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11 kw 6SE6430-2UD31-1CA0 5,920
15 kw 6SE6430-2UD31-5CA0 8,720
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30 kw 6SE6430-2UD33-0DA0 15,080
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55 kw 6SE6430-2UD35-5FB0 22,080
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250 kw 6SE6430-2UD42-5GB0 97,690
西门子变频器产品系列
1、S350高端西门子变频器系列
采用X新高速电机控制X芯片DSP,确保矢量控制快速响应;
硬件电路模块化设计,确保电路稳定高效运行;
外观设计结合欧洲汽车设计理念,线条流畅,外形美观;
结构采用X立风道设计,风扇可自由拆卸,散热性好;
无PG矢量控制、有PG矢量控制、转矩控制、V/F控制均可选择;
强大的输入输出多功能可编程端子,调速脉冲输入,两路模拟量输出;
X特的“挖土机”自适应控制特性,对运行期间电机转矩上限自动限制,X抑制过流频繁跳闸;
宽电压输入,输出电压自动稳压(AVR),瞬间掉电不停机,适应能力更强;
内置X的 PID 算法 ,响应快、适应性强、调试简单;
16 段速控制,简易PLC 实现定时、定速、定向等多功能逻辑控制,多种灵活的控制方式以满足各种不同复杂工况要求;
内置国际标准的 MODBUS RTU ASCII 通讯协议,用户可通过PC/PLC控制上位机等实现西门子变频器485通讯组网集中控制。
2、个性化西门子变频器产品解决方案
软件框架式,快速响应客户软件修改需求;
硬件模块化设计,稳定性强;
结构为您量身定制;
CAN总线,Profbus-DP,RS485,RS232,通信集中控制;
界面一键式傻瓜设计,操作简易方便。
我公司是SIEMENS【西门子变频器总代理】,【大量现货】,【特价销售】吴经理:15152218808 15161518878,座机0510-81015733网址:www.wxlykj.com
3、经济迷你型
采用上下接线方式,结构紧凑,安装方便;
矢量控制模式,180% 启动转矩;
内置简易PLC功能,RS485通信接口;
X大频率加速、减速时间可达到0.1S;
动态性能稳定、反应速度快,适合于频繁起动、正反转场合;
西门子变频器与电机匹配使用,无需放大西门子变频器容量。
4、矢量通用型
低频转矩输出180% ,低频运行特性良好;
输出频率X大600Hz,可控制高速电机;
全方位的侦测保护功能(过压、欠压、过载)瞬间停电再起动;
加速、减速、动转中失速防止等保护功能;
电机动态参数自动识别功能,保证系统的稳定性和X性;
高速停机时响应快;
丰富灵活的输入、输出接口和控制方式,通用性强;
采用SMT全贴装生产及三防漆处理工艺,产品稳定度高;
全系列采用X新西门子IGBT功率器件,确保品质的高质量。
5、风机X型
针对风机节能控制设计;
内置PID和X的节能软件;
高效节能,节电效果20%~60%(根据实际工况而定);
简便管理、安全保护、实现自动化控制;
延长风机设备寿命、保护电网稳定、保减磨损,降低故障率;
实现软起,制动功能。
西门子变频器产品系列
1、FR-A700系列高性能矢量西门子变频器
A700产品适用于各类对负载要求较高的设备,如起重、电梯、印包、印染、材料卷取及其它通用场合。三菱FR-A700系列西门子变频器具有高水准的驱动性能。
具有X特的无传感器矢量控制模式,在不需要采用编码器的情况下可以使用各式各样的机械设备在X低速区域高精度的运转。
带转矩模式控制,并且在速度控制模式下可以使用转矩限制功能。
具有矢量控制功通能(带编码器),西门子变频器可以实现位置控制和快响应、高精度的速度控制(零速控制,伺服锁定等)及转矩控制。
2、FR-F700系列多功能通用西门子变频器
