Пераўтваральнік частаты ў асноўным складаецца з выпрамніка (пераменны ток у пастаянны), фільтра, інвертара (пастаянны ў пераменны ток), тармазнога блока, прываднага блока, блока выяўлення, мікрапрацэсара і г. д. Інвертар рэгулюе напружанне і частату выхаднога сілкавання шляхам разрыву ўнутранага IGBT, і забяспечвае неабходнае напружанне сілкавання ў адпаведнасці з рэальнымі патрэбамі рухавіка для дасягнення мэты эканоміі энергіі і рэгулявання хуткасці.Акрамя таго, інвертар мае мноства функцый абароны, такіх як перагрузка па току, перанапружанне, абарона ад перагрузкі і г.д.
1. Энергазберажэнне пераўтварэння частоты
2. Энергазберажэнне кампенсацыяй каэфіцыента магутнасці - дзякуючы ролі ўнутранага кандэнсатара фільтра інвертара памяншаюцца страты рэактыўнай магутнасці і павялічваецца актыўная магутнасць сеткі
3. Энергазберажэнне плыўнага пуску - выкарыстанне функцыі плыўнага пуску пераўтваральніка частоты прымусіць пускавы ток пачынацца з нуля, а максімальнае значэнне не будзе перавышаць намінальны ток, памяншаючы ўздзеянне на электрасетку і патрабаванні да магутнасці электрасілкавання , а таксама падаўжэнне тэрміну службы абсталявання і арматуры.Эканомяцца выдаткі на абслугоўванне абсталявання.
2.1 Вільготнасць: адносная вільготнасць не павінна перавышаць 50% пры максімальнай тэмпературы 40°C, больш высокая вільготнасць можа быць прынятая пры больш нізкай тэмпературы.Неабходна паклапаціцца аб кандэнсацыі, якая ўзнікае з-за змены тэмпературы.
Пры тэмпературы вышэй за +40 ° С памяшканне павінна добра ветраць.Калі асяроддзе нестандартнае, выкарыстоўвайце дыстанцыйнае кіраванне або электрычны шафу.Тэрмін службы інвертара залежыць ад месца ўстаноўкі.Пры працяглым бесперапынным выкарыстанні, тэрмін службы электралітычнага кандэнсатара ў інвертары не перавышае 5 гадоў, тэрмін службы вентылятара астуджэння не перавышае 3 гадоў, замену і абслугоўванне трэба праводзіць раней.
1.Энергазберажэнне пераўтварэння частоты
Энергазберажэнне частотнага пераўтваральніка ў асноўным выяўляецца пры ўжыванні вентылятара і вадзянога помпы.Пасля прыняцця рэгулявання хуткасці з пераменнай частатой для нагрузак вентылятара і помпы ўзровень энергазберажэння складае 20%~60%, таму што фактычнае энергаспажыванне нагрузак вентылятара і помпы ў асноўным прапарцыйна трэцяй ступені хуткасці.Калі сярэдні расход, неабходны карыстальнікам, невялікі, вентылятары і помпы прымаюць рэгуляванне хуткасці пераўтварэння частоты, каб паменшыць іх хуткасць, і эфект энергазберажэння вельмі відавочны.У той час як традыцыйныя вентылятары і помпы выкарыстоўваюць перагародкі і клапаны для рэгулявання патоку, хуткасць рухавіка ў асноўным не змяняецца, а спажываная магутнасць змяняецца нязначна.Паводле статыстыкі, энергаспажыванне рухавікоў вентылятараў і помпаў складае 31% ад агульнага спажывання электраэнергіі ў краіне і 50% ад спажывання прамысловай электраэнергіі.На такой нагрузцы вельмі важна выкарыстоўваць прыладу рэгулявання хуткасці пераўтварэння частоты.У цяперашні час больш паспяховыя прымянення ўключаюць падачу вады з пастаянным ціскам, рэгуляванне хуткасці розных вентылятараў з пераменнай частатой, цэнтральныя кандыцыянеры і гідраўлічныя помпы.
