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防爆變頻器的防護等級

發布時間:2021-02-11 10:27:45

㈠ 變頻器有防爆功能嗎

一般變頻器不能防爆,需要專用的防爆變頻器。
防爆變頻器的關鍵技術是解決在防爆箱內的散熱問題,防爆變頻器技術還不是很成熟,成本遠遠高於普通變頻器。

㈡ 在什麼行業對變頻器的精度和防護等級要求高啊如果有內行人事,請詳細說明。先謝謝了。

國際電工委員會,他們出的標準是全世界最通用的標准(也是最低的),國內的就是,國家電氣管理委員會(大概是這個名字)的標准了,電氣類的標准都是他們制定的。

㈢ 變頻器基礎問答1.電機的防護等級是什麼意思

簡單點,交流電來機(一定是交自流電機,直流電就一個頻率更別提變頻了)啟動的時候電流會是工作電流的7-8倍甚至更大。一般小交流電機電流大也大不到那裡去。就直接啟動了。但是大型交流電機也就是超過7.5kw的電機啟動時候電流無比的大,這時候直接啟動會使電機發熱損壞另外對電網的沖擊也很可觀。所以需要加變頻器。、變頻器通過電力半導體的通斷把工頻的也就是我們所說的380v50hz的頻率改變,電機啟動時頻率一點點增加,實現交流電機的軟啟動,精確調速、過載過流過壓保護等功能!

㈣ ABB變頻器防護等級IP54的外殼能裝在IP21上嗎

可以啊,Ip54不可以露天安裝,,因為不是防爆的所以也不能裝在防爆區。

㈤ 防爆變頻器等級有哪些

樓主是指防爆變頻器的防護等級嗎,徐州中礦大傳動的防爆變頻器等級挺高的。

㈥ 公司的變頻器做了三防處理,刷過三防漆是敏通3523這個型號的,請問下如何確定它的防護等級

就了幾遍漆,談不上防護等級太高;
防潮、防塵、防腐蝕能力上去了,但同等耐溫散熱性能下來了

㈦ 哪一家的變頻器防護等級可以達到IP65以上功率7.5KW以上

基本上不能達到IP65的,施耐德都只有面板部分能達到IP65的防護等級,施耐德和ABB變頻器一般都只能達到IP54的防護等級

㈧ 防爆變頻器如何散熱

散熱是防爆變頻器遇到最大的難題。在變頻器內部:逆變模塊是發熱最多的器件,據專家詁計:它約占整個變頻器所有散熱量的一半;整流模塊也是發熱相當多的,它所發的熱量約占整個變頻器的45%;而剩下的5%則是電解電容、充電電阻、均壓電阻以及印製板上的發熱元件等所發生的熱量。
熱管是一種傳熱性極好的人工構件,它利用"相變"傳熱的原理與金屬銅、鋁等實體材料和天然傳熱方式完全不同。其有效導熱性是銅、鋁等有色金屬的成百上千倍。常用的熱管由三部分組成:主體為一根封閉的金屬管,內部有少量工作介質和毛細結構,管內的空氣及其他雜物必須排除在外。熱管工作時利用了三種物理學原理;
(1)在真空狀態下,液體的沸點降低;
(2)同種物質的汽化潛熱比顯熱高得多;
(3)多孔毛細結構對液體的抽吸力可使液體流動。與熱源靠近的一段(蒸發段)內的液體吸熱而蒸發,蒸汽攜帶汽化潛熱經空腔流向另一段(冷凝段),汽體經管壁與外界冷媒體換熱放出潛熱而完成了傳熱任務,冷凝成液體,經毛細結構的抽吸或重力迴流到蒸發段進入下一個工作循環。
熱管散熱器就是利用熱管技術對散熱器進行改進而製作出來的新品。對於雙面散熱的分立電力電子器件,風冷的全銅或全鋁散熱器的熱阻只能達到0.04 ℃/W。而這種熱管散熱器的熱阻達到0.01 ℃/W。在自然對流冷卻條件下,熱管散熱器比實體散熱器的性能可提高10倍以上。熱管散熱器可以採用自冷的方式,無需風扇,沒有噪音,免維修,安全可靠。
防爆變頻器的散熱就採用這種熱管散熱器,將功率器件安裝在散熱器的蒸發段,同時密封在防爆殼內,熱量就通過蒸發段傳到冷凝段而散發出去。

㈨ 變頻器如何防爆

變頻器要鎖在密封的櫃子里邊,然後線接頭要注意,不要有裸露,最後是要接地

㈩ 防爆變頻電機國家是否有強制標准

還沒有統一標准 ,它可以調頻,調速,散熱效果好,還有防爆的功能,技術資料也可以給你參考下,希望能幫到你
YBP系列變頻調速三相非同步電動機採用AMCAD設計而成,可實現電動機的無極調速,具有運行雜訊低,轉動平穩,節能效果明顯,調整性能好,調整比寬等優點,能和國內外各類變頻裝置相配套。

