In industriële stroomsystemen zijn transformatoren en variabele frequentieaandrijvingen (VFD) zijn twee belangrijke elektrische apparaten die heel verschillend zijn in hun werkingsprincipes, functies en toepassingsgebieden. Dit artikel beschrijft de verschillen tussen frequentieregelaars en transformatoren om u te helpen hun toepassingen en selectie beter te begrijpen.
1. Omvormer VS Transformator
| Vergelijkingsitems | Frequentieomvormer (VFD) | Transformator |
| Belangrijkste functies | Regel de motorsnelheid door de frequentie aan te passen | Verandert de spanning zonder de frequentie te beïnvloeden |
| Werkingsprincipe | Zet AC-stroom eerst om in DC-stroom en zet deze vervolgens via inversie om in AC-stroom met instelbare frequentie | Brengt elektrische energie over tussen primaire en secundaire wikkelingen door middel van elektromagnetische inductie om spanningsomzetting te bewerkstelligen |
| Ingangsvermogen | AC-ingang (enkelfasig of driefasig) | AC-ingang (enkelfasig of driefasig) |
| Uitgangsvermogen | Wisselstroom met variabele frequentie en variabele spanning | AC met constante frequentie en verschillende spanningen |
| Of u de frequentie wilt wijzigen | Ja, instelbare frequentie | Nee, de uitgangsfrequentie is hetzelfde als de ingangsfrequentie |
| Of de motorsnelheid moet worden geregeld | Ja, instelbare snelheid | Nee, de snelheid kan niet worden aangepast |
| Of het energiebesparend werkt | Ja, instelbaar stroomverbruik afhankelijk van de belasting | Nee, de hoofdfunctie is spanningsomzetting |
| Toepassingsscenario's | Motoraandrijving voor ventilatoren, pompen, luchtcompressoren, CNC-bewerkingsmachines, enz. | Fabrieksstroomvoorziening, netverdeling, stroomvoorziening voor apparatuur |
| Gebruikelijke soorten | V/F-regeling, vectorregeling, DC-busregeling, enz. | Autotransformator, scheidingstransformator, droogtype transformator, olie-ondergedompelde transformator, enz. |
Kenmerken en toepassing van frequentieomzetters
1.Working Principle van Frequentieconvertor
De belangrijkste functie van een frequentieomvormer is het aanpassen van de frequentie van wisselstroom, waardoor de snelheid van de motor wordt gewijzigd en energie wordt bespaard en een nauwkeurige regeling wordt verkregen. Het werkproces is als volgt:
- Gelijkrichting: Zet de ingangswisselstroom om in gelijkstroom.
- Filteren: Stabiliseer de gelijkstroom door middel van condensatoren of spoelen.
- Inversie: Gebruik vermogenselektronica zoals IGBT om gelijkstroom om te zetten in wisselstroom met variabele frequentie en variabele spanning.
- Regeling: Pas de uitgangsspanning en frequentie aan via V/F-regeling, vectorregeling en andere methoden om de snelheid van de motor nauwkeurig te regelen.
2. Belangrijkste kenmerken van frequentieomzetters
Pas de motorsnelheid aan en verbeter de bedrijfsefficiëntie
Verminder het energieverbruik van apparatuur en bespaar op elektriciteitskosten
Verminder mechanische schokken en verleng de levensduur van apparatuur
Ondersteun afstandsbediening en realiseer geautomatiseerde productie
3. Typische toepassingen van frequentieomzetters
Industriële automatisering: CNC-bewerkingsmachines, assemblagelijnen, robots, enz.
Airconditioning- en koelsystemen: centrale airconditioning, koudwaterpompen, ventilatoren, enz.
Waterbehandelingssystemen: waterpompen, rioolwaterzuiveringsapparatuur, enz.
Nieuwe energie: opwekking van windenergie, omvormers voor fotovoltaïsche energie, enz.
III. Kenmerken en toepassingen van transformatoren
1. Werkingsprincipe van transformatoren
De transformator gebruikt het principe van elektromagnetische inductie om elektrische energie om te zetten. Het werkproces is als volgt:
- De primaire wikkeling wordt aangesloten op wisselstroom om een wisselend magnetisch veld op te wekken.
- Het wisselende magnetische veld induceert magnetische flux in de ijzeren kern en genereert een geïnduceerde elektromotorische kracht in de secundaire wikkeling.
- De secundaire wikkeling voert elektrische energie uit, en de spanning wordt aangepast aan de verhouding van de wikkelingomwentelingen.
2. Belangrijkste kenmerken van transformatoren
Voltage wijzigen om te voldoen aan de behoeften van verschillende apparatuur
Frequentie ongewijzigd houden om netstabiliteit te garanderen
Ondersteun transmissie over lange afstanden en verminder lijnverliezen
Zorg voor isolatiebescherming om de veiligheid te verbeteren
3. Typische toepassingen van transformatoren
Stroomtransmissie- en distributiesystemen: stroomvoorziening voor onderstations, fabrieken en commerciële gebouwen
Stroomvoorziening voor apparatuur: industriële werktuigmachines, medische apparatuur en huishoudelijke apparaten
Aansluiting op het nieuwe energienet: fotovoltaïsche omvormersystemen, systemen voor het opwekken van windenergie
IV. Aanbevelingen voor het selecteren van omvormers en transformatoren
| Vereisten voor toepassing | Aanbevolen uitrusting |
| Noodzaak om de motorsnelheid te wijzigen om de efficiëntie te verbeteren | Omvormer kiezen |
| Verander alleen de spanning en houd de frequentie ongewijzigd | Transformator kiezen |
| Aanpassing voedingsspanning, isolatiebescherming | Transformator kiezen |
| Industriële automatisering, nauwkeurige snelheidsregeling | Omvormer kiezen |
V. Samenvatting
De omvormer wordt gebruikt om het motortoerental aan te passen, de frequentie en spanning te wijzigen en de energie-efficiëntie te verbeteren. Het wordt vaak gebruikt in ventilatoren, pompen, werktuigmachines en andere apparatuur.
De transformator wordt gebruikt voor spanningsomzetting, verandert de frequentie niet en zorgt voor de normale werking van de apparatuur. De transformator wordt vaak gebruikt in elektriciteitsnetvoeding, industriële voeding en nieuwe energiesystemen.
Eenvoudig gezegd, omvormer = frequentieomzetting + spanningsomzetting, transformator = alleen spanningsomzetting. Bij het selecteren van apparatuur is het noodzakelijk om te bepalen of het nodig is om de motorsnelheid aan te passen of het spanningsniveau te wijzigen op basis van de werkelijke toepassingsvereisten, om zo het juiste product te selecteren.