F700西门子变频器除了应用在很多通用场合外,特别适合于风机、水泵、空调等行业。
FR-F700系列产品除了与其它西门子变频器具有相同的常规PID控制功能外,并扩充了多泵控制功能。
X佳励磁控制功能,除恒速时可以使用外,在加减速时也可以起作用,可以进一步X化节能效果。
新开发的节能监视功能,可以通过操作面板、输出端子(端子CA、AM)和通信来确认节能效果,使节能效果一目了然。
3、FR-E700系列经济型高性能西门子变频器
E700系列可实现高驱动性能的经济型产品,可应用于起重、电梯、包装、机械、抽压机等行业。
具有多种磁通矢量控制方式:在0。5Hz情况下,使用X磁通矢量控制模式可以使转矩提高到200%(3。7kw以下)。
短时X载增加到200%时允许持续时间为3S,误报警将更少发生,经过改进的限转矩及限电流功能可以为机械提供必要的保护。
4、FR-D700系列紧凑型多功能西门子变频器
D700系列产品为多功能、紧凑型产品,多用于起重、电梯、包装、机械、抽压机等行业。
具有通用磁通矢量控制方式,在1Hz情况下,可以使转矩提高到150%。扩义浮辊控制和三角波功能。
带安全停止功能,实现紧急停止有二种方法,通过控制MC接触器来切断输入电源或对西门子变频器内部逆变模块驱动回路进行直接切断,以符合欧洲标准的安全功能,目的是节约设备投入。
变频节能
西门子变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。
电动机使用西门子变频器的作用就是为了调速,并降低启动电流。为了产生可变的电压和频率,该设备X先要把电源的交流电变换为直流电(DC),这个过程叫整流。把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。一般逆变器是把直流电源逆变为一定的固定频率和一定电压的逆变电源。对于逆变为频率可调、电压可调的逆变器我们称为西门子变频器。西门子变频器输出的波形是模拟正弦波,主要是用在三相异步电动机调速用,又叫变频调速器。对于主要用在仪器仪表的检测设备中的波形要求较高的可变频率逆变器,要对波形进行整理,可以输出标准的正弦波,叫变频电源。一般变频电源是西门子变频器价格的15--20倍。由于西门子变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter”,即:西门子变频器。
变频不是到处可以省电,有不少场合用变频并不一定能省电。 作为电子电路,西门子变频器本身也要耗电(约额定功率的3-5%)。一台1.5匹的空调自身耗电算下来也有20-30W,相当于一盏长明灯. 西门子变频器在工频下运行,具有节电功能,是事实。但是他的前提条件是:我公司是SIEMENS【西门子变频器总代理】,【大量现货】,【特价销售】吴经理:15152218808 15161518878,座机0510-81015733网址:www.wxlykj.com
X一、大功率并且为风机/泵类负载;
X二、装置本身具有节电功能(软件支持);
X三、长期连续运行。
这是体现节电效果的三个条件。除此之外,无所谓节不节电,没有什么意义。如果不加前提条件的说西门子变频器工频运行节能,就是夸大或是商业炒作。知道了原委,你会巧妙的利用他为你服务。一定要注意使用场合和使用条件才好正确应用,否则就是盲从、轻信而“受骗上当”。
功率因数补偿节能
无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于西门子变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
1概述
在工业企业中,电机是应用面X广和数量X多的电气设备之一。目前,大量交流电机均工作在固定的转速运行,这已愈来愈不能适应生产工艺对于自动化的要求。同时,其运行在低功率因数和低效率的工况下,对电能是极大浪费。
由于石化行业的日益激烈的市场竞争,对我厂石油化工产品的型号、质量、数量等提出了新的要求。为了满足这些工艺上要求,在原驱动电机上,增加西门子变频器系统。这样既可平滑改变物料的输送量,满足了生产工艺的要求,又达到了节能的效果。
