益士达(厦门)电子科技有限公司
中级会员 | 第8年

17720881217

当前位置:益士达(厦门)电子科技有限公司>>配件消耗>>利德华福功率单元>> HARS700/200P利德华福功率单元

利德华福功率单元

参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号HARS700/200P

品       牌Schneider/施耐德

厂商性质代理商

所  在  地厦门市

更新时间:2022-09-21 14:15:56浏览次数:5483次

联系我时,请告知来自 化工仪器网
同类优质产品更多>
配件消耗
施耐德 功率单元板子 变频器 松下集电器 MOLEX模块 施耐德功率单元 佳乐软启动 西门子模块 利德华福功率模块 KELK压力传感器 张力计 佳乐电感接近开关 H+L阀 法勒滑触线 CONTINENTAL阀 罗宾康调速器 罗宾康变频器 GE巴纳分析仪 康茂盛减压器 康茂盛过滤器 康茂盛气控阀 康茂盛气缸 康茂盛电磁阀 崇德碳刷 川崎柱塞泵 德图风速压力仪 德图烟气分析仪备用传感器 MTC 逆变单元 合康功率单元 德图温度记录仪 德图便携式温度仪 德图红外测温仪 江森控制器 梅特勒托利多传感器 VAHLE滑触线 威格士电磁阀 库伯勒编码器 传感器 AVS-ROEMER TR编码器 NAKATA VALVE系列 SPECTRO光谱仪配件 控制器 球阀 西门子变送器 转换开关 西门子电机 MAAG齿轮泵 平行轴减速机 美国microphor水阀 西门子触摸屏 带电磁制动电动机 可逆电动机 利德华福功率单元 VAHLE碳刷 西门子气体分析仪 开关电源 电感接近开关 中间继电器 固态继电器 电感式传感器 触摸屏 比勒传感器 BENTLY振动探头接线 BENDER监测器 AUMA执行机构 施耐德功率模块 AEG扇形板 信号隔离器 英博电容器 MOX模块 AVS行程开关 穆尔继电器 VIPA模块 ABB磁场模块 过滤器 电源板 发射器 ESA触摸屏 电源 小车锁 微断 接头 压力继电器 综保 断路器 斩波器 平板可控硅 闪存卡 软启动器 塑壳断路器 综合保护机 线圈 AEG接触器 西门子过压保护器 电机 滑触线 编码器 西门子真空接触器 传感器换热器 法勒碳刷 法勒集电器
供货周期 现货 规格 40*50
货号 HARS700/100P 应用领域 医疗卫生,生物产业,地矿,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷
主要用途 流量计
利德华福功率单元主要是由二极管三相全桥整流器,滤波电容器,IGBT逆变桥组成,当然还包括功率器件的驱动,保护,信号采集,光纤通讯等功能组成!通过IGBT的工作状态

利德华福功率单元HARS700/280  HARS700/150P HARS700/100P HARS700/045 HARS700/030 HARS700/060

面对变频器含有大量谐、畸变或是非工频的电量,准确的测量方法是采用具有FFT功能的仪器。

对于高压、大容量的变频器进行测试,由于电压、电流数值较大,一般的仪表不能满足要求,要采用电压或电流传感器,然后再接仪表进行测量。WP4000变频功率分析仪根据搭配不同的变频功率传感器最高测试可实现电压10kV、电流7000A高压变频器的输入、输出、效率测试。


利德华福功率单元包括:

输入值:额定输入电压、额定输入电流、额定容量、有功功率、功率因数、输入各次谐波、输入总谐波失真度。

输出值:最大额定输出电压、额定连续电流、额定功率、频率范围、过载能力、输出各次谐波、输出总谐波失真度。

效率:在设计的频率范围内,各个频率下的效率。

高压大功率变频调速装置被广泛地应用于大型矿业生产厂、石油化工、市政供水、冶金钢铁、电力能源等行业的各种风机、水泵、压缩机、轧钢机等。


在冶金、化工、电力、市政供水和采矿等行业广泛应用的泵类负载,占整个用电设备能耗的40%左右,电费在自来水厂甚至占制水成本的50%。这是因为:一方面,设备在设计时,通常都留有一定的余量;另一方面,由于工况的变化,需要泵机输出不同的流量。随着市场经济的发展和自动化,智能化程度的提高,采用高压变频器对泵类负载进行速度控制,不但对改进工艺、提高产品质量有好处,又是节能和设备经济运行的要求,是可持续发展的必然趋势。对泵类负载进行调速控制的好处甚多。从应用实例看,大多已取得了较好的效果(有的节能高达30%-40%),大幅度降低了自来水厂的制水成本,提高了自动化程度,且有利于泵机和管网的降压运行,减少了渗漏、爆管,可延长设备使用寿命。

调节方法

泵类负载的流量调节方法及原理
泵类负载通常以所输送的液体流量为控制参数,为此,常采用阀门控制和转速控制两种方法。
阀门控制
这种方法是借助改变出口阀门开度的大小来调节流量的。它是一种相沿已久的机械方法。阀门控制的实质是改变管道中流体阻力的大小来改变流量。因为泵的转速不变,其扬程特性曲线H-Q保持不变。
当阀门全开时,管阻特性曲线R1-Q与扬程特性曲线H-Q相交于点A,流量为Qa,泵出口压头为Ha。若关小阀门,管阻特性曲线变为R2-Q,它与扬程特性曲线H-Q的交点移到点B,此时流量为Qb,泵出口压头升高到Hb。则压头的升高量为:ΔHb=Hb-Ha。于是产生了阴线部分所示的能量损失:ΔPb=ΔHb×Qb 。
转速控制
借助改变泵的转速来调节流量,这是一种*进的电子控制方法。转速控制的实质是通过改变所输送液体的能量来改变流量。因为只是转速变化,阀门的开度不变,管阻特性曲线R1-Q也就维持不变。额定转速时的扬程特性曲线Ha-Q与管阻特性曲线相交于点A,流量为Qa,出口扬程为Ha。
当转速降低时,扬程特性曲线变为Hc-Q,它与管阻特性曲线R1-Q的交点将下移到C,流变为为Qc 。此时,假设将流量Qc控制为阀门控制方式下的流量Qb,则泵的出口压头将降低到Hc。因此,与阀门控制方式相比压头降低了:ΔHc=Ha-Hc。据此可节约能量为:ΔPc=ΔHc×Qb。与阀门控制方式相比,其节约的能量为:P=ΔPb+ΔPc=(ΔHb-ΔHc)×Qb。
将这两种方法相比较可见,在流量相同的情况下,转速控制避免了阀门控制下因压头的升高和管阻增大所带来的能量损失。在流量减小时,转速控制使压头反而大幅度降低,所以它只需要一个比阀门控制小得多的,得以充分利用的功率损耗。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
拨打电话
在线留言