Настройка систем вентиляции с частотным преобразователем. Всё ли так просто?

Системы управления вентиляторами являются, пожалуй, самым популярным из применений. Поэтому и установка преобразователей частоты на этих системах очень популярна. Ведь вентиляторы — это механизмы, которые сильно нуждаются в регулировании скорости.

Поскольку сопротивление воздуха меняется не прямо пропорционально оборотам двигателя, а в квадратичной, кубической или иной зависимости, то и сам частотник должен уметь работать с соответствующими зависимостями. Почему это важно? Потому что от этого напрямую зависит электроэнергопотребление. А так как вентиляция занимает большое количество применений и обычно использует мощные двигатели (особенно в промышленности) и работает очень часто 24/7, то каждый сэкономленный киловатт в час за год даёт существенную экономию без изменения влияния на производительность или двигатель. Основные рекомендации и функции, которыми должен быть оснащён преобразователь частоты для работы с вентиляторами.

Поддержка скалярного управления. Как правило, все преобразователи поддерживают этот режим. Его суть заключается в поддержании соотношения U/f n=const (где n≥1). Основная задача такого алгоритма управления — поддержка постоянного магнитного потока. Это решает вопросы и с плавным пуском, регулированием скорости вала двигателя без сложных измерений и вычислений. И обратная связь по скорости не требуется. Поэтому этот способ управления является экономичным и эффективным методом для управления асинхронными двигателями. Здесь нужна лишь смена скорости, но нет высоких требований к динамике и точности. То есть это вентиляторы, компрессоры, насосы и т.д.

Возможность торможения свободным ходом, то есть при подаче на преобразователь частоты команды остановки преобразователь просто отключает напряжение, и вентилятор останавливается по инерции. Таким образом не происходит генерация энергии в преобразователь, что предотвращает выход преобразователя частоты из строя.

И главное — возможность при поддержании соотношения U/f n=const задавать разные значения n. А также возможность задавать собственную кривую работы — то есть набор точек, при которых определённому напряжению будет соответствовать определённая частота. Чем больше таких точек можно задать, тем точнее можно сделать кривую. И вот в этом настройке частотники очень отличаются. А это очень важный пункт. Рассмотрим эти значения на примере разных преобразователей частоты разных производителей:

БрендСерияЗначения n для закона U/f n=constКоличество точек для формирования собственной кривой
Schneider ElectricATV3201;25
Schneider ElectricATV6301;25
Schneider ElectricATV6101;25
Delta ElectronicsVFD-E1;23
Delta ElectronicsMS3001;1,5;24
Delta ElectronicsCP20001;1,5;24
INVTGD201;1,3;1,7;24
INVTGD271;1,3;1,7;24
INVTGD2001;1,3;1,7;24
VEICHIAC011;1,1;1,2;1,3;1,4;1,5;1,6;1,7;1,8;1,9;25
VEICHIAC101;1,1;1,2;1,3;1,4;1,5;1,6;1,7;1,8;1,9;25
VEICHIAC3101;1,1;1,2;1,3;1,4;1,5;1,6;1,7;1,8;1,9;25

Проанализируем данные. Чем больше возможностей настройки n, тем оптимальнее кривую можно подобрать и тем оптимальнее энергосбережение можно получить. Количество точек для формирования собственной кривой — чем больше, тем оптимальнее и энергосберегающая кривая может быть сформирована. При настройке работы вентилятора по параметру n нужно подобрать такой, чтобы ток двигателя при работе был минимальный. Поэтому чем больше возможностей выбора параметра n, тем оптимальнее энергопотребление можно получить. Исходя из таблицы сравнения, очевидно, что безусловным лидером является фирма-производитель VEICHI. Причём все серии имеют такую возможность, даже самая бюджетная серия AC01.

Команда Chastotnik имеет большой опыт внедрения преобразователей частоты в различных отраслях. Обращайтесь, проконсультируем, подберём, поможем ввести в эксплуатацию.