‌Suzhou Dufew Electrical Co., Ltd.‌
‌Suzhou Dufew Electrical Co., Ltd.‌
Produkty
Produkty

Oferujemy kompleksową ofertę obejmującą rezystory, jednostki hamujące, reaktory, filtry mocy i transformatory, z pełnymi opcjami dostosowywania w celu spełnienia różnorodnych wymagań aplikacji.

Jednostka Regeneracji Energii
  • Jednostka Regeneracji EnergiiJednostka Regeneracji Energii

Jednostka Regeneracji Energii

Producent i dostawca jednostek do odzyskiwania energii elektrycznej firmy Dufew dostarcza jednostki odzyskiwania energii oparte na IGBT dla systemów VFD z częstą lub ciągłą pracą regeneracyjną. Przekształca regeneracyjną energię prądu stałego na energię prądu przemiennego zsynchronizowaną z siecią, z wydajnością regeneracji ≥97% i THD prądu <5% w określonych warunkach. Nadaje się do wind, dźwigów, wciągników, wirówek i innych obciążeń regeneracyjnych, zmniejsza rozpraszanie ciepła na bazie rezystorów, jednocześnie odzyskując użyteczną energię elektryczną.

Jednostka odzyskiwania energii elektrycznej Dufew to aktywny system odzyskiwania energii do zastosowań z napędami o zmiennej częstotliwości z częstą lub ciągłą pracą regeneracyjną. Przekształca regenerowaną energię prądu stałego z szyny prądu stałego VFD na energię prądu przemiennego zsynchronizowaną z siecią elektroenergetyczną, umożliwiając zwrot odzyskanej energii do źródła zasilania zamiast jej rozpraszania przez rezystor hamowania. System wykorzystuje sterowanie PWM oparte na IGBT i śledzenie prądu sinusoidalnego, przy raportowanej wydajności regeneracji wynoszącej ponad 97% i THD prądu poniżej 5% w określonych warunkach pracy.

Co to jest jednostka odzyskiwania energii?

Podczas normalnej pracy przetwornica częstotliwości dostarcza energię elektryczną do silnika. Kiedy silnik zwalnia, obciążenie o dużej bezwładności zwalnia lub zawieszone obciążenie przesuwa się w dół, energia mechaniczna może przepływać z powrotem przez silnik i napęd VFD do szyny DC.

Ta energia regeneracyjna zwiększa napięcie szyny DC.

Istnieją dwa popularne sposoby radzenia sobie z tą energią:

- Hamowanie dynamiczne: przekazuje energię do rezystora hamowania, gdzie jest ona rozpraszana w postaci ciepła.

- Aktywna regeneracja: przekształca energię prądu stałego w zsynchronizowaną moc prądu przemiennego i zwraca ją do źródła zasilania elektrycznego.

Podstawowa ścieżka energii to:

Silnik → VFD → Szyna DC → Jednostka regeneracyjna → Sieć prądu przemiennego

Konfiguracja ta jest przeznaczona do zastosowań, w których energia regeneracyjna występuje często lub przez stosunkowo długie okresy czasu i gdzie odzyskiwanie energii jest technicznie lub ekonomicznie lepsze niż rozpraszanie jej w postaci ciepła.

Jak działa proces odzyskiwania energii

System działa po stronie prądu stałego falownika i wykorzystuje aktywny falownik do przesyłania energii regeneracyjnej z powrotem do źródła prądu przemiennego.

Podczas pracy regeneracyjnej:

Energia mechaniczna → Silnik → Szyna prądu stałego VFD → Falownik IGBT PWM → Sieć prądu przemiennego

Proces można podsumować w następujący sposób:

1. Silnik przechodzi w tryb regeneracyjny podczas zwalniania lub remontu.

2. Odzyskana energia elektryczna przepływa z powrotem do szyny DC VFD.

3. Napięcie szyny DC wzrasta w miarę gromadzenia się energii regeneracyjnej.

4. Aktywny falownik wykrywa stan pracy i rozpoczyna konwersję energii.

5. Przełączanie IGBT przekształca energię prądu stałego w kontrolowany prąd przemienny.

6. Wyjście jest zsynchronizowane z dostawą energii w celu przesyłania energii do sieci.

7. Odzyskana energia jest zwracana do układu elektrycznego, zamiast być rozpraszana głównie przez rezystor hamowania.

W przeciwieństwie do konwencjonalnego czopera hamowania, urządzenie nie wykorzystuje rezystora jako głównej ścieżki rozpraszania energii.

