
औद्योगिक आवृत्ति इन्वर्टर
"अखंडता, उत्कृष्टता और पारस्परिक लाभ" की अवधारणाएं लोंगची को 50 से अधिक देशों के वितरकों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने में सक्षम बनाती हैं। वार्षिक बिक्री की मात्रा 530 मिलियन है।
- उत्पाद का परिचय
कंपनी प्रोफाइल
लोंगची प्रौद्योगिकी के प्रवर्तक ने 1990 के दशक में ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जड़ें जमा ली थीं। लोंगची फैक्ट्री की स्थापना 2011 में हुई थी, इसका क्षेत्रफल 56667 वर्ग मीटर है और यह यांग्त्ज़ी नदी डेल्टा-हुझोउ, झेजियांग के केंद्र में स्थित है।
लोंगची चीन में ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली और घरेलू ऊर्जा भंडारण समाधान का अग्रदूत है, जिसका लक्ष्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति में सुधार करना है। मजबूत अनुसंधान एवं विकास, विश्वसनीय गुणवत्ता और सख्त आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ, लोंगची उत्पादों को चरम प्रदर्शन और लंबे जीवन के लिए प्रमाणित किया गया है। "अखंडता, उत्कृष्टता और पारस्परिक लाभ" की अवधारणाएं लोंगची को 50 से अधिक देशों के वितरकों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने में सक्षम बनाती हैं। वार्षिक बिक्री की मात्रा 530 मिलियन है।
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उच्च गुणवत्ता
हमारे उत्पादों को बेहतरीन सामग्रियों और विनिर्माण प्रक्रियाओं का उपयोग करके बहुत उच्च मानकों पर निर्मित या निष्पादित किया जाता है।
गुणवत्ता नियंत्रण
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औद्योगिक आवृत्ति इन्वर्टर क्या है?
औद्योगिक औद्योगिक आवृत्ति इन्वर्टर एसी मोटर पावर नियंत्रण उपकरण को नियंत्रित करने के लिए मोटर ऑपरेटिंग बिजली आपूर्ति की आवृत्ति को बदलकर, आवृत्ति उलटा प्रौद्योगिकी और माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है।
एक औद्योगिक फ़्रीक्वेंसी इन्वर्टर, जिसे एसी फ़्रीक्वेंसी कनवर्टर या एसी स्पीड रेगुलेटर के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसका उपयोग मोटर की गति को नियंत्रित करने, ऊर्जा की बचत और सटीक नियंत्रण का एहसास करने और औद्योगिक स्वचालन की डिग्री में सुधार करने के लिए किया जाता है। औद्योगिक फ़्रीक्वेंसी इनवर्टर का व्यापक रूप से विनिर्माण, निर्माण, जल उपचार और खनन जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक फ़्रीक्वेंसी इनवर्टर विभिन्न अनुप्रयोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
फ़्रीक्वेंसी औद्योगिक फ़्रीक्वेंसी इन्वर्टर
समायोज्य टोक़ सीमा
आवृत्ति रूपांतरण द्वारा गति को समायोजित करने के बाद, मशीन को क्षति से बचाने के लिए संबंधित टॉर्क सीमा निर्धारित की जा सकती है, ताकि प्रक्रिया की निरंतरता और उत्पाद की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में, आवृत्ति रूपांतरण तकनीक न केवल टॉर्क सीमा को समायोज्य बनाती है, बल्कि टॉर्क की नियंत्रण सटीकता भी लगभग 3%-5% तक पहुंच जाती है। पावर फ़्रीक्वेंसी स्थिति में, मोटर को केवल वर्तमान मान या थर्मल सुरक्षा का पता लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन फ़्रीक्वेंसी रूपांतरण नियंत्रण में सटीक टॉर्क मान सेट करके संचालित नहीं किया जा सकता है।
