Výrobce a dodavatel jednotek Dufew Electric Energy Regeneration Unit poskytuje jednotky pro rekuperaci energie na bázi IGBT pro systémy VFD s častým nebo trvalým regenerativním provozem. Převádí regenerativní stejnosměrnou energii na střídavý proud synchronizovaný se sítí, s účinností regenerace ≥97 % a <5 % aktuální THD za specifikovaných podmínek. Vhodné pro výtahy, jeřáby, kladkostroje, odstředivky a další regenerativní zátěže, snižuje rozptyl tepla na bázi rezistoru a zároveň získává použitelnou elektrickou energii.
Dufew Electric Energy Regeneration Unit je aktivní systém rekuperace energie pro aplikace měničů s proměnnou frekvencí s častým nebo trvalým regenerativním provozem. Převádí regenerativní stejnosměrnou energii ze stejnosměrné sběrnice VFD na střídavý výkon synchronizovaný s rozvodnou sítí, což umožňuje, aby se rekuperovaná energie vrátila do elektrického napájení, místo aby byla rozptylována brzdným odporem. Systém využívá řízení PWM na bázi IGBT a sledování sinusového proudu s udávanou účinností regenerace přes 97 % a aktuální THD pod 5 % za specifikovaných provozních podmínek.
Co je jednotka pro regeneraci energie?
Během normálního provozu dodává VFD elektrickou energii do motoru. Když motor zpomaluje, zátěž s vysokou setrvačností se zpomaluje nebo se zavěšená zátěž pohybuje dolů, mechanická energie může proudit zpět přes motor a VFD do stejnosměrné sběrnice.
Tato regenerativní energie zvyšuje napětí stejnosměrné sběrnice.
Existují dva běžné způsoby, jak s touto energií zacházet:
- Dynamické brzdění: přenáší energii do brzdného odporu, kde je odváděna jako teplo.
- Aktivní regenerace: převádí stejnosměrnou energii na synchronizovanou střídavou energii a vrací ji do elektrické sítě.
Základní energetická cesta je:
Motor → VFD → DC sběrnice → Regenerační jednotka → AC síť
Tato konfigurace je určena pro aplikace, kde se regenerační energie vyskytuje často nebo po relativně dlouhou dobu a kde je rekuperace energie technicky nebo ekonomicky výhodnější než její rozptyl ve formě tepla.
Jak funguje proces obnovy energie
Systém pracuje na stejnosměrné straně VFD a využívá aktivní invertor k přenosu regenerační energie zpět do AC napájení.
Během regeneračního provozu:
Mechanická energie → Motor → VFD DC Bus → IGBT PWM Invertor → AC síť
Proces lze shrnout následovně:
1. Motor přejde do stavu regenerace během zpomalování nebo generální opravy.
2. Regenerovaná elektrická energie proudí zpět do VFD DC sběrnice.
3. Napětí stejnosměrné sběrnice se zvyšuje s akumulací regenerační energie.
4. Aktivní střídač detekuje provozní stav a zahájí přeměnu energie.
5. IGBT přepínání převádí stejnosměrnou energii na řízený střídavý proud.
6. Výstup je synchronizován s dodávkou energie pro přenos energie na straně sítě.
7. Rekuperovaná energie se vrací do elektrického systému místo toho, aby byla primárně odváděna přes brzdný odpor.
Na rozdíl od konvenčního brzdného chopperu jednotka nepoužívá rezistor jako hlavní cestu rozptylu energie.
Rekuperace energie vs. dynamické brzdění
Vhodné řešení závisí na skutečné regenerační energii a provozním cyklu.
Srovnání
Aktivní regenerace energie
Brzdový modul + rezistor
Manipulace s energií
Vrací regenerovanou energii do AC zdroje
Přeměňuje regenerovanou energii na teplo
Hlavní aplikace
Častá nebo trvalá regenerace
Krátké nebo přerušované brzdění
Je vyžadován rezistor
Nepoužívá se jako primární energetická cesta
Požadovaný
Teplo vznikající při brzdění
Nižší tepelné zatížení související s odporem
Regenerační energie se odvádí jako teplo
Využití energie
Obnoveno pro použití v elektrickém systému
Nebylo obnoveno
Konfigurace systému
Aktivní střídač a připojení k síti
Brzdný modul a rezistor
Faktor výběru klíče
Regenerační výkon a provozní profil
Brzdný výkon, odpor a pracovní cyklus
Typická úvaha
Rekuperace energie a snížení brzdného tepla
Jednodušší dynamické brzdění pro občasné události
Ani jedno řešení není vhodné pro každou aplikaci. Pro krátké a málo časté brzdění může postačovat brzdný systém založený na rezistoru. Aplikace s častou nebo trvalou regenerací vyžadují vyhodnocení využitelné energie, regenerační energie a provozního cyklu.