Energy Regeneration Unit

Odzyskiwanie energii a hamowanie dynamiczne

Odpowiednie rozwiązanie zależy od rzeczywistej energii regeneracyjnej i cyklu operacyjnego.

Porównanie Aktywna regeneracja energii Moduł hamowania + rezystor
Obsługa energii Zwraca odzyskaną energię do źródła prądu przemiennego Przekształca odzyskaną energię w ciepło
Główne zastosowanie Częsta lub trwała regeneracja Krótkie lub przerywane hamowanie
Wymagany rezystor Nieużywany jako główna ścieżka energii Wymagany
Ciepło wytwarzane podczas hamowania Niższe obciążenie cieplne związane z rezystorem Energia regeneracyjna jest rozpraszana w postaci ciepła
Wykorzystanie energii Odzyskany do wykorzystania przez układ elektryczny Nie odzyskane
Konfiguracja systemu Aktywny falownik i podłączenie do sieci Moduł hamowania i rezystor
Kluczowy czynnik wyboru Moc regeneracyjna i profil operacyjny Moc hamowania, rezystancja i cykl pracy
Typowe rozważanie Odzysk energii i redukcja ciepła hamowania Prostsze hamowanie dynamiczne w przypadku zdarzeń sporadycznych

Żadne rozwiązanie nie jest odpowiednie dla każdego zastosowania. W przypadku krótkich i rzadkich hamowań wystarczający może być układ hamulcowy oparty na rezystorze. Zastosowania z częstą lub ciągłą regeneracją wymagają oceny energii odzyskiwalnej, mocy regeneracyjnej i cyklu operacyjnego.

Główne funkcje

Active Energy Recovery

Jednostka przekształca regenerowaną energię prądu stałego z szyny prądu stałego VFD na energię prądu przemiennego i zwraca odzyskaną energię do źródła zasilania zamiast rozpraszać ją przez rezystor hamowania.

Zsynchronizowane sprzężenie zwrotne mocy z siecią

System przekazuje odzyskaną energię do źródła prądu przemiennego zgodnie z napięciem, częstotliwością i warunkami fazowymi sieci, zapewniając kontrolowaną ścieżkę energii regeneracyjnej.

Kontrola energii regeneracyjnej

Urządzenie reaguje na zmiany napięcia szyny DC podczas pracy regeneracyjnej i steruje procesem odzyskiwania energii zgodnie ze skonfigurowanymi warunkami pracy.

Zmniejszone ciepło hamowania

Ponieważ energia regeneracyjna jest odzyskiwana, a nie głównie rozpraszana przez rezystor hamowania, system może zredukować ciepło wytwarzane podczas hamowania z wykorzystaniem rezystora w zastosowaniach, w których regeneracja jest częsta lub ciągła.

Zwiększanie zdolności regeneracyjnych

Wiele jednostek można skonfigurować równolegle, gdy wymagana jest dodatkowa wydajność regeneracji, a wybrane modele obsługują pracę równoległą.

Ochrona elektryczna i termiczna

System zapewnia ochronę i monitorowanie usterek w przypadku nietypowych warunków elektrycznych i termicznych, przy czym odpowiednie funkcje są określone przez wybrany model.

Cechy techniczne

Falownik PWM oparty na IGBT

Stopień konwersji mocy wykorzystuje urządzenia przełączające IGBT i sterowanie PWM do przekształcania regenerowanej energii prądu stałego na kontrolowany prąd przemienny w celu odzyskiwania energii po stronie sieci.

Śledzenie prądu sinusoidalnego

Falownik wykorzystuje śledzenie prądu sinusoidalnego do regulacji prądu sprzężenia zwrotnego. Dołączona specyfikacja produktu wskazuje, że w określonych warunkach pracy prąd THD wynosi poniżej 5%.

Wykrywanie napięcia szyny DC

System monitoruje szynę DC VFD i reaguje na zmiany napięcia związane z pracą regeneracyjną. Rzeczywisty próg zadziałania zależy od napięcia systemu i wybranej konfiguracji.

Synchronizacja sieci

Falownik wykorzystuje zasilanie AC jako punkt odniesienia dla warunków napięcia, częstotliwości i fazy. System obsługuje również automatyczną identyfikację kolejności faz zgodnie z konfiguracją produktu.