नियंत्रणीय रोक मोड
नियंत्रणीय त्वरण की तरह, स्टॉपिंग मोड को आवृत्ति नियंत्रण प्रणाली में नियंत्रित किया जा सकता है और विभिन्न स्टॉपिंग मोड का चयन किया जा सकता है (धीमी पार्किंग, मुफ्त पार्किंग, धीमी पार्किंग + डीसी ब्रेकिंग)। इसी तरह, यह यांत्रिक घटकों और मोटरों पर प्रभाव को कम कर सकता है, इस प्रकार पूरे सिस्टम को अधिक विश्वसनीय बना सकता है और सेवा जीवन को तदनुसार बढ़ा सकता है।
ऊर्जा की बचत
औद्योगिक फ्रीक्वेंसी इन्वर्टेरिस की ऊर्जा बचत मुख्य रूप से पंखे और पंप के अनुप्रयोग में प्रकट हुई। उत्पादन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, सभी प्रकार की विनिर्माण मशीनों में एक निश्चित मात्रा में अधिशेष होता है जब उन्हें डिज़ाइन किया जाता है और पावर ड्राइव से सुसज्जित किया जाता है। जब मोटर पूरे लोड के तहत चलने में विफल हो जाती है, तो यह पावर ड्राइव की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती है या अतिरिक्त टॉर्क सक्रिय बिजली की खपत को बढ़ा देता है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत ऊर्जा की बर्बादी होती है। पंखे और पंप जैसे पारंपरिक उपकरणों के लिए, आवृत्ति नियंत्रण विधि इनलेट या आउटलेट पर बाफ़ल और वाल्व खोलने को समायोजित करके वायु आपूर्ति और पानी की आपूर्ति को समायोजित करना है, जहां बड़ी इनपुट शक्ति होती है, और बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है बाफ़ल और वाल्व द्वारा बंद करने की प्रक्रिया में। बार-बार नियंत्रण के उपयोग में, जब प्रवाह की आवश्यकता कम हो जाती है, तो पंप या पंखे की गति को कम करके आवृत्ति नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है।
प्रतिवर्ती संचालन नियंत्रण
आवृत्ति इन्वर्टर के नियंत्रण में, प्रतिवर्ती संचालन नियंत्रण का एहसास करने के लिए अतिरिक्त प्रतिवर्ती नियंत्रण उपकरणों की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आउटपुट वोल्टेज के चरण अनुक्रम को बदलें, जो रखरखाव लागत को कम कर सकता है और स्थापना स्थान को बचा सकता है।
यांत्रिक ट्रांसमिशन घटकों को कम करें
वर्तमान में, वेक्टर नियंत्रण कनवर्टर प्लस सिंक्रोनस मोटर उच्च-कुशल टॉर्क आउटपुट प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार गियरबॉक्स जैसे मैकेनिकल ट्रांसमिशन घटकों को बचा सकता है, और अंततः एक प्रत्यक्ष आवृत्ति रूपांतरण ड्राइव सिस्टम का गठन कर सकता है। इस प्रकार, लागत और स्थान को कम किया जा सकता है और स्थिरता में सुधार किया जा सकता है।
सामान्य आवृत्ति कनवर्टर:यह औद्योगिक औद्योगिक आवृत्ति इन्वर्टर को संदर्भित करता है जिसका उपयोग साधारण पिंजरे-प्रकार अतुल्यकालिक मोटर के साथ किया जा सकता है, जो विभिन्न प्रकृति के विभिन्न भारों के अनुकूल हो सकता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक कार्य हो सकते हैं।