使用條件
⑴海拔不超過1000m。
⑵環境溫度不超過40℃。
⑶電機防護等級IP44。
⑷相對濕度:不超過90%(20℃以下時)。
⑸工作制:SI連續。
⑹絕緣等級:B(或F)級。
⑺電動機的額定電壓380V,頻率為50Hz,也可根據用戶要求確定額定點的電壓和頻率。

主要技術性能和技術參數
對電網頻率為50Hz(或60Hz)的電源,其調速范圍一般為5Hz-100Hz(或6Hz-120Hz)(1:20)電動機在5Hz-50Hz(或6Hz-60Hz)時輸出額定轉矩,為恆轉矩運行區,在 50Hz-100Hz(或60Hz-120Hz)時輸出額定功率,為恆功率運行

技術參數
標稱功率 4極 6極 8極
機座號 額定電流 額定轉矩 機座號 額定電流 額定轉矩 機座號 額定電流 額定轉矩
0.55 80M1 1.6 3.5
0.75 80M2 2.1 4.7 90S 2.3 7.1
1.1 90S 2.7 7.0 90L 3.2 10.5
1.5 90L 3.7 9.5 100L 4.0 14.3
2.2 100L1 5.0 14.0 112M 5.6 21.0 132S 5.8 28.0
3 100L2 6.8 19.1 132S 7.2 28.6 132M 7.7 38.2
4 112M 8.8 25.4 132M1 9.4 38.2 160M1 9.9 50.9
5.5 132S 11.6 35 132M2 12.6 52.5 160M2 13.3 70.0
7.5 132M 15.4 47.7 160M 17.0 71.6 160L 17.7 95.5
11 160M 22.6 70.0 160L 24.6 105.0 180L 25.1 140.1
15 160L 30.3 95.5 180L 31.4 143.3 200L 34.1 191.1
18.5 180M 35.9 117.8 200L1 38.1 176.7 225S 41.3 235.6
22 180L 42.5 140.1 200L2 44.7 210.0 225M 47.6 280.1
30 200L 56.8 190.9 225M 58.0 286.0 250M 63.0 382.0
37 225S 70.4 235.5 250M 72.0 353.0 280S 78.2 471.0
45 225M 84.2 286.4 280S 85.4 429.0 280M 93.2 573.0
55 250M 102.5 350.1 280M 105.0 525.0 315S 114 700.3
75 280S 139.7 477.4 315S 142.0 716.1 315M 152.0 955.0
90 280M 164.3 572.9 315M 168.0 859.4 315L1 180.0 1146.0
110 315S 201.0 700.2 315L1 207.0 1050.3 315L2 219.0 1400.7
132 315M 239.7 840.3 315L2 245.0 1260.0 355M1 265.0 1680.8
160 315L1 289.0 1081.5 355M1 295.0 1528.0 355M2 320.0 2037.3
200 315L2 361.0 1273.3 355M2 376.0 1910.0 355L 395.0 2546.7
250 355M 464.5 1590.0 355L 454.0 2387.0
315 355L 582.1 2000.0