Zintegrowany reaktor i filtrowanie szumów

Zintegrowany reaktor i elementy filtrujące pomagają zarządzać prądem przełączania falownika i redukować zakłócenia o wysokiej częstotliwości podczas konwersji energii.

Synchronizacja równoległa

W zastosowaniach wymagających wyższej wydajności regeneracji obsługiwane jednostki mogą działać równolegle ze skoordynowanym sterowaniem. Dostarczone informacje o produkcie określają reakcję synchronizacji ≤1 ms dla odpowiednich konfiguracji równoległych.

Ochrona wielopoziomowa

Funkcje zabezpieczające mogą obejmować przepięcie szyny DC, przetężenie prądu po stronie prądu przemiennego, zwarcie, nadmierną temperaturę, zbyt niskie napięcie sieci i błędy związane z fazą. Dokładne funkcje zabezpieczające należy potwierdzić w dokumentacji technicznej wybranego modelu.

Typowe zastosowania

Aplikacja Stan regeneracyjny Dlaczego można rozważyć odzysk energii
Windy Powtarzające się przyspieszanie, zwalnianie i ruch ładunku Częsta regeneracja w cyklach operacyjnych
Wciągniki i dźwigi Opuszczanie zawieszonych ładunków Energia potencjalna jest zwracana do szyny DC
Podnośniki kopalniane Powtarzające się podnoszenie i opuszczanie Może wystąpić długotrwała praca regeneracyjna
Wirówki Hamowanie przy dużej bezwładności Rotational energy is released during braking
Ławki testowe Powtarzające się przyspieszanie/zwalnianie silnika Często może wystąpić operacja regeneracyjna
Narzędzia maszynowe Szybkie zwalnianie wrzeciona Krótkie cykle hamowania mogą generować regenerację
Maszyny włókiennicze Powtarzające się zmiany prędkości Zdarzenia regeneracyjne mogą wystąpić w trakcie całego cyklu
Sprzęt do pól naftowych Powtarzalny ruch mechaniczny Cykle operacyjne mogą powodować powtarzającą się regenerację
Inne ładunki remontowe Obciążenie napędza silnik podczas części cyklu Ciągły lub powtarzalny zwrot energii do szyny DC

Uwaga: Przydatność zastosowania należy oceniać na podstawie rzeczywistej mocy regeneracyjnej i cyklu pracy, a nie samej mocy znamionowej silnika.

Energy Regeneration UnitEnergy Regeneration UnitEnergy Regeneration UnitEnergy Regeneration Unit

Kiedy rozważyć aktywne odzyskiwanie energii

System aktywnej regeneracji może być warty oceny, gdy:

- Często występuje operacja regeneracyjna.

- Ładunek pozostaje w stanie remontowym przez dłuższy czas.

- Obciążenie o dużej bezwładności jest wielokrotnie przyspieszane i zwalniane.

- Konwencjonalny rezystor hamowania generowałby znaczną ilość ciepła.

- Instalacja ma ograniczoną zdolność odprowadzania ciepła.

- Odzyskana energia jest znacząca w porównaniu z wymaganiami operacyjnymi systemu.

- Odzysk energii stanowi część celów projektu w zakresie zarządzania energią.

W przypadku sporadycznego, krótkotrwałego hamowania konwencjonalny moduł hamowania i rezystor mogą zapewnić prostszą konfigurację.

Specyfikacje elektryczne

Poniższe informacje przedstawiają aktualnie dostępne dane produktu. Ostateczne wartości należy potwierdzić z wybranym modelem i specyfikacją projektu.

Parametr Specyfikacja/podstawa wyboru
Metoda konwersji Aktywny falownik PWM oparty na IGBT
Połączenie z siecią Zasilanie sieciowe prądu przemiennego
Napięcie systemu Dostępne w zależności od wybranej konfiguracji
Konwersja energii Regeneracyjna energia prądu stałego do zsynchronizowanej mocy prądu przemiennego
Wydajność regeneracji >97% w określonych warunkach pracy
Aktualne THD <5% w określonych warunkach pracy
Synchronizacja sieci Śledzenie napięcia, częstotliwości i fazy
Sekwencja faz Automatyczna identyfikacja zgodnie z konfiguracją
Filtracja Zintegrowany reaktor i filtrowanie szumów
Chłodzenie Według wybranego modelu
Ochrona Przepięcie, przetężenie, zwarcie, przegrzanie i odpowiednie zabezpieczenie sieci
Praca równoległa Dostępne w zależności od konfiguracji systemu
Instalacja Szafka VFD lub wyznaczona obudowa elektryczna
Obowiązująca norma GB/T 12668, jeśli ma to zastosowanie

Uwaga: dostępne informacje techniczne dotyczące tego produktu nie zawierają pełnej tabeli mocy znamionowej dla konkretnego modelu. Dlatego przed dokonaniem wyboru należy sprawdzić zdolność regeneracji, prąd znamionowy, napięcie sieciowe, wymagania dotyczące chłodzenia i inne parametry elektryczne z odpowiedniej karty katalogowej produktu.