उच्च प्रदर्शन समर्पित औद्योगिक आवृत्ति इन्वर्टर:उच्च-प्रदर्शन समर्पित इन्वर्टर का उपयोग मुख्य रूप से मोटर नियंत्रण के लिए उच्च आवश्यकताओं वाले सिस्टम में किया जाता है। सामान्य प्रयोजन इनवर्टर की तुलना में, अधिकांश उच्च-प्रदर्शन समर्पित इनवर्टर वेक्टर नियंत्रण मोड को अपनाते हैं, और ड्राइविंग ऑब्जेक्ट आमतौर पर इन्वर्टर निर्माता द्वारा निर्दिष्ट विशेष मोटर होता है।
उच्च-औद्योगिक आवृत्ति इन्वर्टर:अल्ट्रा-प्रिसिजन मशीनिंग और उच्च-प्रदर्शन मशीनरी में, उच्च गति वाली मोटरों का उपयोग अक्सर किया जाता है। इन हाई-स्पीड मोटरों की ड्राइविंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, PAM (पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्यूलेशन) नियंत्रण मोड को अपनाने वाले उच्च-औद्योगिक फ्रीक्वेंसी इनवर्टर दिखाई दिए हैं, और औद्योगिक औद्योगिक फ्रीक्वेंसी इन्वर्टरकेन की आउटपुट आवृत्ति 3kHz तक पहुंच जाती है।
आईजीबीटी औद्योगिक आवृत्ति इन्वर्टर:आईजीबीटी औद्योगिक फ्रीक्वेंसी इनवर्टर पावर-स्विचिंग डिवाइस के रूप में इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर (आईजीबीटी) का उपयोग करते हैं। आईजीबीटी में उच्च वोल्टेज सहनशीलता और उच्च स्विचिंग गति होती है, जो इनवर्टर को उच्च-शक्ति अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाती है। आईजीबीटी फ़्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स कुशल बिजली रूपांतरण प्राप्त कर सकते हैं और औद्योगिक ड्राइव और मोटर नियंत्रण में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।
MOSFET औद्योगिक आवृत्ति इनवर्टर:MOSFET आवृत्ति कन्वर्टर्स पावर-स्विचिंग डिवाइस के रूप में धातु-ऑक्साइड-अर्धचालक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। MOSFETs में कम प्रतिरोध और तेज़ स्विचिंग विशेषताएं होती हैं, जो उन्हें कुछ अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाती हैं जिनके लिए उच्च आवृत्ति स्विचिंग की आवश्यकता होती है। ये फ़्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स आमतौर पर कम-शक्ति अनुप्रयोगों और उच्च-आवृत्ति अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं।
फ़्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स के लिए विभिन्न अनुप्रयोग और उद्योग
हम कई पंपिंग एप्लिकेशन उदाहरणों के साथ फ्रीक्वेंसी इनवर्टर पर चर्चा करेंगे। हालाँकि पंपिंग वातावरण में फ़्रीक्वेंसी इनवर्टर के कई उपयोग हैं, वे आम तौर पर तीन बुनियादी श्रेणियों -- निरंतर दबाव, निरंतर प्रवाह और परिवर्तनशील प्रवाह में आते हैं। बेशक, इन स्थितियों को बनाए रखने के अन्य तरीके हैं (उदाहरण के लिए नियंत्रण वाल्व) लेकिन औद्योगिक फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर एक अतिरिक्त बोनस प्रदान करता है -- बिजली की खपत में उल्लेखनीय कमी
यह एक विद्युत उपकरण है जो एक आवृत्ति को दूसरी आवृत्ति में परिवर्तित करता है। वे उन मोटरों की गति को नियंत्रित करने में मदद करते हैं जो पंप चलाते हैं या चलाते हैं। कन्वर्टर्स के दो सबसे सामान्य प्रकार सॉलिड-स्टेट कनवर्टर और रोटरी कनवर्टर हैं।
प्रत्येक प्रकार के फ़्रीक्वेंसी कनवर्टर का उपयोग कई अलग-अलग उद्योगों में कई अलग-अलग अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। आइए गहराई से जानें कि यह कैसा दिखता है:
अनुसंधान प्रयोगशालाएँ और विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालयों, अनुसंधान सुविधाओं और सरकार से संबंधित प्रयोगशालाओं सभी को आवृत्ति कनवर्टर्स की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक है कि प्रयोगशालाओं में स्वच्छ, निर्बाध बिजली हो। यह रोटरी फ़्रीक्वेंसी कनवर्टर, सॉलिड स्टेट फ़्रीक्वेंसी कनवर्टर या पावर लाइन आइसोलेटर्स के रूप में हो सकता है।
बड़े अनुप्रयोगों के लिए एक रोटरी कनवर्टर का उपयोग किया जाएगा, जबकि छोटे अनुप्रयोगों के लिए ठोस का उपयोग किया जाएगा। और जबकि एक रोटरी शोर कर सकती है, एक ठोस चुपचाप चल सकती है। इन अंतरों को आवृत्ति कन्वर्टर्स के उद्योगों और अनुप्रयोगों के लिए माना जाता है।
जलीय, विमान, अंतरिक्ष
पावर कन्वर्टर्स एवियोनिक और समुद्री उद्योगों में ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सकते हैं। 400 हर्ट्ज से शुरू होकर, रोटरी और सॉलिड-स्टेट मॉडल में विस्तार करते हुए, कनवर्टर इन बड़े अनुप्रयोगों को बिजली के स्वच्छ और विश्वसनीय स्रोतों की आपूर्ति करेगा।
फ़्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स के लिए धन्यवाद, कई अलग-अलग उद्योग उनके अनुप्रयोगों और उपयोगों से लाभान्वित होते हैं। इन महत्वपूर्ण कन्वर्टर्स के बिना, बिजली की गड़बड़ियाँ, महंगा विनिर्माण और अधिक समस्या निवारण का परिणाम होगा। शुक्र है, कन्वर्टर्स उद्योगों को लगातार शक्ति और उचित कार्य प्रदान करते हैं।
औद्योगिक आवृत्ति इन्वर्टर के घटक
सुधारक
क्योंकि AC मोड में रहते हुए AC साइन तरंग की आवृत्ति को बदलना मुश्किल है, आवृत्ति कनवर्टर का पहला काम तरंग को DC में परिवर्तित करना है। जैसा कि आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, एसी जैसा दिखने के लिए डीसी में हेरफेर करना अपेक्षाकृत आसान है।
रेक्टिफायर सर्किट एसी को डीसी में परिवर्तित करता है और यह काम बैटरी चार्जर या आर्क वेल्डर की तरह ही करता है। यह एसी साइन तरंग की यात्रा को केवल एक दिशा तक सीमित करने के लिए डायोड ब्रिज का उपयोग करता है। परिणाम एक पूरी तरह से सुधारा गया एसी तरंग रूप है जिसे डीसी सर्किट द्वारा मूल डीसी तरंग रूप के रूप में व्याख्या किया जाता है। तीन चरण आवृत्ति कनवर्टर तीन अलग-अलग एसी इनपुट चरणों को स्वीकार करते हैं और उन्हें एक डीसी आउटपुट में परिवर्तित करते हैं। अधिकांश तीन चरण आवृत्ति कनवर्टर एकल चरण (230V या 460V) पावर भी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन चूंकि केवल दो आने वाले पैर हैं, इसलिए आवृत्ति कनवर्टर आउटपुट (एचपी) को व्युत्पन्न किया जाना चाहिए क्योंकि उत्पादित डीसी वर्तमान आनुपातिक रूप से कम हो जाता है। दूसरी ओर, सच्चे एकल चरण आवृत्ति कनवर्टर्स (जो एकल चरण मोटर्स को नियंत्रित करते हैं) एकल चरण इनपुट का उपयोग करते हैं और एक डीसी आउटपुट उत्पन्न करते हैं जो इनपुट के समानुपाती होता है।
डीसी बस
