Det elektriska ställdonet för frekvensomvandling utvecklades först med framgång utomlands. De inhemska applikationerna var tidigare inom petrokemiska maskiner, gruvmaskiner och andra industrier. Kraftindustrin använde initialt frekvensomvandlingshastighetskontroll från pulvermataren. Detta beror på att pulvermataren använder en lågspänningsmotor. Lågspänningsfrekvensomvandlare mognar tidigare, är enkla att installera och det är lättare att utföra frekvensomvandlingstransformationer på motorer. Efter att pulvermataren har antagit frekvensomvandlingshastighetsreglering har den inte bara uppnått betydande ekonomiska fördelar utan har också många fördelar jämfört med den traditionella mekaniska hastighetsregleringsenheten: pulvermataren matas jämnt, det pulveriserade kolflödesfenomenet minskas och pannförbränningen är stabil; bränsle Reglersystemets justeringsområde utvidgas och skyddsfunktionen och kapacitetshanteringsförmågan förbättras. På grund av detta har de flesta kraftverk successivt genomfört frekvensomvandlingstransformationer på pulvermatningsmotorn och kolmataren i det direktblåsande förbränningssystemet och har uppnått bra driftsresultat.
Med den ökande mognaden hos högspänningsfrekvensomvandlingsteknik har elektriska ställdon för högspänningsomvandling gradvis börjat användas i kraftindustrin. Med hänsyn till den energibesparande effekten är inhemsk utrustning som använder högspänningsfrekvensomvandlingsanordningar huvudsakligen koncentrerad till fläktar, inducerade dragfläktar, murbrukspumpar, lågtrycksavloppspumpar och stigare. För tryckvattenpumpar och kondensatpumpar har det funnits exempel på användning av högspänningsfrekvensomvandlingsanordningar på matarvattenpumpar utomlands.
Till exempel, innan det inte fanns något elektriskt ställdon för frekvensomvandling, använde den termiska kraftenheten alltid motorn för att köra med konstant hastighet och styrde luftvolymen i pannugnen genom att justera öppningen på styrflänsarna eller bafflarna på fläkten inducerad dragfläkt. Tillförseln och inducerade dragfläktar till enheter över 200 MW använder dock högspännings- och högeffektsmotorer, som förbrukar mycket ström. Den resulterande strypförlusten slösar bort mycket fabrikskraft, vilket är mycket oekonomiskt, och den icke-linjära och långsamma svarshastigheten påverkar den automatiska investeringen i och justera kvaliteten. Därför har vissa gamla kraftverk eller överväger att använda elektriska ställdon med variabel frekvens för att omvandla luftvolymkontrollmetoden. Med tanke på att det övergripande elektriska ställdonet med variabel frekvens har många fördelar, är omvandlingskostnaden hög och den ursprungliga fläktmotorn När det gäller kapacitetsnivå, skyddsnivå och andra indikatorer kan den uppfylla kraven för reglering av frekvensomvandlingshastighet. Därför läggs frekvensomvandlingsanordningen till på grundval av att behålla originalutrustningen. Det finns två metoder: en metod är att öka frekvensomvandlingsanordningen och den ursprungliga elektriska. Styrledningarna är parallellkopplade och vägen för att styra motorns drift väljs via omkopplaren, som visas i figuren. Med hjälp av denna metod, när frekvensomvandlingsanordningen misslyckas eller genomgår en översyn, kan motorn återställas till det ursprungliga styrläget, utan att det påverkar hela enhetens funktion, men de två styrkanalerna måste förreglas för att undvika kortslutning. Den andra metoden är att ta bort den ursprungliga elektriska styrkretsen och direkt använda frekvensomvandlaren för att styra motorns funktion.
Efter att ha antagit ovanstående metoder för att transformera högspänningsutrustning med hög energiförbrukning i den gamla enheten, förbättrar det inte bara justeringskvaliteten för det relaterade styrsystemet utan förbättrar också styrsystemets stabilitet och tillförlitlighet, och ännu viktigare , sparar fabrikselektricitet. Därför ägnar fler och fler kraftverk mer och mer uppmärksamhet. Till exempel har Daqing Huaneng Xinhua kraftverk genomfört omvandling av frekvensomvandling på den inducerade dragfläkten och murbrukspumpen; Anhui Tongling Power Plant har genomfört omvandling av frekvensomvandling på avloppspumpen med låg värme; Qinghe Power Plant har genomfört omvandling av frekvensomvandling på den inducerade dragfläkten. Efter omvandlingen har goda ekonomiska och sociala fördelar uppnåtts.

