Land- en taalkeuze
Jouw land: Netherlands
Jouw taal: Dutch
Wilt u overschakelen naar de versie voor uw land? Welcome to ZIEHL-ABEGG!
You are visiting our Website from Greece?

Op de website voor jouw regio vind je informatie over de voor jou relevante producten, contactgegevens en nieuws.

Unfortunately, there is no Greek language version of our website. However, you can stay on this page or contact our sales representative in Greece directly.

Frequentieomvormer

Wat is een frequentieomvormer?

Frequentieomvormers zijn elektronische apparaten die een wisselspanning met een vaste frequentie (bijv. 50 Hz) omzetten in een wisselspanning met een variabele frequentie. Ze worden doorgaans aangesloten tussen het elektriciteitsnet en een elektromotor om de snelheid continu en nauwkeurig te regelen en het energieverbruik te optimaliseren. De frequentieomvormer kan ook de draairichting regelen, bijvoorbeeld in synchrone motoren die in liften worden gebruikt.

Statische frequentieomvormers worden onderverdeeld in directe omvormers zonder tussenkring en tussenkringomvormers met een gelijkspanningstussenkring.

De keuze van de frequentieomvormer moet worden afgestemd op de te regelen elektromotor (synchrone of asynchrone motor).

ZIEHL-ABEGG ontwikkelt en levert optimaal afgestemde frequentieregelaars voor ventilatiesystemen, evenals frequentieregelaars voor liftaandrijvingen

Wat doet een frequentieomvormer?

  • Frequentieomvormers zetten een vaste netspanning of -frequentie om in een variabele netspanning of -frequentie.
    De belangrijkste taak van de frequentieomvormer is het omzetten van de wisselspanning van het net naar een variabele frequentie om het toerental van de aangesloten motor te variëren. Stroomgestuurde frequentieomvormers zorgen ervoor dat de verhouding tussen stroom en frequentie constant blijft; spanningsgestuurde modellen stabiliseren de verhouding tussen spanning en frequentie. In Midden-Europa bedraagt de netfrequentie 50 Hz.
     
  • Frequentieomvormers regelen de snelheid van elektromotoren
    Frequentieomvormers zetten de inkomende wisselspanning eerst om naar gelijkspanning en vervolgens weer terug naar (veranderde) wisselspanning. Dit geeft de nageschakelde motor een continu variabel toerentalbereik tussen 0 en het nominale toerental, zonder koppelverlies. Frequentieomvormers breiden daarmee het prestatie- en toepassingsspectrum van draaistroommotoren uit, die zonder omvormer alleen de "aan"- en "uit"-signalen zouden hebben, zonder toerentalregeling.
     
  • Frequentieomvormers verhogen de systeemefficiëntie
    Als een asynchrone motor bijvoorbeeld wordt aangestuurd door een frequentieomvormer, vermindert de regeling van het toerentalbereik ook het energieverbruik en het vermogensverlies van de elektromotor. In het deellastbereik verhoogt de frequentieomvormer zo het systeemrendement van de installatie. Het exacte besparingspotentieel is afhankelijk van het belastingsprofiel van de toepassing. Om redenen van energie-efficiëntie mogen bepaalde motortypen (IEC2) in Europa alleen in combinatie met een frequentieomvormer worden gebruikt.
     
  • Frequentieomvormers communiceren
    Afhankelijk van het model of de uitbreiding met extra modules kunnen frequentieregelaars worden geïntegreerd in een netwerk of cloudsysteem en naadloos worden bewaakt, geanalyseerd of aangestuurd. Zo kunnen bijvoorbeeld vermogensverliezen of storingen direct worden gedetecteerd en verholpen, of kan op elk moment het optimale werkpunt voor de toepassing worden bereikt.

​De intelligente cloud van ZIEHL-ABEGG ZAbluegalaxy maakt realtime diagnose, onderhoud op afstand, analyse en bediening van netwerkapparaten mogelijk.
 

Opbouw en functie van frequentieregelaars

Frequentieregelaars bevatten in hun basisontwerp alleen elektronische componenten, zonder mechanisch bewegende componenten.

Frequentieregelaars bestaan uit de volgende hoofdgroepen:

  • Gelijkrichter
    De gelijkrichter zet de ingangswisselspanning om in een gelijkspanning. De gebruikte elektrische componenten zijn zogenaamde ongeregelde of geregelde bruggen, zoals schakelende thyristors of transistoren.
     