दूसरा घटक, जिसे डीसी बस के रूप में जाना जाता है, सभी आवृत्ति कनवर्टर्स में नहीं देखा जाता है क्योंकि यह सीधे परिवर्तनीय आवृत्ति संचालन में योगदान नहीं देता है। लेकिन, यह हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले, सामान्य प्रयोजन आवृत्ति कनवर्टर्स (जो समर्पित आवृत्ति कनवर्टर निर्माताओं द्वारा निर्मित होते हैं) में मौजूद रहेगा। बहुत अधिक विवरण में आए बिना, डीसी बस इन्वर्टर अनुभाग में प्रवेश करने से पहले परिवर्तित डीसी से एसी "रिपल" वोल्टेज को फ़िल्टर करने के लिए कैपेसिटर और एक प्रारंभ करनेवाला का उपयोग करता है। इसमें ऐसे फिल्टर भी शामिल हो सकते हैं जो हार्मोनिक विरूपण को रोकते हैं जो आवृत्ति कनवर्टर की आपूर्ति करने वाले पावर स्रोत में वापस फ़ीड कर सकते हैं। पुराने फ़्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स और कुछ पंप विशिष्ट फ़्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स को इस कार्य को पूरा करने के लिए अलग लाइन फ़िल्टर की आवश्यकता होती है।
इन्वर्टर
इन्वर्टर डीसी "पल्स" बनाने के लिए उच्च गति स्विचिंग ट्रांजिस्टर के तीन सेट का उपयोग करता है जो एसी साइन तरंग के सभी तीन चरणों का अनुकरण करता है। ये पल्स न केवल तरंग के वोल्टेज को बल्कि उसकी आवृत्ति को भी निर्धारित करते हैं। इन्वर्टर या व्युत्क्रमण शब्द का अर्थ "उलट" है और यह केवल उत्पन्न तरंग रूप की ऊपर और नीचे की गति को संदर्भित करता है। आधुनिक आवृत्ति कनवर्टर इन्वर्टर वोल्टेज और आवृत्ति को विनियमित करने के लिए "पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन" (पीडब्लूएम) नामक तकनीक का उपयोग करता है। जब हम इन्वर्टर के आउटपुट को देखेंगे तो हम इसे और अधिक विस्तार से कवर करेंगे।
इन्वर्टर आउटपुट
इन्वर्टर आउटपुट में एक निश्चित ऊंचाई और समायोज्य चौड़ाई के साथ आयताकार दालों की एक श्रृंखला होती है। इस विशेष मामले में दालों के तीन सेट होते हैं -- बीच में एक चौड़ा सेट और एसी चक्र के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हिस्सों की शुरुआत और अंत में एक संकीर्ण सेट। दालों के क्षेत्रों का योग एक वास्तविक एसी तरंग के प्रभावी वोल्टेज के बराबर होता है (हम कुछ मिनटों में प्रभावी वोल्टेज पर चर्चा करेंगे)। यदि आप वास्तविक एसी तरंग के ऊपर (या नीचे) दालों के हिस्सों को काट लें और उन्हें वक्र के नीचे रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयोग करें, तो आप पाएंगे कि वे लगभग पूरी तरह से मेल खाते हैं। यह इस प्रकार है कि एक आवृत्ति कनवर्टर मोटर में जाने वाले वोल्टेज को नियंत्रित करता है।
पल्स की चौड़ाई और उनके बीच के रिक्त स्थान का योग मोटर द्वारा देखी जाने वाली तरंग की आवृत्ति (इसलिए पीडब्लूएम या पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन) निर्धारित करता है। यदि पल्स निरंतर थी (अर्थात कोई रिक्त स्थान नहीं), तो आवृत्ति अभी भी सही होगी लेकिन वोल्टेज वास्तविक एसी साइन तरंग की तुलना में बहुत अधिक होगा। वांछित वोल्टेज और आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति कनवर्टर पल्स की ऊंचाई और चौड़ाई और बीच में रिक्त स्थान की चौड़ाई को अलग-अलग करेगा। हालाँकि इसे पूरा करने वाले आंतरिक भाग अपेक्षाकृत जटिल हैं, परिणाम अत्यंत सरल है!
