6kV 10kV VFD haute tension entraînement à moyenne tension contrôle du moteur industriel 400-25000kVA
VFD haute tension 10kV
,entraînement moyenne tension VFD
,moteur industriel VFD haute tension
N'importe quoiVFD haute tension 6kV/10kVfournir des solutions complètes de variateur moyenne tension à partir de400kVA à 25 000kVApour les gros moteurs industriels. Utilisation avancéetopologie de séries de cellules multiniveaux (CSM)Avec des cellules de puissance IGBT basse tension en série, ces variateurs MT produisent une tension de sortie sinusoïdale parfaite sans filtres harmoniques, garantissant ainsi un fonctionnement fiable dans les environnements industriels les plus difficiles.
Conçu pour les applications critiques dansindustries de production d’électricité, pétrochimiques, minières, métallurgiques et cimentières, nos variateurs haute tension offrent un démarrage progressif, une régulation de vitesse et un contrôle intelligent pour les moteurs AC asynchrones et synchrones jusqu'à 10 kV. AvecEfficacité > 96 % et facteur de puissance > 0,95, atteindre20 à 40 % d'économies d'énergiesur les pompes d'alimentation de chaudière, les ventilateurs ID/FD, les compresseurs et les convoyeurs tout en réduisant les contraintes mécaniques et les coûts de maintenance.
- Technologie Cell Series Multilevel (CSM) :Sortie d'onde sinusoïdale parfaite, aucun filtre harmonique nécessaire, compatible avec les moteurs existants
- Large plage de puissance :400 kVA à 25 000 kVA couvre les applications allant des petites pompes aux grands compresseurs
- Prise en charge double tension :Modèles 6kV et 10kV avec tolérance de tension d'entrée de -20 % à +5 %
- Commande universelle du moteur :Moteurs asynchrones et synchrones, modes de contrôle vectoriel et V/F
- Protection avancée :Bypass de l'unité, dérive du point mort, gestion instantanée des pannes de courant
- Haute efficacité :Efficacité >96 %, facteur de puissance >0,95 réduisant les coûts énergétiques
- Fiabilité éprouvée :18 ans d'expérience dans la fabrication de variateurs MT, installations mondiales
Notretopologie multiniveau en série de cellulesutilise plusieurs cellules de puissance IGBT basse tension connectées en série pour générer une sortie moyenne tension. Chaque cellule fonctionne à une tension de bus CC standard de 690 V, ce qui rend la maintenance sûre et les composants facilement disponibles. La sortie multiniveau produit unonde sinusoïdale presque parfaiteavec un THD <1 % – aucun filtre de sortie requis, éliminant les contraintes d'isolation du moteur et les courants de roulement courants dans les variateurs MT traditionnels à deux niveaux.
- Conception modulaire : remplacement de cellules individuelles sans arrêter le système
- IGBT basse tension : fiabilité éprouvée, coût réduit, approvisionnement facile
- Sortie sinusoïdale parfaite : compatible avec les moteurs standards, aucun déclassement nécessaire
Basé sur avancémodélisation mathématique du moteur, notre contrôle vectoriel de flux régule avec précision le flux magnétique du moteur pour une production de couple optimale. Cela livrePrécision de vitesse de ± 0,5 % (boucle ouverte) ou ± 0,1 % (boucle fermée)—essentiel pour les systèmes multimoteurs coordonnés comme les bandes transporteuses ou les laminoirs. La limite de couple de 150 % garantit une capacité de surcharge élevée pour les concasseurs, les broyeurs et autres applications à charges lourdes.
- Identification automatique des paramètres du moteur
- Amélioration du couple pour le démarrage et le fonctionnement à basse fréquence
- Reprise de la recherche de vitesse pour le blocage du moteur en rotation
Lorsqu'une cellule électrique tombe en panne, notresystème de contournement intelligentisole uniquement la cellule défectueuse et ajuste le point neutre de la tension de sortie, maintenant ainsi un fonctionnement continu à capacité réduite. Choisircontournement mécaniquepour les applications sensibles aux coûts oucontournement électroniquepour un fonctionnement sans entretien. Cette conception « tolérante aux pannes » atteint une disponibilité de 99,9 %, ce qui est essentiel pour les industries de production d'énergie et de processus continus.