Hlavní funkce
Aktivní rekuperace energie
Jednotka přeměňuje regenerativní stejnosměrnou energii ze stejnosměrné sběrnice VFD na střídavý proud a vrací získanou energii do elektrického napájení, místo aby ji rozptylovala přes brzdný odpor.
Zpětná vazba napájení synchronizovaná s mřížkou
Systém převádí rekuperovanou energii do střídavého napájení podle napětí, frekvence a fázových podmínek sítě, čímž poskytuje řízenou cestu pro rekuperační energii.
Řízení regenerativní energie
Jednotka reaguje na změny napětí stejnosměrné sběrnice během regenerativního provozu a řídí proces rekuperace energie podle nakonfigurovaných provozních podmínek.
Snížené brzdné teplo
Vzhledem k tomu, že regenerativní energie je rekuperována spíše než primárně rozptylována prostřednictvím brzdného odporu, může systém snížit teplo generované brzděním na bázi odporu v aplikacích s častou nebo trvalou regenerací.
Rozšíření regenerační kapacity
Více jednotek lze konfigurovat paralelně tam, kde je vyžadována dodatečná regenerační kapacita a vybrané modely podporují paralelní provoz.
Elektrická a tepelná ochrana
Systém poskytuje ochranu a monitorování poruch pro abnormální elektrické a tepelné podmínky s příslušnými funkcemi určenými vybraným modelem.
Technické vlastnosti
PWM invertor na bázi IGBT
Stupeň přeměny energie využívá spínací zařízení IGBT a řízení PWM k přeměně regenerativní stejnosměrné energie na řízený střídavý proud pro rekuperaci energie na straně sítě.
Sledování sinusového proudu
Měnič využívá sinusové sledování proudu k regulaci zpětnovazebního proudu. Dodávaná specifikace produktu uvádí aktuální THD pod 5 % za specifikovaných provozních podmínek.
Detekce napětí DC-Bus
Systém monitoruje stejnosměrnou sběrnici VFD a reaguje na změny napětí spojené s regenerativním provozem. Skutečný provozní práh závisí na napětí systému a zvolené konfiguraci.
Synchronizace mřížky
Střídač používá střídavé napájení jako zdroj napětí, frekvence a fáze. Systém také podporuje automatickou identifikaci fázového sledu podle konfigurace produktu.
Integrovaný reaktor a filtrování hluku
Integrovaná tlumivka a filtrační komponenty pomáhají řídit spínací proud měniče a snižují vysokofrekvenční rušení během přeměny energie.
Paralelní synchronizace
Pro aplikace vyžadující vyšší regenerační kapacitu mohou podporované jednotky pracovat paralelně s koordinovaným řízením. Dodávané informace o produktu specifikují synchronizační odezvu ≤1 ms pro použitelné paralelní konfigurace.
Víceúrovňová ochrana
Ochranné funkce mohou zahrnovat přepětí stejnosměrné sběrnice, nadproud na AC straně, zkrat, přehřátí, podpětí sítě a poruchy související s fází. Přesné ochranné funkce by měly být potvrzeny podle technické dokumentace vybraného modelu.
Typické aplikace
Aplikace
Regenerační stav
Proč lze uvažovat o rekuperaci energie
Výtahy
Opakované zrychlení, zpomalení a pohyb zátěže
Častá regenerace během provozních cyklů
Kladkostroje a jeřáby
Spouštění zavěšených břemen
Potenciální energie se vrací do stejnosměrné sběrnice
Důlní kladkostroje
Opakované zvedání a spouštění
Může dojít k dlouhodobému regeneračnímu provozu
Centrifugy
Zpomalení s vysokou setrvačností
Při brzdění se uvolňuje rotační energie
Testovací lavice
Opakované zrychlování/zpomalování motoru
Regenerační operace může probíhat často
Obráběcí stroje
Rychlé zpomalení vřetena
Krátké brzdné cykly mohou způsobit regeneraci
Textilní stroje
Opakované změny rychlosti
Během cyklu se mohou vyskytovat regenerační události
Vybavení ropných polí
Opakující se mechanický pohyb
Provozní cykly mohou způsobit opakující se regeneraci
Ostatní náklady na generální opravy
Zátěž pohání motor během části cyklu
Trvalý nebo opakovaný návrat energie do stejnosměrné sběrnice
Poznámka: Vhodnost aplikace by měla být vyhodnocena ze skutečného rekuperačního výkonu a pracovního cyklu spíše než ze samotného jmenovitého výkonu motoru.
Kdy zvážit aktivní rekuperaci energie
Aktivní regenerační systém může stát za zhodnocení, když:
- Často dochází k regeneračnímu provozu.
- Náklad zůstává ve stavu generální opravy po delší dobu.