प्रभावी वोल्टेज
एसी पावर एक जटिल मात्रा है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एडिसन ने अमेरिका में डीसी को मानक बनाने की लड़ाई लगभग जीत ली है। सौभाग्य से, हमारे लिए, इसकी सभी जटिलताओं को समझा दिया गया है और हमें बस उन नियमों का पालन करना है जो हमने पहले निर्धारित किए हैं।
यदि आप किसी प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाली डीसी धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को मापें, तो आप पाएंगे कि यह समकक्ष एसी धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से अधिक है। यह इस तथ्य के कारण है कि AC अपने पूरे चक्र में एक स्थिर मान बनाए नहीं रखता है। यदि आपने इसे नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोगशाला में किया, और पाया कि एक विशेष डीसी करंट ने 1{8}}{{10}} डिग्री की गर्मी वृद्धि उत्पन्न की, तो इसका एसी समकक्ष 70.7 डिग्री का उत्पादन करेगा। वृद्धि या डीसी मूल्य का सिर्फ 70.7%। इसलिए AC का प्रभावी मान DC का 70.7% है। यह भी पता चला है कि एसी वोल्टेज का प्रभावी मान वक्र के पहले भाग में वोल्टेज के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर है। यदि पीक वोल्टेज 1 है और आपको प्रत्येक व्यक्तिगत वोल्टेज को 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मापना है, तो प्रभावी वोल्टेज पीक वोल्टेज का 0.707 होगा। चित्रण में देखे गए 170 के चरम वोल्टेज का 0.707 गुना 120V के बराबर है।
फ़्रीक्वेंसी इन्वर्टर का तकनीकी सेटअप
एक इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक फ़्रीक्वेंसी इन्वर्टर में एक रेक्टिफायर होता है, जो तथाकथित 'मध्यवर्ती डीसी करंट' की आपूर्ति करता है, और एक इन्वर्टर होता है जो उस पर कार्य करता है। यह आपूर्ति की गई धारा को एक निर्दिष्ट वोल्टेज में परिवर्तित करने की अनुमति देता है।
डिज़ाइन/प्रकार
- वोल्ट-हर्ज़ आवृत्ति इन्वर्टर
यह तकनीकी रूप से सबसे सरल प्रकार का फ़्रीक्वेंसी इन्वर्टर है। इस मामले में वोल्टेज और आवृत्ति नियंत्रण एक रैखिक संबंध का अनुसरण करते हैं। यदि वोल्ट-हर्ज़ औद्योगिक फ़्रीक्वेंसी इन्वर्टेरिस का उपयोग मोटर नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो कुछ निर्भरताएँ होती हैं। मोटर पर भार सीधे परिणामी प्रयोग योग्य गति को प्रभावित करता है। जहां गति भिन्नता की सीमा बड़ी नहीं है, या यदि कोई सीधा प्रारंभिक भार नहीं है, तो मोटर नियंत्रण के लिए वोल्ट-हर्ज़ औद्योगिक आवृत्ति इन्वर्टर का उपयोग किया जा सकता है।
- वेक्टर-नियंत्रित आवृत्ति इन्वर्टर
एक वेक्टर-नियंत्रित औद्योगिक आवृत्ति इन्वर्टर वोल्टेज/आवृत्ति अनुपात का उपयोग करके एसी मोटर को नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि मोटर इनपुट आवृत्ति और वोल्टेज को अलग-अलग करके नियंत्रित करता है। इस पद्धति का एक लाभ इष्टतम टॉर्क नियंत्रण है। वेक्टर-नियंत्रित फ़्रीक्वेंसी इनवर्टर अन्य लाभ भी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, तीन-चरण मोटर सीधे उच्च गति शुरू करने में सक्षम हैं, और गति समायोजन को अधिक बारीकी से नियंत्रित किया जा सकता है।