在我厂常一线、常二中采用的西门子变频器系统,既是动力源又是改变工艺参数的执行机构,它取代了原有的执行机构——调节阀,使得介质传输工艺过程控制发生了变革。我公司是SIEMENS【西门子变频器总代理】,【大量现货】,【特价销售】吴经理:15152218808 15161518878,座机0510-81015733网址:www.wxlykj.com
2西门子变频器调速运行时的节能原理
在实际的生产过程中,各类泵的负荷选择都大于生产实际需要的流量,而在实际运行中,所需的流量往往比设计的流量小很多,如果所用的电机不能调速,通常只能通过调节阀门来控制流量,其结果在阀门上会造成很大的能量损耗。如果不用阀门调节,而是让电机调速运行,那么,当需要的流量减小时,电机的转速降低,消耗的能量会明显减小。
H(n1),H(n2)表示调速时的Q=f(H)曲线,R1、R2表示阀门调节时的管路阻力曲线。阀门控制时,由于要减少流量,关小阀门,使阀门的摩擦阻力变大,Q2→Q1,A→B,HA→HB阀门控制时功率消耗P1由0HBBQ1表示。当调速控制时,Q2→Q1,A→C,HA→HC调速控制时功率消耗P2由0HCCQ1表示,若P1>P2则表示调速时功率消耗小于阀门节流时的功率消耗。
P=rQH泵的轴功率
Q流量H扬程r液体重度
在B点和C点运行时PB-PC=Q1(HB-HC)r这部分就是所节约的电能。
对于泵负载,有如下表达式:
Q1/Q2=n1/n2
H1/H2=(n1/n2)2
P1/p2=(n1/n2)3
由上式可知,当转速下降1/2时,流量下降1/2,压力下降1/4,功率下降1/8,即功率与转速成3次方的关系下降。如果不用关小阀门的方法,而是把电机的转速降下来,那么随着泵的输出压力的降低,在输送同样流量的情况下,原来消耗在阀门上的功率就可完全避免。在不装西门子变频器时,泵的出口流量靠出口阀控制调节。流量小时,靠关小阀门调节,增加了泵管压差,使部分能量白白消耗在出口阀门上。使用西门子变频器后,可以降低泵的转速,泵扬程也相应降低,电动机输出功率也降低了,从而消除了原来消耗在泵出口阀上的管压差。
3西门子变频器系统的控制方案
我厂的常一线泵B109和常二中泵B114的电动机功率分别为75kW和55kW,转速2982转/分,额定电压380V,额定电流分别为132A和103A,额定出口流量分别为28.520M3/h和20M3/h。
在正常工作负荷情况下,电机工作在额定转速2982rpm,转速不可调。为保持流量稳定,采用控制出口阀门的方法进行控制,即差压变送器检测流量信号送至PID调节器,再由PID调节器输出4-20mA控制信号,控制出口调节阀的开度,从而控制出口流量,保持流量稳定。原系统实际运行中,存在以下问题:我公司是SIEMENS【西门子变频器总代理】,【大量现货】,【特价销售】吴经理:15152218808 15161518878,座机0510-81015733网址:www.wxlykj.com
(1)节流量较大,泵出口阀的节流量已接近泵额定流量的一半,浪费大量的电能。
(2)控制精度低,出口流量波动较大(约3%)。
(3)电机工作在额定转速,出力不变消耗电能。
(4)电机噪音较大,泵和管线阀门压力较大,易造成泄漏。
根据系统的上述工艺要求,我们对西门子变频器系统进行设计时,遵循了以下原则:
a、保持出口流量稳定;b、出口流量的控制精度0.5%;c、电动机的转速范围应在0~2982转/分;d、根据泵的工作特性,系统设计应按恒转距原则进行;e、节能降耗;f、系统设计采用工频和变频双切换,保证的生产的连续性和可靠性,可以互为备用;g、采用两路DCS输出接点,一路控制原调节阀,一路控制西门子变频器,在西门子变频器故障状态时,DCS能自动识别变频故障信号,然后切换到调节阀调节流量。而当西门子变频器处于正常运行状态时,调节阀处于全开位置;
遵照上述原则,经过调研、比较,我们选择了日本东芝A5P西门子变频器。该西门子变频器具有技术X、功能齐全、结构紧凑、可靠性高等特点,专为泵和风机类负载设计。
FRH:频率设定;ACC/DEC:加/减速控制电路;A/D:模数变换;V/F:压频变换;BD:基极驱动电路;CPU:微处理器;LED:显示电路。
西门子变频器的主电路为典型的“交—直—交”SPWM电压型主电路。