Parametry wyboru

Parametr Co zapewnić Dlaczego to ma znaczenie
Model VFD Producent i pełny numer modelu Potwierdza konfigurację magistrali DC i kompatybilność elektryczną
Napięcie systemu 220 V / 380 V / 690 V lub odpowiednie napięcie Określa wymaganą konfigurację elektryczną
Moc silnika Znamionowa moc silnika Stanowi punkt odniesienia przy ustalaniu rozmiaru systemu
Moc regeneracyjna Szczytowa i/lub ciągła moc regeneracyjna Określa wymaganą zdolność odzysku
Typ obciążenia Podnoszenie, duża bezwładność, remonty, stanowisko testowe itp. Definiuje schemat wytwarzania energii
Czas hamowania Wymagany czas zatrzymania Pomaga określić szczytową moc regeneracyjną
Częstotliwość regeneracji Zdarzenia na godzinę, cykl lub zmianę Określa wymagania eksploatacyjne i termiczne
Czas trwania regeneracji Czas trwania każdego zdarzenia regeneracyjnego Ważne przy wymiarowaniu przy pracy ciągłej
Napięcie szyny DC Normalne i maksymalne napięcie robocze Potwierdza zgodność z etapem konwersji
Warunki siatki Konfiguracja napięcia, częstotliwości i fazy Wymagane do synchronizacji po stronie sieci
Istniejący układ hamulcowy Informacje o jednostce hamującej/rezystorze Pomaga określić, czy istniejący obwód hamulcowy można wymienić lub zintegrować
Warunki instalacji Przestrzeń szafy, chłodzenie i temperatura otoczenia Określa wymagania instalacyjne i termiczne
Wymóg równoległy Wymagana zdolność regeneracji Określa, czy potrzebnych jest wiele jednostek

Uwagi dotyczące instalacji

Jednostka regeneracyjna jest podłączana pomiędzy szyną prądu stałego VFD a obwodem regeneracji po stronie sieci prądu przemiennego, zgodnie ze schematem połączeń producenta.

Przed instalacją:

1. Sprawdź, czy napięcie szyny DC VFD mieści się w określonym zakresie roboczym.

2. Sprawdź, czy napięcie i częstotliwość sieci AC są zgodne z jednostką regeneracyjną.

3. Sprawdź wymaganą moc regeneracji i cykl pracy.

4. Zapewnij odpowiednią wentylację szafy i wolną przestrzeń wokół elementów wytwarzających ciepło.

5. Używaj kabli, urządzeń ochronnych i zacisków o odpowiednich parametrach.

6. Sprawdź połączenia uziemiające i ochronne.

7. Confirm the grid-side connection and phase-sequence requirements.

8. Przed włączeniem systemu przeprowadzić kontrolę elektryczną.

W przypadku projektów modernizacyjnych przed wyborem jednostki regeneracyjnej należy sprawdzić istniejący model VFD, konfigurację szyny DC i układ hamulcowy.

Produkcja i kontrola jakości

Dufew Electric produkuje komponenty elektroniki mocy do napędów przemysłowych i zastosowań w sterowaniu mocą, a procedury produkcyjne i kontrolne obejmują kluczowe wymagania elektryczne, funkcjonalne i związane z bezpieczeństwem.

W przypadku jednostki odzyskiwania energii mające zastosowanie procedury mogą obejmować kontrolę IGBT i elementów mocy, kontrolę zespołu PCB, kontrolę połączeń elektrycznych, testowanie izolacji, testowanie funkcjonalne, weryfikację funkcji zabezpieczającej, weryfikację kontroli temperatury, testowanie działania po stronie sieci i kontrolę produktu końcowego.

Można dostarczyć zapisy testów i dokumenty techniczne dotyczące konkretnego modelu, zgodnie z wymaganiami projektu, wspierając ocenę produktu, integrację systemu i weryfikację jakości.