- Détection automatique des défauts et isolation des cellules
- La compensation de dérive neutre maintient l'équilibre de tension
- Fonctionnement continu à puissance réduite jusqu'à la maintenance
Notre brevettechnologie de dérive neutreajuste dynamiquement le point neutre de la tension de sortie lors du contournement des cellules défectueuses. Cela maintient la symétrie de la tension triphasée et évite les courants de déséquilibre du moteur, contrairement aux variateurs concurrents qui s'arrêtent simplement ou créent un grave déséquilibre de tension. Le résultat estdégradation gracieuseplutôt qu’un échec catastrophique.
- Compensation automatique de l'équilibre de tension
- Protection du moteur contre le déséquilibre des phases
- Fonctionnement prolongé jusqu'à la maintenance programmée
Les réseaux électriques industriels connaissent des pannes momentanées. Notrefonction de coupure de courant instantanéemaintient un fonctionnement continu pendant de brèves baisses de puissance. Pour des pannes plus longues, ledémarrage automatique en cas de perte de puissance haute tensionredémarre automatiquement le variateur et le moteur après la récupération de l'alimentation, ce qui est essentiel pour les opérations sans personnel telles que les stations de pompage à distance ou les convoyeurs miniers.
- Norme de passage de puissance de 0,5 seconde
- Redémarrage automatique avec recherche de vitesse (pas de choc mécanique)
- Commutation synchronisée vers l'alimentation du réseau (en option)
Poursystèmes coordonnés multi-moteurs, le contrôle maître-esclave relie plusieurs disques pour le partage de charge ou un fonctionnement synchronisé. L'optionnelarmoire de commande synchronepermet un transfert sans à-coups entre le contrôle VFD et l'alimentation directe du réseau, ce qui est essentiel pour les processus qui ne peuvent pas tolérer une interruption, tels que les pompes d'alimentation de chaudière ou les soufflantes de hauts fourneaux.
- Maître-esclave pour une coordination double ou multi-drive
- Modes de couplage couple ou vitesse
- Commutation réseau/VFD sans perturbation
Pompes d'alimentation de chaudière, ventilateurs à tirage induit (ID), ventilateurs à tirage forcé (FD)—les plus gros consommateurs d'énergie dans les centrales thermiques. Le remplacement de la commande des gaz/amortisseurs par une commande de vitesse VFD offre20 à 40 % d'économies d'énergietout en améliorant l’efficacité de la combustion et en réduisant l’usure mécanique.
Avantages clés :Le démarrage progressif élimine les appels du moteur, le contrôle précis du débit d'air et l'usure réduite des roulements et des joints.
Configuration typique :6kV, 1 000-5 000 kVA pour moteurs 1 000-6 000 kW
Modèles recommandés :6kV/1600kVA pour les pompes d'alimentation, 6kV/2500kVA pour les ventilateurs FD/ID
Compresseurs, pompes et ventilateursdans les raffineries et les usines chimiques opèrent dans des environnements dangereux avec des exigences de sécurité critiques. Notreconceptions antidéflagranteset une topologie tolérante aux pannes garantissent un fonctionnement fiable tout en répondant aux normes ATEX/IECEx.
Avantages clés :Contrôle précis du débit/pression, prévention des surtensions pour les compresseurs, capacité d'arrêt d'urgence
Configuration typique :6kV/10kV, 800-8000kVA pour compresseurs et grandes pompes
Modèles recommandés :10kV/2000kVA pour les compresseurs d'éthylène, 6kV/1200kVA pour les pompes de raffinerie
Bandes transporteuses, concasseurs, broyeurs à boulets et palansnécessitent un couple de démarrage élevé et une commande coordonnée de plusieurs moteurs. NotreLimite de couple de 150 %et la fonction maître-esclave gère de lourdes charges tandis que la commutation synchronisée empêche le déversement de matériaux pendant les transferts de puissance.