安裝尺寸

機座號 尺寸(mm)
H A A /2 B C D E F G K AB AD AC HD L
2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P
80 80 125 62.5 100 50 19 40 6 15.5 10 165 150 175 175 344
90S 90 140 70 100 56 24 50 8 20 10 180 160 195 195 386
90L 100 140 70 125 56 24 50 8 20 10 180 160 195 195 411
100L 112 160 80 140 63 28 60 8 24 12 205 180 215 245 450
112M 132 190 95 140 70 28 60 8 24 12 245 190 240 265 459
132S 132 216 108 140 89 38 80 10 33 12 280 210 275 315 518
132M 132 216 108 178 89 38 80 10 33 12 280 210 275 315 558
160M 160 254 127 210 108 42 110 12 37 15 330 265 335 385 680
160L 160 254 127 254 108 42 110 12 37 15 330 265 335 385 725
180M 180 279 139.5 241 121 48 110 14 42.5 15 355 285 380 430 753
180L 180 279 139.5 279 121 48 110 14 42.5 15 355 285 380 430 793
200L 200 318 159 305 133 55 110 16 49 19 395 315 420 475 844
225S 225 356 178 286 149 60 140 18 53 19 435 345 475 530 898
225M 225 356 178 311 149 55 60 110 140 16 18 49 53 19 435 345 475 530 893 923
250M 250 406 203 349 168 60 65 140 18 53 58 24 490 385 515 575 1010
(一)、普通非同步電動機都是按恆頻恆壓設計的,不可能完全適應變頻調速的要求。以下為變頻器對電機的影響。
1、電動機的效率和溫升的問題
不論哪種形式的額變頻器,在運行中均產生不同程度的諧波電壓和電流,使電動機在非正弦電壓、電流下運行。據資料介紹,以目前普遍使用的正弦波PWM型變頻器為例,其低次諧波基本為零,剩下的比載波頻率大一倍左右的高次諧波分量為:2u+1(u為調制比)。
高次諧波會引起電動機定子銅耗、轉子銅(鋁)耗、鐵耗及附加損耗的增加,最為顯著的是轉子銅(鋁)耗。因為非同步電動機是以接近於基波頻率所對應的同步轉速旋轉的,因此,高次諧波電壓比較大的轉差切割轉子導條後,便會產生很大的轉子損耗。除此之外,還需考慮因集膚效應所產生的附加銅耗。這些損耗都會使電動機額外發熱,效率降低,輸出功率減小,如將普通三相非同步電動機運行於變頻器輸出的非正弦電源條件下,其溫升一般要增加10%-20%。
2、電動機絕緣強度問題
目前中小型變頻器,不少是採用PWM的控制方式。他的載波頻率約為幾千到十幾千赫,這就使得電動機定子繞組要承受很高的電壓上升率,相當於對電動機施加陡度很大的沖擊電壓,使電動機的匝間絕緣承受較為嚴酷的考驗。另外,由PWM變頻器產生的矩形斬波沖擊電壓疊加在電動機運行電壓上,會對電動機對地絕緣構成威脅,對地絕緣在高壓的反復沖擊下會加速老化。
3、諧波電磁雜訊與震動
普通非同步電動機採用高頻器供電時,會使由電磁、機械、通風等因素所引起的震動和雜訊變得更加復雜。變頻電源中含有的各次時間諧波與電動機電磁部分的固有空間諧波互相干涉,形成各種電磁激振力。當電磁力波的頻率和電動機機體的固有振動頻率一致或者接近時,將產生共振現象,從而加大雜訊。由於電動機工作頻率范圍寬,轉速變化范圍大,各種電磁力波的頻率很難避開電動機的各固有震動頻率。
4、電動機對頻繁啟動、制動的適應能力
由於採用變頻器供電後,電動機可以在很低的頻率和電壓下以無沖擊電流的方式啟動,並可利用變頻器所供的各種制動方式進行快速制動,為實現頻繁啟動和制動創造了條件,因而電動機的機械繫統處於循環交變力的作用下,給機械結構和絕緣結構帶來疲勞和老化問題。
5、低轉速時的冷卻問題
首先,非同步電動機的阻抗不盡理想,當電源頻率較低時,電源中高次諧波所引起的損耗較大。其次,普通非同步電動機再轉速降低時,冷卻風量與轉速的三次方成比例減小,致使電動機的低速冷卻狀況變壞,溫升急劇增加,難以實現恆轉矩輸出。
(二)、變頻電動機的特點
1、電磁設計
對普通非同步電動機來說,再設計時主要考慮的性能參數是過載能力、啟動性能、效率和功率因素。而變頻電動機,由於臨界轉差率反比與電源頻率,可以在臨界轉差率接近1時直接啟動,因此,過載能力和啟動性能不需要過多考慮,而要解決的關鍵問題是如何改善電動機對非正弦波電源的適應能力。方式一般如下:
1)盡可能的減小定子和轉子電阻。
減小定子電阻即可降低基波銅耗,以彌補高次諧波引起的銅耗增
2)為抑制電流中的高次諧波,需適當增加電動機的電感。但轉子槽漏抗較大其集膚效應也大,高次諧波銅耗也增大。因此,電動機漏抗的大小要兼顧到整個調速范圍內阻抗匹配的合理性。
3)變頻電動機的主磁路一般設計成不飽和狀態,一是考慮高次諧波會加深磁路飽和,二是考慮在低頻時,為了提高輸出轉矩而適當提高變頻器的輸出電壓。
2、結構設計
在結構設計時,主要也是考慮非正弦電源特性對變頻電機的絕緣結構、振動、雜訊冷卻方式等方面的影響,一般注意以下問題:
1)絕緣等級,一般為F級或更高,加強對地絕緣和線匝絕緣強度,特別要考慮絕緣耐沖擊電壓的能力。
2)對電機的振動、雜訊問題,要充分考慮電動機構件及整體的剛性,盡力提高其固有頻率,以避開與各次力波產生共振現象。
3)冷卻方式:一般採用強迫通風冷卻,即主電機散熱風扇採用獨立的電機驅動。
4)防止軸電流措施,對容量超過160KW電動機應採用軸承絕緣措施。主要是易產生磁路部隊稱,也會產生軸電流,當其他高頻分量所產生的電流結合一起作用時,軸電流將大為增加,從而導致軸承損壞,所以一般要採取絕緣措施。
5)對恆功率變頻電動機,當轉速超過3000/MIN時,應採用耐高溫的特殊潤滑脂,以補償軸承的溫度升高。

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