1kv到10kv之间,采用的基本都是单元串联多电平的方式,高压大功率变频调速装置被广泛地应用于石油化工、市政供水、冶金钢铁、电力能源等行业的各种风机、水泵、压缩机、轧钢机等。我是做高压变频的,以后有问题可以讨论哦!
低压变频器 ( 110V 220V 380V 440V) 中压变频器 ( 660V 1140V ) 高压变频器 ( 3KV 3.3KV 6KV 6.6KV 10KV )

6,高压变频相应的信息

一、高压变频器的基本构成: 1、高压变频器的构成: 内部是由十八个相同的单元模块构成,每六个模块为一组,分别对应高压回路的三相,单元供电由移相切分变压器进行供电。 2、功率单元构成: 功率单元是一种单相桥式变换器,由输入切分变压器的副边绕组供电。经整流、滤波后由4个IGBT以PWM方法进行控制,产生设定的频率波形。变频器中所有的功率单元,电路的拓扑结构相同,实行模块化的设计。其控制通过光纤发送。 来自主控制器的控制光信号,经光/电转换,送到控制信号处理器,由控制电路处理器接收到相应的指令后,发出相应设的IGBT的驱动信号,驱动电路接到相应的驱动信号后,发出相应的驱动电压送到IGBT控制极,操作IGBT关断和开通,输出相应波形。功率单元中的状态信息将被收集到应答信号电路中进行处理,集中后经电/光转换器变换,以光信号向主控制器发送。 二、高压变频器运行原理: 高压变频器的每个功率单元相当于一个三电平的二相输出的低压变频器,通过叠加成为高压三相交流电,变频器中点与电动机中性点不连接,变频器输出实际上为线电压,由A相和B相输出电压产生的UAB输出线电压可达6000V,为25阶梯波。如下图所示,为输出的线电压和相电压的阶梯波形,UAB不仅具有正弦波形而且台阶数也成倍增加,因而谐波成分及dV/dt均较小。 三、多电平单元串联叠 高压变频器在运行后,将输入的工频的三相高压交流电转化为可以进行频率可调节的三相交流电,其电压和频率按照V/F的设定进行相应的调节,保持电机在不同的频率下运行,而定子磁心中的主磁通保持在额定水准,提高电机的转换效率。 在变频器输入侧,由于变频器多个副边绕组的均匀位移,如6KV输出时共有+250、+150、+50、-50、-150、-250共6种绕组,变频器原边电流中对应的电流成分也相互均匀位移,构成等效36脉动整流线路,变流转换产生的谐波都相互抵消,湮灭。工作时的功率因数达0.95以上,不需要附加电源滤波器或功率因数补偿装置,也不会与现有的补偿电容装置发生谐振,对同一电网上运行的电气设备没有任何干扰。 四、高压变频器的性能特点: 1、应用范围: 调速范转宽,可以从零转速到工频转速的范围内进行平滑调节。 在大电机上能实现小电流的软启动,启动时间和启动的方式可以根据现场工况进行调整。 频率的调整是根据电机在低频下的压频比系数进行电压和频率的输出,在低转速下,电机不仅是发热量低,而且输入电压低,将使电机绝缘老化速度降低。 2、技术新颖 串联多重化叠加技术的应用实现了真正意义的高-高电力变换,无需降压升压变换,降低了装置的损耗,提高了可靠性,解决了高压电力变换的困难。串联多重化叠加技术的应用还为实现纯正弦波、消除电网谐波污染开辟了崭新的途径。 参考资料: http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=343833
知道了告诉我,谢谢!
高压变频``完全不知道是什么`谁知道也可以告诉我下吗? 谢谢
像空调变频也就是柔性启动高频运转达到设定温度(高频120HZ 最小20HZ)

7,高压变频器知识

高压变频器基本知识入门   本栏目主要介绍高压变频器技术方面的相关知识,其内容来自于利德华福网站BBS论坛、用户培训、客服电子、技术交流会等多种渠道,是广大客户关注的热点问题。为使更多的客户受益,并加强相互间的沟通,《变频通讯》特开通“交流互动”栏目,从高压变频器的基础知识讲起,逐步深入。同时欢迎更多的朋友参与其中,以期共同进步。 您可以通过以下方式与我们交流:   1.利德华福网站“用户服务”栏目中的“信息反馈”,或者BBS论坛;   2.E-MAIL:service@ld-harvest.com,bptx@ld-harvest.com   1、电压源型与电流源型高压变频器的区别。   变频器的主电路大体上可分为两类:电压源型和电流源型。电压源型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波元件是电容;电流源型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波元件是电感。   2、为什么变频器的输出电压与频率成比例的改变?   异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过的电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,电机电流增大,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器的输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免磁饱和现象的产生。这就是VVVF的定义。这里的电压指的是电机的线电压或者相电压的有效值。   3、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加?频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。   4、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?   采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。   5、V/f模式是什么意思?   频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。保持V/f比恒定控制是异步电机变频调速的最基本的控制方式,它在控制电机的电源频率变化的同时控制变频器输出的电压,并使二者之比V/f为恒定,从而使电机的磁通保持恒定。在电机额定运行情况下,电机的定子电阻和漏抗的电压降比较小,电机的端电压和电机的感应电势近似相等。 V/f比恒定控制存在的主要问题是低速性能较差。其原因一是低速时异步电机定子电阻电压降所占比例变大,已不能忽略,不能再认为定子电压和电机感应电势近似相等,仍按V/f比一定控制已不能保持电机磁通恒定。电机磁通的减小必然造成电机的电磁转矩减小;另外变频器功率器件的死区时间也是影响电机低速性能的重要原因,死区时间造成电压下降同时还会引起转矩脉动,在一定条件下还会引起转速、电流的振荡。 V/f比恒定控制常用于通用变频器上。这类变频器主要用于风机、水泵的调速功能,以及对调速范围要求不高的场合。V/f比恒定控制的突出优点是可以进行电机的开环速度控制。   6、按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化?   频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而电阻不变,将造成在低速下产生的转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定的起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法。   7、所谓开环是什么意思?   给所使用的电机装设速度传感器,将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环”,不用速度传感器运转的就叫作“开环”,通用变频器多为开环方式。   8、高压变频器自身的保护功能   输出过载、输出过流、电网过电压、电网欠电压、电网失电、直流母线过电压、直流母线欠电压、变压器过热、缺相、控制电源掉电、驱动故障、功率器件过热、散热风机故障、外部给定掉线、接地故障、光纤故障等等。

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