Avantages clés :Le démarrage progressif réduit la contrainte sur la courroie, le partage de charge pour les convoyeurs à entraînements multiples, le déclassement à haute altitude
Configuration typique :6kV/10kV, 500-10000kVA pour convoyeurs jusqu'à 10km de long
Modèles recommandés :10kV/3150kVA pour les convoyeurs principaux, 6kV/1000kVA pour les concasseurs
Soufflantes de hauts fourneaux, laminoirs et systèmes de ventilationexigent une fiabilité extrême et une capacité de surcharge élevée. LeSurcharge de 120 % pendant 120 secondesla conception gère les charges de surtension tandis que le contrôle vectoriel de flux maintient une vitesse précise pour la qualité du produit.
Avantages clés :Capacité de surcharge élevée, contrôle précis de la tension pour les laminoirs, gestion des perturbations du réseau
Configuration typique :10kV, 2000-20000kVA pour soufflantes et entraînements de broyeurs
Modèles recommandés :10kV/10000kVA pour les soufflantes de hauts fourneaux, 6kV/5000kVA pour les laminoirs
Entraînements de four, ventilateurs de refroidissement et dépoussiéreursfonctionner dans des environnements poussiéreux et à fortes vibrations. NotreProtection IP30 et refroidissement air/eau forcéLes options garantissent un fonctionnement fiable tandis qu'un contrôle précis de la vitesse optimise la qualité du clinker et la consommation d'énergie.
Avantages clés :Contrôle précis de la rotation du four, flux d'air de refroidissement optimisé, énergie réduite du dépoussiéreur
Configuration typique :6kV/10kV, 630-6300kVA pour fours et ventilateurs
Modèles recommandés :10 kV/2 500 kVA pour les entraînements du four, 6 kV/1 600 kVA pour les ventilateurs de refroidissement
Grandes stations de pompage et surpresseurs de stations d'épurationnécessitent un fonctionnement fiable 24h/24 et 7j/7 avec une efficacité énergétique. Notregestion instantanée des pannes de courantet le redémarrage automatique assure un service continu tandis que le contrôle PID maintient un débit/pression précis.
Avantages clés :Démarrage progressif éliminant les coups de bélier, contrôle précis de la pression, mode veille pour les périodes de faible demande
Configuration typique :6kV/10kV, 400-5000kVA pour pompes jusqu'à 4000kW
Modèles recommandés :6kV/1000kVA pour les pompes de distribution, 10kV/4000kVA pour les pompes d'admission principales
| Classe de tension | Plage de puissance (kVA) | Puissance typique du moteur | Tension d'entrée | Courant de sortie | Applications |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3kV | 400 - 2500 | 250 - 2000 kW | 2,3kV (-20%~+5%) | 100-625A | Moteurs spéciaux, rétrofits |
| 3,3kV | 630 - 3150 | 400 - 2500 kW | 3,3kV (-20%~+5%) | 110-550A | Mines, marines |
| Norme 6kV | 400 - 12500 | 250 - 10 000 kW | 6kV (-20%~+5%) | 40 - 1200A | Groupe électrogène, pompes, ventilateurs |
| 6kV haute puissance | 16 000 - 25 000 | 12 500 - 20 000 kW | 6kV (-20%~+5%) | 1540 - 2400A | Gros compresseurs, broyeurs |
| Norme 10kV | 630 - 20000 | 500 - 16 000 kW | 10kV (-20%~+5%) | 36-1155A | Pétrochimie, acier, ciment |
| 11kV | 1000 - 25000 | 800 - 20 000 kW | 11kV (-20%~+5%) | 52-1310A | Projets internationaux |
- Plage de tension d'entrée :2,3kV - 11kV (-20% à +5%), 50/60Hz ±10%
- Tension de sortie :0 à la tension d'entrée nominale
- Fréquence de sortie :0-80 Hz (standard), jusqu'à 400 Hz (personnalisé)
- Efficacité:>96 % (à charge nominale)
- Facteur de puissance :>0,95 (entrée), >0,96 (à vitesse nominale)