- Zátěž s vysokou setrvačností je opakovaně zrychlována a zpomalována.
- Konvenční brzdný odpor by generoval značné teplo.
- Zařízení má omezenou kapacitu odvodu tepla.
- Rekuperovaná energie je významná vzhledem k provozním požadavkům systému.
- Energetické využití je součástí cílů energetického managementu projektu.
Pro občasné krátkodobé brzdění může běžný brzdný modul a rezistor poskytnout jednodušší konfiguraci.
Elektrické specifikace
Následující informace představují aktuálně dostupná produktová data. Konečné hodnoty by měly být potvrzeny podle vybraného modelu a specifikace projektu.
Parametr
Specifikace / Základ výběru
Konverzní metoda
Aktivní střídač PWM na bázi IGBT
Připojení k síti
Napájecí zdroj AC
Systémové napětí
Dostupné podle zvolené konfigurace
Přeměna energie
Regenerativní stejnosměrná energie na synchronizovanou střídavou energii
Účinnost regenerace
>97 % za specifikovaných provozních podmínek
Aktuální THD
< 5 % za specifikovaných provozních podmínek
Synchronizace mřížky
Sledování napětí, frekvence a fáze
Fázová sekvence
Automatická identifikace podle konfigurace
Filtrování
Integrovaný reaktor a filtrování hluku
Chlazení
Podle vybraného modelu
Ochrana
Přepětí, nadproud, zkrat, přehřátí a použitelná ochrana sítě
Paralelní provoz
Dostupné podle konfigurace systému
Instalace
VFD skříň nebo určená elektrická skříň
Použitelný standard
GB/T 12668, kde je to možné
Poznámka: Dostupné technické informace pro tento produkt neposkytují úplnou tabulku jmenovitého výkonu pro konkrétní model. Regenerační kapacita, jmenovitý proud, síťové napětí, požadavky na chlazení a další elektrické parametry by proto měly být před výběrem potvrzeny z příslušného produktového listu.
Parametry výběru
Parametr
Co poskytnout
Proč na tom záleží
Model VFD
Výrobce a kompletní číslo modelu
Potvrzuje konfiguraci DC-bus a elektrickou kompatibilitu
Systémové napětí
220 V / 380 V / 690 V nebo použitelné napětí
Určuje požadovanou elektrickou konfiguraci
Výkon motoru
Jmenovitý výkon motoru
Poskytuje výchozí referenci pro dimenzování systému
Regenerační energie
Špičkový a/nebo nepřetržitý regenerační výkon
Určuje požadovanou kapacitu obnovy
Typ zatížení
Zvedací zařízení, vysoká setrvačnost, generální opravy, zkušební stolice atd.
Definuje vzorec generování energie
Doba zpomalení
Požadovaný čas zastavení
Pomáhá určit špičkovou regenerační sílu
Regenerační frekvence
Události za hodinu, cyklus nebo směnu
Určuje provozní a tepelné požadavky
Doba regenerace
Doba trvání každé regenerační události
Důležité pro trvalé dimenzování
Napětí DC-Bus
Normální a maximální provozní napětí
Potvrzuje kompatibilitu s fází převodu
Podmínky mřížky
Konfigurace napětí, frekvence a fáze
Vyžadováno pro synchronizaci na straně sítě
Stávající brzdový systém
Informace o brzdové jednotce/odporu
Pomáhá určit, zda lze stávající brzdový okruh vyměnit nebo integrovat
Podmínky instalace
Prostor skříně, chlazení a okolní teplota
Určuje instalační a tepelné požadavky
Paralelní požadavek
Požadovaná regenerační kapacita
Určuje, zda je potřeba více jednotek
Pokyny k instalaci
Regenerační jednotka je zapojena mezi stejnosměrnou sběrnici VFD a regenerační obvod na straně AC sítě podle schématu zapojení výrobce.
Před instalací:
1. Ujistěte se, že napětí stejnosměrné sběrnice VFD je ve specifikovaném provozním rozsahu.
2. Ověřte, že síťové napětí a frekvence střídavého proudu jsou kompatibilní s regenerační jednotkou.
3. Zkontrolujte požadovaný výkon regenerace a pracovní cyklus.
4. Zajistěte dostatečné větrání skříně a volný prostor kolem součástí generujících teplo.
5. Používejte vhodně dimenzované kabely, ochranná zařízení a svorky.
6. Ověřte uzemnění a ochranná spojení.
7. Potvrďte připojení na straně sítě a požadavky na sled fází.
8. Před zapnutím systému proveďte elektrickou kontrolu.
U projektů modernizace by měl být před výběrem regenerační jednotky přezkoumán stávající model VFD, konfigurace stejnosměrné sběrnice a uspořádání brzd.
