广告
广告
变频器市场增长潜力巨大 国产技术正在提升
您的位置 资讯中心 > 行业资讯 > 正文

变频器市场增长潜力巨大 国产技术正在提升

2013-04-02 12:10:04 来源:大比特商务网 点击:2349

摘要:  国产变频,市场在扩大、技术在进步、人才在增加,随着国家扶持力度的加大及民营企业投入的增长,国产变频必将迎来自己的“春天”。

关键字:  变频器电力电子器件应用领域技术

随着变频高速技术的发展与综合利用,使变频器行业在水泥、电梯、印刷、电力等现代化以及医学、通讯、交通、运输、电力、电子、环保等领域得到空前的发展和应用,几乎国民经济各行各业都与变频器密不可分。同时,受益于节能减排、绿色环保等战略的拉动,变频器作为变频调速领域内的重要设备,其产业在未来几年市场潜力非常巨大。据测算,使用变频器的电机系统节电率普遍达30%左右,某些较高场合可达40%~60%,节能效果显著。

变频器市场增长潜力巨大 国产技术正在提升

然而时至今日,国内变频器市场还可以说是外国人的天下,日系和欧美瓜分了80%的市场份额,但近年来台湾变频品牌也有一些强势表现,国产品牌总体仍处于弱势。

在几十年间,随着电力电子器件从最初的SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管),经过BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制晶闸管),发展到今天的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管),器件的更新促使变频器的应用领域更为广泛,市场规模随之迅速扩大。

但是,国产变频曾经落后国外“10—15年”,近几年的奋起直追下,不仅在技术上有了很大突破,多家国产变频的发展也同国际接轨,具备了相当的企业竞争力。英威腾,易能,安邦信,智光电气等国产变频厂家,凭借价格优势,开始占据越来越多的市场份额,但不可否认真正决定国产变频是否具有竞争力的核心因素还是技术水平。

多年来,国家发改委协同国家有关部门一直对变频的技术开发、技术改造等予以了重点扶持,组织了变频调速技术的评测推荐工作,同时鼓励有关单位抓开发、抓示范工程工程。以此为依托,国内变频调速技术得到了一定的开发和推广应用。

中国变频器市场具有广阔的发展空间,目前则达到100亿元左右。随着市场的扩大和用户端需求的多样化,国内变频器产品的功能在不断完善和增加,集成度和系统化越来越高,并且已经出现某些专用变频器产品。据了解,近年来,中国变频器的市场保持着12-15%的增长率,预计至少在未来5年内将会保持10%以上的增长率。目前,中国市场上变频器安装容量(功率)的增长率实际上在20%左右,预计至少在10年以后,变频器市场才能饱和并逐渐成熟。

国产变频,市场在扩大、技术在进步、人才在增加,随着国家扶持力度的加大及民营企业投入的增长,国产变频必将迎来自己的“春天”。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

阅读延展
变频器 电力电子器件 应用领域 技术
  • 拆解变频器电源驱动板,元器件选型如何?

    拆解变频器电源驱动板,元器件选型如何?

    上一期拆解了众辰Z8400-2R2G变频器产品,并分析了其内部的显示按键板和主控板两块电路板的半导体元器件构成。本期拆将继续分析变频器产品剩下两块电路板。

  • 主流变频器厂商,大量用哪家的芯片元器件?

    主流变频器厂商,大量用哪家的芯片元器件?

    本期Big-Bit拆解,将带着大家一起探究国内主流变频器厂商众辰电子Z8400-2R2G变频器的电路方案与元器件构成。

  • 基于助力碳中的智能型中压变频器与绿色工厂及节能的双碳实例

    基于助力碳中的智能型中压变频器与绿色工厂及节能的双碳实例

    本文就全新智能型中压变频器构建与智慧建筑设计及打造智能绿色工厂等方案的双碳实例研讨,解析出通过创新技术赋能实现碳中和的发展战略和可持续发展的多种举措及理念。

  • 智能功率模块IPM的结温评估

    智能功率模块IPM的结温评估

    IPM模块是电机驱动变频器的最重要的功率器件, 近些年随着IPM模块的小型化使模块Rth(j-c)变大,从而对温升带来了越来越多的挑战;虽然芯片技术的进步会降低器件损耗,能一定程度缓解小型化的温升问题,但不断成熟的控制技术和成本控制也需要更有效的利用结温评估结果进行灵活保护。

  • 有助变频器性能稳定的器件电抗器

    有助变频器性能稳定的器件电抗器

    国产变频器在配置时是否加装这些辅助器件。如交流电抗器,直流电抗器。这些辅助器件在变频器中的主要作用有提升输入侧的功率因数,滤波作用等。

  • 工频电机由变频器供电时,其转矩会变大还是变小?