西门子变频器的控制电路:频率给定FRH(即速度给定)经过ACC和DED加减速控制电路,变成频率和电压基准信号,分别经过A/D转换电路和V/F函数发生器电路,再进入CPU内,形成SPWM脉冲,成为IGBT的控制信号,驱动IGBT,从而使电压恒定、频率恒定的交流电,经过西门子变频器后,变成了电压和频率可调的交流电。A5P西门子变频器结构图如图3所示。整个控制系统采用微机进行采样、计算、实时控制、事故报警和显示。
4西门子变频器系统的运行情况
1997年7月,我厂在常一线泵和常二中泵电机上安装东芝A5P西门子变频器后,运行情况与工频比较,如下所示:
(1)电机运行参数和节能情况的比较
节电功率=((39.16×0.82×380)-(16.3×0.9×168))×1.73=16846(W)
节电率=((39.16×0.82×380)-(16.3×0.9×158))/(39.16×0.82×380)=79%
节电功率=((44.6×0.8×380)-(20×0.9×121))×1.73=19688(W)
节电率=((44.6×0.8×380)-(20×0.9×121))/(44.6×0.8×380)=83%
从比较表可以看出,使用西门子变频器后既可满足生产需要,又可大量节能。我公司是SIEMENS【西门子变频器总代理】,【大量现货】,【特价销售】吴经理:15152218808 15161518878,座机0510-81015733网址:www.wxlykj.com
(2)控制精度的比较
在相同的工艺条件下,采用工频和变频运行时,泵的出口流量波动曲线分别如上图4所示。所以泵采用变频调速后,流量控制精度非常高,记录仪记录的曲线为一条非常平稳的记录线。
5应用效果及经济效益分析
西门子变频器投入运行以来,运行可靠,自动化程度高,节能效果显著,取得了良好的经济效益。
(1)工艺控制平稳:由于西门子变频器的高精度调节,调节信号有高速传递性,减少了以前仪表控制带来的滞后现象,从而使系统控制精度提高,压力稳定,产品质量得到了提高。
(2)节能效果显著:按年8000小时计算,泵114/1年节约电量:节电率×电动机工频功率×工作时间=79%×21.11千瓦×8000小时=133415千瓦时泵109/2年节约电量:节电率×电动机工频功率×工作时间=83%×23.45千瓦×8000小时=155708千瓦时泵114/1和泵109/2共节约电费:节电量×电价=289123×0.50=144561元西门子变频器改造费用为15万元,所以只需1年左右,就可收回投资。
(3)维护量减少:由于出口阀全开,电动机降速运行,使得管网压力下降,减少了工艺设备的泄漏,降低了机泵磨损,降低了电机的温升,设备维护周期延长。由于西门子变频器代替了调节阀,解决了由于调节阀故障高给生产带来的影响,使仪表的维护量减少。我公司是SIEMENS【西门子变频器总代理】,【大量现货】,【特价销售】吴经理:15152218808 15161518878,座机0510-81015733网址:www.wxlykj.com
(4)系统实现了软起动:由于西门子变频器具有软起动功能,减小了对电网的冲击。
6西门子变频器应用时应注意的问题
(1)用西门子变频器时一定要满足工艺的要求,在某种特定环境下,老装置的机泵因扬程、流量所限制,西门子变频器不一定适用,且非变工况运行的机泵也不宜采用。不能千篇一律照搬,而应从工艺条件、机泵本身的参数出发而定。
(2)西门子变频器调速时,需要电气、仪表、工艺、设备各X人员密切配合,以保证西门子变频器安全运行。工程技术人员在安装投用前要对有关X人员进行培训。
(3)大多数生产装置的仪表控制阀大多采用风关阀。采用西门子变频器后,风关改为风开调节,需要注意,以免造成事故。
无锡西门子SIEMENS变频器
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西门子变频器是工业调速传动X域中应用较为广泛的设备,由于变频器逆变电路的西门子变频器特性,对其供电电源形成了一个典型的非线性负载。变频器在现场通常与其它设备同时运行,例如计算机和西门子变频器,这些设备常常安装得很近,这样可能会造成相互影响。因此,以变频器为代表的电力电子装置是公用电网中X主要的谐波源之一,电力电子装置所产生的谐波污染已成为阻碍电力电子技术自身发展的重大障碍。