विशेष लक्षण
वास्तविक पैरामीट्रिक नियंत्रण प्रदान करने वाले फ़्रीक्वेंसी इनवर्टर 95 प्रतिशत से अधिक कुशल हैं। कई निर्माता उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक फ़्रीक्वेंसी इनवर्टर विकसित करते हैं और उनके सामान्य कार्यों को विशेष अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित करते हैं। एलईडी संकेतक, नियंत्रण पैनल और प्रोग्रामयोग्य आवृत्ति इनवर्टर के साथ, कई पैरामीटर और फ़ंक्शन - जैसे स्टार्ट और स्टॉप रैंप - को प्रभावी ढंग से उपभोक्ता-नियंत्रित किया जा सकता है। व्यक्तिगत मॉड्यूल को मानकीकृत करके फ़्रीक्वेंसी इनवर्टर को मौजूदा एसपीएस सिस्टम में मॉड्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में एकीकृत किया जा सकता है, या इसी तरह सीरियल इंटरफेस या अतिरिक्त एनालॉग आउटपुट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इस मॉड्यूलर दृष्टिकोण और परिणामी डिज़ाइन सुधारों के कारण, इंस्टॉलेशन और वायरिंग तेजी से पूरी हो जाती है।

औद्योगिक आवृत्ति इन्वर्टर कार्य प्रक्रिया
पैमाना सेटिंग:इन्वर्टर शुरू करने से पहले इसके पैरामीटर सेट करना जरूरी है। इन मापदंडों में मोटर की रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट शामिल हैं। मापदंडों की सेटिंग सीधे इन्वर्टर के आउटपुट प्रदर्शन को प्रभावित करती है।
इनपुट शक्ति:औद्योगिक फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर इनपुट रेक्टिफायर के माध्यम से एसी पावर प्राप्त करता है और इसे डीसी पावर में परिवर्तित करता है। मध्यवर्ती डीसी लिंक बिजली आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डीसी पावर को सुचारू करता है।
इन्वर्टर आउटपुट:औद्योगिक फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर डीसी पावर को एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी एसी पावर में परिवर्तित करता है और इसे मोटर में आउटपुट करता है। इन्वर्टर के नियंत्रण के माध्यम से, मोटर गति का सटीक समायोजन महसूस किया जा सकता है।
नियंत्रण प्रणाली समायोजन:नियंत्रण प्रणाली वर्तमान, वोल्टेज और गति जैसे वास्तविक समय पर नजर रखे गए मापदंडों के अनुसार इन्वर्टर आउटपुट को समायोजित करती है। बंद-लूप नियंत्रण प्रणाली विभिन्न भार और कामकाजी परिस्थितियों में मोटर को स्थिर रूप से चला सकती है।
वास्तविक समय प्रतिक्रिया:इन्वर्टर की नियंत्रण प्रणाली मोटर की चलने की स्थिति पर वास्तविक समय की प्रतिक्रिया प्रदान कर सकती है, और यह सुनिश्चित कर सकती है कि मोटर निगरानी और समायोजन के माध्यम से पूर्व निर्धारित गति और टोक़ के अनुसार चलती है।
औद्योगिक औद्योगिक आवृत्ति इन्वर्टरमेंटेनेंस