    工频电机由变频器供电时,其转矩会变大还是变小?

    当工频电机采用变频起动时,可以通过电源频率的增加,将起动电流控制在一定的范围,一般情况下,变频起动的电流在额定电流的2倍以下,起动转矩为额定转矩的0.7-1.2倍。

  • 派德芯能半导体功率器件在家电应用领域创新&增效

    派德芯能半导体功率器件在家电应用领域创新&增效

    派德芯能半导体(Paddle Power)凭借完整的功率器件产品矩阵与持续的技术突破,正为空调、洗衣机、冰箱、厨电等家电领域产品提供更具竞争力的系统级解决方案。

  • ROHM发布搭载新型SiC模块的三相逆变器参考设计!

    ROHM发布搭载新型SiC模块的三相逆变器参考设计!

    ROHM此次发布的参考设计可覆盖高达300kW级的输出功率范围,支持在车载设备及工业设备等广泛的应用领域中使用SiC功率模块。

  • 多触点连接器端子的微振腐蚀与可靠性

    多触点连接器端子的微振腐蚀与可靠性

    汽车应用领域恶劣的工作环境使得半永久性连接器易受间歇性高接触电阻的影响,最终导致失效,而微振腐蚀通常是其失效的原因。然而,样品接触材料的实验测试所产生的结果却与商业测试的连接器不符。

  • 基于5G应用特征赋能工业互联网及拓展无线通信核心驱动力

    基于5G应用特征赋能工业互联网及拓展无线通信核心驱动力

    本文将对5G边缘运算控制器低延迟、高带宽与广连接技术特征与应用作分析说明。并在此基础上对拓展5G赋能融合工业互联网以推动科技驱动工业革新创举理念及5G+工业互联网关键技术的应用领域作深入交流和探讨。从而拓展出AI大模型推动物联网全面赋能物联网智能化升级的新技术趋势作研讨。

  • PCIe 7.0规范发布

    PCIe 7.0规范发布

    新规范的PCIe 7.0发布,传输速度是PCIe 6.0的两倍,支持人工智能、机器学习、数据中心和高速高性能计算,适用于许多应用领域。

  • OSFP-XD可插拔连接器市场前景令人期待

    OSFP-XD可插拔连接器市场前景令人期待

    OSFP-XD连接器是针对数据中心、高性能计算(HPC)和特定网络中的AI等应用领域。

  • 派德芯能半导体功率器件在家电应用领域创新&增效

    派德芯能半导体功率器件在家电应用领域创新&增效

    派德芯能半导体(Paddle Power)凭借完整的功率器件产品矩阵与持续的技术突破,正为空调、洗衣机、冰箱、厨电等家电领域产品提供更具竞争力的系统级解决方案。

  • 一篇文章搞定电控MCU选型!国民技术电机控制选型指南

    一篇文章搞定电控MCU选型!国民技术电机控制选型指南

    电机控制开发中,选型往往是第一个关键决策点——消费家电要性价比,工业驱动要高可靠,高端伺服要极致算力,电池供电要超低功耗……面对五花八门的应用场景,如何快速找到最适合的那颗MCU?

  • 罗姆、东芝、三菱开启“世纪大合并”!

    罗姆、东芝、三菱开启“世纪大合并”!

    罗姆、东芝与三菱三大半导体企业拟合并功率半导体业务。三方技术互补,若整合成功将跃居全球第二,超越安森美,重塑功率半导体市场格局。电装的收购提案则为这艘半导体航母带来大变数。

  • 高转速+大转矩!——高压水枪泵(BLDC电机)电驱方案

    高转速+大转矩!——高压水枪泵(BLDC电机)电驱方案

    针对高压水枪泵的使用特点,目前永磁同步电机(BLDC电机)的优点尤为突出,为此上海铃岳电子技术团队,特潜心研究,推出一款电压220VAC、功率3-5KW的高性能驱动方案。

  • 网络变压器耐压测试技术综述(四)

    网络变压器耐压测试技术综述(四)

    网络变压器作为无源信号隔离元件早已成为通信网络交换设备中的重要接口器件,本文旨在通过阐述网络变压器耐压测试的缘由、基本原理、遵循标准、测试方式等。

  • 功率电感温升电流的计算及其降压变换器中的应用

    功率电感温升电流的计算及其降压变换器中的应用

    温升电流作为功率电感重要参数, 本文介绍了“封闭式”功率电感的温升电流及交流损耗的计算方法,并给出了降压转换器连续模式下的磁损计算方法以及对应磁损的类Steinmetz方程式。最后针对温升电流在高频工况下的降额应用进行了探讨,可以为相关技术人员提供应用参考。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved Big-Bit资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任