  • Tussencircuit
    De tussenkring, die in wezen bestaat uit een condensator en spoelen, egaliseert de inkomende gelijkspanning en voert deze vervolgens naar de omvormer. Afhankelijk van de toepassing (bijvoorbeeld voor het parallel aansturen van meerdere ventilatoren) kunnen ook meerdere omvormers op de tussenkring worden aangesloten. Bepaalde typen frequentieomvormers hebben geen tussenkring nodig. Deze vereisen een continue stroomvoorziening.
     
  • Omvormer
    In de omvormer wordt de gelijkspanning van de tussenkring weer omgezet in wisselspanning, waarvan de frequentie overeenkomt met de aangesloten motor of het gewenste werkpunt. Naast de uitgangsfrequentie kan ook de uitgangsspanning worden aangepast. Afhankelijk van het model kan ook een sinusfilter worden geïnstalleerd om een optimale sinusspanning te genereren.
     
  • Besturingseenheid of besturingscircuit
    Het besturingscircuit bestaat doorgaans uit een besturingskaart of een veldbusinterface waarmee diverse informatie kan worden ingevoerd. Op basis van deze informatie voert het besturingscircuit diverse berekeningen uit. Dit wordt voornamelijk gebruikt om individuele componenten en kritische of relevante parameters in het systeem te bewaken.

Dankzij hun modulaire ontwerp kunnen frequentieregelaars worden gecombineerd met uitbreidingsmodules, zoals netsmoorspoelen, filters, signaal- en communicatiemodules of regelmodules, afhankelijk van het model en de specifieke toepassingsvereisten. Intelligente uitbreidingsmodules maken het mogelijk om frequentieregelaars in een netwerk te integreren en te bedienen, bijvoorbeeld via Bluetooth, of om ze te analyseren, beheren, ontwerpen of bedienen in een cloudomgeving.

Met expertise en innovatie: ZIEHL-ABEGG levert frequentieregelaars die exact aansluiten op de eisen van ventilatiesystemen en liftaandrijvingen.

Voordelen van frequentieregelaars

Afhankelijk van de toepassing en de specifieke eisen ervan kan het gebruik van frequentieregelaars aanzienlijke voordelen met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

  • Energie-efficiëntie: Door een frequentieomvormer vóór een elektromotor aan te sluiten, kunnen het stroomverbruik en de vermogensverliezen in het deellastbereik aanzienlijk worden verlaagd. Dit kan de systeemefficiëntie van een installatie aanzienlijk verhogen.
     
  • Vermindering van geluid: Vergeleken met de netvoeding regelen frequentieomvormers de aangesloten elektromotoren zonder extra belasting van de wikkelingsisolatie en de motorlagers. Dit zorgt voor een rustige en stille werking.
     
  • Optimaal werkpunt: Dankzij de uiterst nauwkeurige regelbaarheid kan het optimale werkpunt van de toepassing en daarmee de optimale balans tussen prestatie en energie-efficiëntie worden bereikt.
     
  • Digitale bewaking, analyse en regeling: Geïntegreerd in een intelligent netwerk kunnen frequentieregelaars naadloos digitaal worden geanalyseerd, bewaakt en geregeld.
     
  • Modulaire opbouw: Frequentieregelaars kunnen worden uitgerust met diverse extra modules en interfaces, waardoor de functies nauwkeurig kunnen worden aangepast aan de eisen van de toepassing.
     
  • Lage levenscycluskosten: Aanschafkosten vertegenwoordigen slechts een relatief klein deel van de levenscycluskosten. Besparingen op energieverbruik, verminderde slijtage en prestatieverlies compenseren de kosten bijvoorbeeld wanneer ze worden afgezet tegen de levenscyclus.

Hoe veranderen frequentieomvormers de frequentie?

In de omvormer wordt de gelijkspanning uit de tussenkring weer omgezet in wisselspanning, waarvan de frequentie past bij de aangesloten motor of bij het gewenste werkpunt. De gewenste wisselspanning wordt gegenereerd vanuit een stabiele tussenkringspanning met behulp van gestuurde halfgeleiders (geïsoleerde bipolaire transistoren (IGBT's)). Er zijn verschillende modulatiemethoden beschikbaar om de wisselspanning te genereren, zoals pulsbreedtemodulatie (PWM), de meest voorkomende vorm van modulatie. 

Een pulsbreedtegemoduleerde blokgolf kan worden gebruikt om signaalvormen te genereren met een doorgaans constante frequentie. Dit regelt de uitgangsfrequentie en het motorspanningsniveau afhankelijk van de opgegeven waarde van de controller.
Afhankelijk van het ontwerp kan er ook een sinusfilter worden geïnstalleerd om een optimale sinusspanning te genereren.

Waar worden frequentieregelaars gebruikt?

Typische toepassingen voor frequentieregelaars zijn bijvoorbeeld:

Was deze pagina nuttig?