इन्वर्टर के नियमित निरीक्षण में, हमें ऑपरेशन से पहले बिजली काट देनी चाहिए। औद्योगिक औद्योगिक आवृत्ति इन्वर्टर डिस्प्ले पैनल एलईडी संकेतक लाइट बंद होने तक 4 मिनट प्रतीक्षा करें (जितना बड़ा उतना अधिक, अधिकतम प्रतीक्षा समय 15 मिनट है), मुख्य सर्किट डीसी फ़िल्टर कैपेसिटर को पूरी तरह से डिस्चार्ज करने के लिए, और आगे बढ़ने से पहले पुष्टि करने के लिए मल्टीमीटर से मापें।
औद्योगिक फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर से नियंत्रण बोर्ड और मुख्य सर्किट को अलग करें, इन्वर्टर सर्किट बोर्ड और आंतरिक आईजीबीटी मॉड्यूल, इनपुट और आउटपुट चोक और अन्य हिस्सों को ब्रश और डस्ट क्लीनर से साफ करें। पीसीबी की गंदी जगह को साफ करने के लिए अल्कोहल या न्यूट्रल केमिकल वाले कॉटन स्वाब का इस्तेमाल करें।
जाँच करें कि इन्वर्टर के भीतरी तार के इन्सुलेशन में ज़्यादा गरम होने के निशान, जंग और मलिनकिरण है या नहीं, यदि पता चलता है, तो हमें इसे समय पर संभालना चाहिए या बदलना चाहिए।
चूंकि औद्योगिक औद्योगिक आवृत्ति इन्वर्टर में कंपन, तापमान परिवर्तन और अन्य प्रभाव होते हैं, पेंच ढीले हो सकते हैं, हमें सभी पेंच कसने चाहिए।
इनपुट और आउटपुट चोक, ट्रांसफॉर्मर आदि की जाँच करें कि क्या यह ज़्यादा गरम हो रहा है, रंग खराब हो रहा है या बदबूदार है।
जांचें कि मध्यवर्ती सर्किट फ़िल्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर सुरक्षित वाल्व बाहर निकला हुआ है या नहीं, और बाहरी सतह पर दरारें, रिसाव, सूजन आदि हैं। आम तौर पर, इन्वर्टर फिल्टर कैपेसिटर का जीवन चक्र लगभग पांच साल होता है, निरीक्षण अंतराल एक वर्ष होता है। कैपेसिटर की क्षमता को डिजिटल कैपेसिटेंस माप द्वारा मापा जा सकता है, जब क्षमता 80% रेटेड क्षमता या उससे कम हो जाती है, तो इसे बदल दिया जाना चाहिए।
जांचें कि कूलिंग फैन का संचालन अच्छी स्थिति में है या नहीं। कूलिंग पंखे का जीवनकाल बियरिंग्स द्वारा सीमित है, हमें कूलिंग पंखे या बियरिंग्स को 2-3 वर्षों में बदल देना चाहिए। यदि असामान्य आवाजें और कंपन हैं, तो हमें समय रहते उन्हें बदलने की जरूरत है।
जांचें कि औद्योगिक औद्योगिक आवृत्ति इन्वर्टेरिन्सुलेशन प्रतिरोध सामान्य सीमा में है या नहीं (ग्राउंड टर्मिनल वाले सभी टर्मिनल)। ध्यान दें, सर्किट बोर्ड को मापने के लिए मेगर का उपयोग न करें, अन्यथा यह सर्किट बोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को नुकसान पहुंचाएगा।
बिजली की आपूर्ति के साथ इन्वर्टर आर, एस, टी टर्मिनलों को डिस्कनेक्ट करें, और मोटर केबल के साथ यू, वी, डब्ल्यू टर्मिनलों को डिस्कनेक्ट करें, मेगर के साथ सुरक्षात्मक ग्राउंड टर्मिनलों के साथ प्रत्येक चरण कंडक्टर और प्रत्येक चरण कंडक्टर के बीच इन्सुलेशन प्रतिरोध को मापें, यह देखने के लिए कि क्या यह अंदर है सामान्य मान हो या न हो, आम तौर पर यह 1MΩ से अधिक होता है।
निरीक्षण के बाद, हमें औद्योगिक औद्योगिक आवृत्ति इन्वर्टर का उपयोग करके मोटर को कुछ मिनटों के लिए बिना लोड के चलाना चाहिए, और मोटर रोटेशन दिशा की जांच करनी चाहिए।
प्रमाणपत्र




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