Certyfikacja i standardy

Dostarczone informacje o produkcie wskazują na zgodność z normą GB/T 12668, jeśli ma to zastosowanie.

Dufew Electric utrzymuje również dokumentację dotyczącą jakości i zgodności produktów związaną z normami ISO i CE. Obowiązujące certyfikaty i dokumenty zgodności należy potwierdzić zgodnie z konkretnym modelem produktu, konfiguracją i rynkiem docelowym.

Energy Regeneration UnitEnergy Regeneration UnitEnergy Regeneration UnitEnergy Regeneration Unit

Często zadawane pytania

P1: Do czego służy jednostka odzyskiwania energii?

Przekształca energię regeneracyjną z szyny VFD DC na energię prądu przemiennego, która może zostać zwrócona do sieci energetycznej. Jest on rozważany głównie w zastosowaniach wymagających częstego, dużej mocy lub długotrwałego działania regeneracyjnego.

Pytanie 2: Jaka jest różnica pomiędzy regeneracją a hamowaniem dynamicznym?

Hamowanie dynamiczne przesyła energię regenerowaną do rezystora, gdzie zamienia się ona w ciepło. Odzysk energii przekształca energię prądu stałego w zsynchronizowaną moc prądu przemiennego i zwraca ją do układu elektrycznego.

P3: Czy moduł odzyskiwania energii zastępuje rezystor hamowania?

W odpowiednio zaprojektowanym układzie regeneracji zespół regeneracyjny może zastąpić rezystorowy tor rozpraszania energii. Jednakże przed wprowadzeniem zmian należy sprawdzić istniejący napęd VFD, konfigurację szyny DC, system zabezpieczeń i wymagania aplikacji.

P4: Czy nadaje się do każdego VFD?

Nie automatycznie. Kompatybilność zależy od napięcia szyny DC falownika, konfiguracji zasilania, interfejsu elektrycznego, charakterystyki obciążenia i wymagań jednostki regeneracyjnej po stronie sieci. Do wyboru należy podać konkretny model VFD.

P5: Czy można połączyć wiele jednostek równolegle?

Pracę równoległą można zastosować, gdy wymagana jest dodatkowa moc regeneracji, pod warunkiem, że wybrane modele obsługują pracę równoległą, a szyna DC, połączenie strony AC, synchronizacja i warunki termiczne są prawidłowo zaprojektowane.

P6: Czy zmniejsza ciepło w porównaniu z rezystorem hamowania?

Może zmniejszyć ciepło wytwarzane podczas hamowania regeneracyjnego, ponieważ odzyskana energia jest przekazywana z powrotem do układu elektrycznego, a nie całkowicie rozpraszana przez rezystor. Sama jednostka regeneracyjna nadal generuje straty elektryczne i przełączające, dlatego wymaga odpowiedniego chłodzenia.

Q7: What information is needed for selection?

Kluczowe informacje obejmują napięcie systemu, model VFD, moc silnika, typ obciążenia, moc regeneracyjną, czas hamowania, częstotliwość regeneracji, czas trwania regeneracji, napięcie szyny DC i warunki instalacji.

P8: Jaka jest raportowana skuteczność regeneracji?

Dołączona specyfikacja produktu podaje skuteczność regeneracji na poziomie 97% lub wyższym. Rzeczywista wydajność zależy od punktu pracy, obciążenia, poziomu mocy i konfiguracji systemu, dlatego obowiązujące warunki testowe należy potwierdzić w dokumentacji technicznej konkretnego modelu.

Wybór produktu

Do oceny technicznej należy podać:

Model VFD · Napięcie systemu · Moc silnika · Typ obciążenia · Moc regeneracyjna · Czas hamowania · Częstotliwość regeneracji · Czas regeneracji · Napięcie szyny DC · Warunki sieci · Środowisko instalacji

Dufew Electric może następnie określić, czy system odzyskiwania energii jest odpowiedni i określić wymaganą konfigurację.

Gorące Tagi: Producent jednostek regeneracji energii, dostawca, hurtownia
Wyślij zapytanie
Informacje kontaktowe
Szukasz niezawodnych komponentów energoelektroniki? KontaktDufew Electric, profesjonalny producent i dostawca w Chinach, oferujący niestandardowe rezystory, układy hamulcowe, reaktory, transformatory i rozwiązania energetyczne dostosowane do Twoich zastosowań przemysłowych.
X
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania, analizować ruch w witrynie i personalizować zawartość. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.Polityka prywatności
OdrzucićPrzyjąć