- THDi (harmoniques d'entrée) :<3 % (avec filtre d'entrée en option)
- THDu (harmoniques de sortie) :<1 % (aucun filtre requis)
- Méthodes de contrôle :Contrôle V/F, contrôle vectoriel sans capteur (SVC), contrôle vectoriel en boucle fermée (FVC)
- Précision de la vitesse :±0,5 % (SVC), ±0,1 % (FVC avec encodeur)
- Capacité de surcharge :120 % pendant 120 secondes, 150 % instantané (personnalisable)
- Limite de couple :10% - 150% (programmable)
- Protection d'entrée :Surtension, sous-tension, perte de phase, inversion de phase
- Protection de sortie :Surintensité, court-circuit, défaut à la terre, surcharge moteur
- Protection du lecteur :Surchauffe de l'IGBT, panne de cellule, panne de ventilateur, perte de puissance de contrôle
- Fonctions spéciales :Bypass de l'unité, dérive du point mort, gestion instantanée des pannes de courant, redémarrage automatique
- Normes de sécurité :CE, GB/T 12668, IEEE 519 (harmoniques)
- Antidéflagrant :Options ATEX/IECEx disponibles
- Méthodes de refroidissement :Refroidissement par air forcé (AF), refroidissement par eau (WF), refroidissement air-eau (AFWF)
- Température de fonctionnement :-5°C à +45°C (déclassement au-dessus de 45°C)
- Stockage/Transport :-25°C à +55°C
- Humidité:<95 % HR, pas de condensation
- Altitude:≤1 000 m (réduction de 1 % par 100 m au-dessus)
- Classe de protection :IP30 (IP41/54 en option)
- Poussière:Non conducteur, non corrosif, <6,5 mg/dm³
- Couleur du meuble :RAL 7035 (couleurs personnalisées disponibles)
- Communication standard :RS-485 Modbus RTU
- Protocoles facultatifs :Profibus-DP, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP, DeviceNet
- E/S analogiques :3 entrées (4-20 mA), 4 sorties (4-20 mA)
- E/S numériques :14 entrées, 22 sorties (8 programmables)
- Puissance de contrôle :380 VCA, 30 kVA
| Fonctionnalité | VFD haute tension Anyhz | Entraînement MT traditionnel | Impact sur votre opération |
|---|---|---|---|
| Topologie | Série de cellules multiniveaux (CSM) | Deux niveaux ou PNJ à trois niveaux | ✓ Sortie sinusoïdale parfaite, aucun dommage au moteur |
| DHT de sortie | <1 % (aucun filtre nécessaire) | 3-5% (filtres requis) | ✓ Pas de filtres de sortie, coût réduit, empreinte réduite |
| Compatibilité moteur | Moteurs standards, pas de déclassement | Nécessite souvent des moteurs à onduleur | ✓ Utilisez des moteurs existants, aucun coût de remplacement |
| Contournement cellulaire | By-pass intelligent de l'unité (standard) | Arrêt complet en cas de panne ou pas de bypass | ✓ Disponibilité de 99,9%, fonctionnement continu |
| Dérive neutre | Équilibre de tension automatique | Déséquilibre de tension ou arrêt | ✓ Protection du moteur, dégradation gracieuse |
| Conduite motorisée | Durée de panne instantanée de 0,5 s | Déclenchement sur creux de tension | ✓ Fonctionnement ininterrompu du processus |
| Efficacité | >96% | 94-95% | ✓ Coûts énergétiques inférieurs de 1 à 2 %, significatifs à l'échelle du MW |
| Entretien | Remplacement des cellules basse tension | Service de composants haute tension | ✓ Maintenance plus sûre, plus rapide et moins coûteuse |
Conclusion :N'importe quoitechnologie multiniveau de série de cellulesoffre des performances et une fiabilité supérieures par rapport aux variateurs MV traditionnels à deux niveaux. Lesortie d'onde sinusoïdale parfaiteprotège vos moteurs,contournement intelligentassure un fonctionnement continu, etconception modulairesimplifie la maintenance, le tout à un prix compétitif.