Výroba a kontrola kvality
Dufew Electric vyrábí komponenty výkonové elektroniky pro průmyslové pohony a aplikace pro řízení výkonu, přičemž výrobní a kontrolní postupy pokrývají klíčové elektrické, funkční a bezpečnostní požadavky.
U jednotky pro regeneraci energie mohou použitelné postupy zahrnovat kontrolu IGBT a výkonových komponent, kontrolu sestavy PCB, kontrolu elektrického připojení, testování izolace, funkční testování, ověření funkce ochrany, ověření kontroly teploty, provozní testování na straně sítě a kontrolu finálního produktu.
Záznamy testů a technické dokumenty specifické pro daný model mohou být poskytnuty podle požadavků projektu, které podporují hodnocení produktu, systémovou integraci a ověřování kvality.
Certifikace a standardy
Dodané informace o produktu udávají shodu s GB/T 12668 tam, kde je to relevantní.
Dufew Electric také udržuje dokumentaci týkající se kvality a shody produktů související s ISO a CE. Příslušné certifikáty a dokumenty o shodě by měly být potvrzeny podle konkrétního modelu produktu, konfigurace a cílového trhu.
Často kladené otázky
Q1: K čemu slouží jednotka na regeneraci energie?
Převádí regenerativní energii ze stejnosměrné sběrnice VFD na střídavý proud, který lze vrátit do veřejné rozvodné sítě. Zvažuje se hlavně pro aplikace s častým, vysoce výkonným nebo trvalým regenerativním provozem.
Q2: Jaký je rozdíl mezi regenerací a dynamickým brzděním?
Dynamické brzdění posílá regenerační energii do rezistoru, kde se přeměňuje na teplo. Rekuperace energie převádí stejnosměrnou energii na synchronizovanou střídavou energii a vrací ji do elektrického systému.
Q3: Nahrazuje jednotka pro regeneraci energie brzdný odpor?
Ve správně navrženém regeneračním systému může regenerační jednotka nahradit dráhu rozptylu energie založenou na rezistoru. Před provedením změny je však nutné zkontrolovat stávající VFD, konfiguraci DC-bus, ochranný systém a aplikační povinnost.
Q4: Je vhodný pro každý VFD?
Ne automaticky. Kompatibilita závisí na napětí DC sběrnice VFD, konfiguraci napájení, elektrickém rozhraní, charakteristikách zátěže a požadavcích regenerační jednotky na straně sítě. Pro výběr by měl být poskytnut konkrétní model VFD.
Q5: Lze paralelně zapojit více jednotek?
Paralelní provoz lze použít, když je vyžadována dodatečná regenerační kapacita, za předpokladu, že vybrané modely podporují paralelní provoz a jsou správně navrženy DC-bus, AC připojení, synchronizace a tepelné podmínky.
Q6: Snižuje teplo ve srovnání s brzdným odporem?
Může snížit teplo generované regenerativním brzděním, protože rekuperovaná energie se přenáší zpět do elektrického systému, místo aby byla zcela rozptýlena přes odpor. Regenerační jednotka sama o sobě stále produkuje elektrické a spínací ztráty, a proto vyžaduje odpovídající chlazení.
Q7: Jaké informace jsou potřebné pro výběr?
Klíčové informace zahrnují napětí systému, model VFD, výkon motoru, typ zátěže, rekuperační výkon, dobu zpomalení, frekvenci regenerace, dobu trvání regenerace, napětí stejnosměrné sběrnice a podmínky instalace.
Q8: Jaká je uváděná účinnost regenerace?
Dodaná specifikace produktu uvádí účinnost regenerace 97 % nebo vyšší. Skutečná účinnost závisí na provozním bodu, zátěži, úrovni výkonu a konfiguraci systému, takže příslušné testovací podmínky by měly být potvrzeny z technické dokumentace specifické pro daný model.
Výběr produktu
Pro technické hodnocení poskytněte:
Model VFD · Systémové napětí · Výkon motoru · Typ zátěže · Rekuperační výkon · Doba zpomalení · Frekvence regenerace · Doba regenerace · Napětí DC sběrnice · Podmínky sítě · Instalační prostředí
Dufew Electric pak může určit, zda je systém regenerace energie vhodný, a určit požadovanou konfiguraci.
Hot Tags: Výrobce jednotky pro regeneraci energie, dodavatel, velkoobchod
Hledáte spolehlivé komponenty výkonové elektroniky? KontaktDufew Electric, profesionální výrobce a dodavatel v Číně pro přizpůsobené odpory, brzdové systémy, reaktory, transformátory a energetická řešení přizpůsobená vašim průmyslovým aplikacím.
Používáme cookies, abychom vám nabídli lepší zážitek z prohlížení, analyzovali návštěvnost webu a přizpůsobili obsah. Používáním tohoto webu souhlasíte s naším používáním souborů cookie.Zásady ochrany osobních údajů