1相关的定义
1.1什么是谐波
谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角。谐波可以区分为偶次与奇次,X3、5、7次编号的为奇次谐波,西门子变频器而2、4,6、8等为偶次谐波,如基波为50Hz时,2次谐波为l00Hz,3次谐波则是150Hz。一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。在平衡的三相系统中,由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。对于三相整流负载,出现的谐波电流是6n±1次谐波,例如5、7,11、13、17、19等,变频器主要产生5、7次谐波。谐波定义示意图如图1所示。
1.2谐波治理的有关标准
变频器谐波治理应注意下面几个标准:
•抗干扰标准:EN50082-1、-2,EN61800-3;
•辐射标准:EN5008l-1、-2,EN61800-3。
特别是IECl0003、IECl800-3(EN61800-3)、IEC555(EN60555)和IEEE519-1992。普通的抗干扰标准EN50081和EN50082以及针对变频器的标准EN61800(1ECl800-3)定义了设备在不同的环境中运行时的辐射及抗干扰的水平。上述标准定义了在不同环境条件下的可接受辐射等X:LX,无辐射限制。适用于在不受干扰的环境下使用变频器的用户和自己处理辐射限制的用户。HX,根据EN61800-3确定的限制,X一环境:有限制分布,和X二环境。作为选件RFI西门子变频器,配置RFI滤波器可以使变频器达到商业X,通常用于非工业的环境。
2谐波的治理措施
治理谐波问题,抑制辐射干扰和供电系统干扰,可采取屏蔽,隔离,接地及滤波等技术手段
①使用无源滤波器或有源滤波器;
②增加西门子变频器的容量,减少回路的阻抗及切断传输线路法;
③使用无谐波污染的绿色变频器。
2.1使用无源滤波器或有源滤波器
使用无源滤波器其主要是改变在特殊频率下电源的阻抗,适用于稳定、不改变的系统。而使用有源滤波器主要是用于补偿非线性负载。我公司是SIEMENS【西门子变频器总代理】,【大量现货】,【特价销售】吴经理:15152218808 15161518878,座机0510-81015733网址:www.wxlykj.com
传统的方式多选用无源滤波器,无源滤波器出现X早,因其结构简单、投资少、运行可靠性较高以及运行费用较低,至今仍是谐波抑制的主要手段。LC滤波器是传统的无源谐波抑制装置,它由滤波西门子变频器适当组合而成,与谐波源并联,除具有滤波作用外,还有无功补偿的作用。这种装置存在一些较难克服的缺点,主要是容易过载,在过载时会被烧损,可能造成功率因数过引、偿而被罚款;另外,无源滤波器不能受控,因此随着时间的推移,配件老化或电网负载的变动,会使谐振频率发生改变,滤波效果下降。更重要的是无源滤波器只能过滤一种谐波成份(如有的滤波器只能滤除三次谐波),如果过滤不同的谐波频率,则要分别用不同的滤波器,增加设备投资。
国内外有多种有源滤波器,西门子变频器这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响。有源电力滤波器(APF)理论在20世纪60年代形成,后来虽着大中功率全控型半导体器件的成熟,脉冲宽度调制(PWM)控制技术的进步以及基于瞬时无功功率理论的谐波电流瞬时检测方法的提出,有源电力滤波器得以迅速发展。其基本原理是从补偿西门子变频器对象中检测出谐波电流,由西门子变频器产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流频谱,以抵消原线路谐波源所产生的谐波,从而使电网电流只含有基波分量。其中核心部分是谐波电流发生器与控制系统,即其工作靠数字信号处理(DSP)技术控制快速绝缘双极晶体管(1GBT)来完成。
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