Comparé àRobicon Perfect Harmony, ABB ACS5000/6000 et Rockwell PowerFlex 6000, les VFD haute tension Anyhz offrentTopologie et performances CSM identiquesavecoptions de tension plus flexibles (2,3 kV-11 kV)etsupport technique localisédans les régions Asie-Pacifique. Nos 18 années d'expérience dans la fabrication de variateurs MT et plus de 1 000 installations dans le monde démontrent une fiabilité éprouvée pour les applications industrielles critiques.
★★★★★ 4,8/5 sur la base de 156 installations de variateurs MV dans le monde
« Nous avons installé trois variateurs Anyhz 10 kV/8 000 kVA sur nos pompes d'alimentation de chaudière principales. La topologie en série de cellules a éliminé les courants de roulement du moteur que nous connaissions avec nos anciens variateurs à deux niveaux. La consommation d'énergie a chuté de 32 % au cours de la première année et le bypass intelligent a empêché un arrêt de production lorsqu'une cellule tombait en panne pendant une demande de pointe.
— Zhang Wei, ingénieur en chef, centrale thermique du Shandong
« Dans notre mine de cuivre, les variateurs Anyhz 6 kV/5 000 kVA contrôlent des bandes transporteuses de 5 km avec une coordination maître-esclave. Le démarrage progressif a éliminé les ruptures de tension de la bande que nous avions avec le démarrage direct en ligne, et la commutation synchronisée permet la maintenance sans arrêter le flux de matériaux. Après 3 ans, la disponibilité est de 99,7 %.
— Carlos Mendez, surintendant électrique, mine de cuivre du Chili
« Nous avons remplacé les entraînements hydrauliques vieillissants par des VFD Anyhz 10 kV/6 300 kVA sur notre four à ciment. Le contrôle précis de la vitesse a amélioré la cohérence de la qualité du clinker de 15 % et la correction du facteur de puissance a éliminé les pénalités d'utilité. Les cellules modulaires ont rendu la maintenance beaucoup plus sûre pour nos techniciens.
— Ahmed Hassan, directeur d'usine, Egypt Cement Company
- Centrale électrique au charbon d’Indonésie (2024) :6 unités 10kV/10000kVA pour pompes d'alimentation de chaudière 2*600MW et ventilateurs FD
- Complexe pétrochimique d’Arabie Saoudite (2023) :4 unités 6kV/5000kVA pour trains de compresseurs d'éthylène
- Expansion de la mine de cuivre du Pérou (2023) :8 unités 10kV/8000kVA pour système de convoyeur terrestre de 8 km
- Modernisation de l’aciérie russe (2023) :3 unités 10kV/20000kVA pour soufflantes de hauts fourneaux
- Cimenterie du Vietnam (2022) :2 unités 6kV/4000kVA pour les entraînements de four et les ventilateurs de refroidissement
- Projet d’eau en Afrique du Sud (2022) :5 unités 6kV/2500kVA pour grande station de pompage
Technologie Cell Series Multilevel (CSM)utilise plusieurs cellules de puissance IGBT basse tension (généralement un bus CC 690 V) connectées en série pour produire une sortie moyenne tension (6 kV/10 kV). Cela crée unforme d'onde d'escalierqui se rapproche d'une onde sinusoïdale parfaite avec <1 % de THD, bien supérieure aux disques traditionnels à deux niveaux qui produisent des ondes carrées avec 3 à 5 % de THD. Les avantages incluent : aucun filtre de sortie nécessaire, la compatibilité avec les moteurs standard (pas de déclassement), une contrainte d'isolation du moteur inférieure et l'élimination des courants de roulement. De plus, la défaillance d'une cellule individuelle ne fait que réduire la capacité plutôt que d'arrêter l'ensemble du disque.
