De frequentieomzettingse electric actuator werd voor het eerst met succes in het buitenland ontwikkeld. De binnenlandse toepassingen waren eerder in de petrochemische, mijnbouwmachines en andere industrieën. De energie-industrie gebruikte aanvankelijk frequentieomzettingssnelheidsregeling van de poedervoeder. Dit komt omdat de poedervoeder een laagspanningsmotor gebruikt. Laagspanningsfrequentieomvormers die eerder volwassen zijn, eenvoudig te installeren zijn en het gemakkelijker is om frequentieconversietransformaties op motoren uit te voeren. Nadat de poedervoeder frequentieomzettingssnelheidsregeling heeft aangenomen, heeft het niet alleen aanzienlijke economische voordelen bereikt, maar heeft het ook veel voordelen in vergelijking met het traditionele mechanische snelheidsregelapparaat: de poedervoeder wordt gelijkmatig gevoerd, het verpulverde kolenstroomfenomeen wordt verminderd en de ketelverbranding is stabiel; brandstof Het instelbereik van het besturingssysteem wordt verbreed en de beveiligingsfunctie en het vermogen om ongevallen te hanteren worden verbeterd. Hierdoor hebben de meeste energiecentrales achtereenvolgens frequentieomzettingstransformaties uitgevoerd op de poedertoevoermotor en de kolentoevoer van het direct blazende verbrandingssysteem en hebben ze goede bedrijfsresultaten behaald.
Met de toenemende volwassenheid van hoogspanningsfrequentie conversie technologie, hoogspanningsfrequentie conversie elektrische actuatoren zijn geleidelijk begonnen te worden gebruikt in de energie-industrie. Rekening houdend met het energiebesparende effect, zijn huishoudelijke apparatuur met hoogspanningsfrequentieomzettingsapparaten voornamelijk geconcentreerd in blowers, geïnduceerde tochtventilatoren, mortelpompen, lagedrukafvoerpompen en stijgmachines. Voor waterpompen onder druk en condensaatpompen zijn er voorbeelden van het gebruik van hoogspanningsfrequentieomzettingsapparaten op toevoerwaterpompen in het buitenland.
Voordat er bijvoorbeeld geen elektrische actuator voor frequentieconversie was, gebruikte de thermische voedingseenheid de motor altijd om met een constante snelheid te draaien en regelde het luchtvolume van de keteloven door de opening van de geleideopeningen of schotten van de ventilator en geïnduceerde trekventilator aan te passen. De voedings- en geïnduceerde tochtventilatoren van eenheden boven 200MW gebruiken echter hoogspannings- en hoogspanningsmotoren, die veel stroom verbruiken. Het resulterende beperkingsverlies verspilt veel fabrieksvermogen, wat zeer oneconomisch is, en de niet-lineaire en trage reactiesnelheid beïnvloedt de automatische Invest in en past de kwaliteit aan. Daarom hebben of overwegen sommige oude energiecentrales het gebruik van elektrische actuatoren met variabele frequentie om de luchtvolumeregelingsmethode te transformeren. Gezien het feit dat de algehele variabele frequentie elektrische actuator heeft veel voordelen, de transformatie kosten zijn hoog, en de originele ventilator motor In termen van capaciteitsniveau, beschermingsniveau en andere indicatoren, kan het voldoen aan de eisen van frequentie conversie snelheid regelgeving. Daarom wordt de frequentieomzettingsinrichting toegevoegd op basis van het behoud van de originele apparatuur. Er zijn twee methoden: één methode is om de frequentieomzettingsinrichting en de originele elektrische te verhogen De bedieningslijnen zijn parallel verbonden en het pad om de werking van de motor te regelen wordt geselecteerd via de schakelaar, zoals weergegeven in de afbeelding. Met behulp van deze methode, wanneer het frequentieomzettingsapparaat uitvalt of wordt gereviseerd, kan de motor worden hersteld naar de oorspronkelijke besturingsmodus, zonder de werking van de hele eenheid te beïnvloeden, maar de twee besturingskanalen moeten met elkaar worden verbonden om kortsluiting te voorkomen. De tweede methode is om het originele elektrische regelcircuit te verwijderen en direct de frequentieomvormer te gebruiken om de werking van de motor te regelen.
Na het toepassen van de bovenstaande methoden om de hoogspanningselektriciteitsapparatuur met een hoog energieverbruik in de oude eenheid te transformeren, verbetert het niet alleen de aanpassingskwaliteit van het bijbehorende besturingssysteem, maar verbetert het ook de stabiliteit en betrouwbaarheid van het besturingssysteem en, nog belangrijker, bespaart het fabriekselektriciteit. Daarom besteden steeds meer energiecentrales meer en meer aandacht. Daqing Huaneng Xinhua Power Plant heeft bijvoorbeeld frequentieconversietransformatie uitgevoerd op de geïnduceerde tochtventilator en mortelpomp; Anhui Tongling Power Plant heeft frequentieconversietransformatie uitgevoerd op de lage-warmteafvoerpomp; Qinghe Power Plant heeft frequentieconversietransformatie uitgevoerd op de geïnduceerde tochtventilator. Na de transformatie zijn goede economische en sociale voordelen bereikt.