Oui, c'est un avantage majeur de la topologie CSM. La sortie d'onde sinusoïdale parfaite (<1 % THD) signifie que les variateurs Anyhz MV sont compatibles avec les moteurs NEMA/IE standard sans déclassement ni isolation spéciale. Contrairement aux variateurs à deux niveaux qui nécessitent des moteurs « à onduleur » avec une isolation améliorée, vous pouvez généralement utiliser vos moteurs existants. Cependant, pour les moteurs de plus de 10 ans ou précédemment endommagés, nous recommandons des tests d'isolation. Nos ingénieurs peuvent évaluer la compatibilité du moteur pendant la phase de proposition.
Fonctionnalité de lecteurs Anyhzcontournement intelligent de l'unité. Lorsqu'une cellule tombe en panne, le variateur isole automatiquement uniquement cette cellule et ajuste le point neutre de la tension de sortie (technologie de dérive neutre) pour maintenir l'équilibre triphasé. Le disque continue de fonctionner à une capacité légèrement réduite (généralement 90 à 95 % de sa puissance). Cette « dégradation progressive » vous permet de planifier la maintenance lors d'arrêts planifiés plutôt que lors d'arrêts d'urgence. Pour les applications critiques, nous recommandonsConfiguration de cellules redondantes N+1pour une pleine puissance même en cas de panne d'une cellule.
Les économies d'énergie typiques vont de20% à 40%selon l'application :
- Pompes avec commande d'accélérateur :20 à 30 % d'économies (suivez les lois d'affinité : les économies augmentent avec la réduction de la vitesse)
- Ventilateurs avec commande de registre :25 à 35 % d'économies (similaire aux pompes)
- Compresseurs avec déchargeurs :15 à 25 % d'économies (selon le profil de charge)
- Convoyeurs avec démarreurs progressifs :10 à 20 % d'économies (principalement grâce au démarrage progressif et au partage de charge)
Pour un moteur de 1 000 kW fonctionnant 8 000 heures/an, 30 % d'économie = 2 400 000 kWh/an. À 0,08 $/kWh, c'est192 000 $ d'économies annuelles—souvent avec un retour sur investissement de 2 à 3 ans, installation comprise.
Oui, nous fournissonsConceptions certifiées ATEX et IECExpour les zones dangereuses de zone 1 et de zone 2. Les options incluent :
- Enceintes pressurisées (Type Ex p) avec purge d'air propre
- Enceintes à sécurité augmentée (type Ex e) pour composants anti-étincelles
- Sécurité intrinsèque (Ex i) pour circuits de commande
- Systèmes de refroidissement scellés pour empêcher la pénétration de gaz
Tous les disques antidéflagrants sont certifiés par un tiers et sont étiquetés en conséquence. Contactez nos spécialistes des zones dangereuses pour connaître les exigences de conformité spécifiques au projet.
Les délais de livraison standards sont12-16 semainespour les variateurs 6kV/10kV jusqu'à 10 000 kVA, et16-20 semainespour des unités plus grandes ou des personnalisations complexes (antidéflagrant, refroidissement par eau, commutation synchrone). Nous maintenons un inventaire stratégique de cellules de puissance et de modules de contrôle pour accélérer les remplacements d’urgence. Pour les projets critiques, nous proposonsoptions de fret aérienpour réduire le délai de livraison total de 4 à 6 semaines. Contactez notre équipe de projet pour connaître les délais de livraison actuels et les options de livraison accélérée.
VFD haute tension 6 kV/10 kV (400-25 000 kVA) avec technologie Cell Series multiniveau pour une sortie d'onde sinusoïdale parfaite (<1 % THD), aucun filtre nécessaire. Une efficacité >96 % permet de réaliser des économies d'énergie de 20 à 40 %. Le contournement intelligent de l'unité garantit une disponibilité de 99,9 %. 18 ans d'expérience, installations mondiales.