2.Энергазберажэнне пераўтварэння частоты
Энергазберажэнне частотнага пераўтваральніка ў асноўным выяўляецца пры ўжыванні вентылятара і вадзянога помпы.Пасля прыняцця рэгулявання хуткасці з пераменнай частатой для нагрузак вентылятара і помпы ўзровень энергазберажэння складае 20%~60%, таму што фактычнае энергаспажыванне нагрузак вентылятара і помпы ў асноўным прапарцыйна трэцяй ступені хуткасці.Калі сярэдні расход, неабходны карыстальнікам, невялікі, вентылятары і помпы прымаюць рэгуляванне хуткасці пераўтварэння частоты, каб паменшыць іх хуткасць, і эфект энергазберажэння вельмі відавочны.У той час як традыцыйныя вентылятары і помпы выкарыстоўваюць перагародкі і клапаны для рэгулявання патоку, хуткасць рухавіка ў асноўным не змяняецца, а спажываная магутнасць змяняецца нязначна.Паводле статыстыкі, энергаспажыванне рухавікоў вентылятараў і помпаў складае 31% ад агульнага спажывання электраэнергіі ў краіне і 50% ад спажывання прамысловай электраэнергіі.На такой нагрузцы вельмі важна выкарыстоўваць прыладу рэгулявання хуткасці пераўтварэння частоты.У цяперашні час больш паспяховыя прымянення ўключаюць падачу вады з пастаянным ціскам, рэгуляванне хуткасці розных вентылятараў з пераменнай частатой, цэнтральныя кандыцыянеры і гідраўлічныя помпы.
3.Application ў паляпшэнні ўзроўню працэсу і якасці прадукцыі
Пераўтваральнік частаты таксама можа быць шырока выкарыстаны ў розных сферах кіравання механічным абсталяваннем, такім як трансмісія, пад'ём, экструзія і станкі.Гэта можа палепшыць узровень працэсу і якасць прадукцыі, знізіць уздзеянне і шум абсталявання і падоўжыць тэрмін службы абсталявання.Пасля прыняцця рэгулявання хуткасці пераўтварэння частоты механічная сістэма спрашчаецца, а праца і кіраванне становяцца больш зручнымі.Некаторыя могуць нават змяніць зыходныя спецыфікацыі працэсу, тым самым паляпшаючы працу ўсяго абсталявання.Напрыклад, для тэкстыльных і праклейвальных машын, якія выкарыстоўваюцца ў многіх галінах прамысловасці, тэмпература ўнутры машыны рэгулюецца змяненнем колькасці гарачага паветра.Цыркуляцыйны вентылятар звычайна выкарыстоўваецца для падачы гарачага паветра.Паколькі хуткасць вентылятара пастаянная, колькасць гарачага паветра, якое падаецца, можа рэгулявацца толькі засланкай.Калі засланка не адрэгулявана або адрэгулявана няправільна, фармовачная машына страціць кантроль, што паўплывае на якасць гатовай прадукцыі.Цыркуляцыйны вентылятар запускаецца на высокай хуткасці, і знос прываднага рамяня і падшыпніка вельмі моцны, што робіць прывадны рамень расходным матэрыялам.Пасля прыняцця рэгулявання хуткасці пераўтварэння частоты рэгуляванне тэмпературы можа быць рэалізавана з дапамогай пераўтваральніка частоты для аўтаматычнай рэгулявання хуткасці вентылятара, што вырашае праблему якасці прадукцыі.Акрамя таго, частотны пераўтваральнік можа лёгка запусціць вентылятар на нізкай частаце і нізкай хуткасці, знізіць знос паміж прывадным рамянём і падшыпнікам, падоўжыць тэрмін службы абсталявання і зэканоміць энергію на 40%.
4. Рэалізацыя плыўнага пуску рухавіка
Цяжкі запуск рухавіка не толькі сур'ёзна паўплывае на электрасетку, але і запатрабуе занадта вялікай магутнасці электрасеткі.Вялікая сіла току і вібрацыя, якія ўзнікаюць падчас запуску, прывядуць да сур'ёзнага пашкоджання дэфлектараў і клапанаў, а таксама вельмі шкодна паўплываюць на тэрмін службы абсталявання і трубаправодаў.Пасля выкарыстання інвертара функцыя плыўнага пуску інвертара прымусіць пускавы ток змяняцца ад нуля, а максімальнае значэнне не будзе перавышаць намінальны ток, памяншаючы ўздзеянне на электрасетку і патрабаванні да магутнасці электразабеспячэння, пашыраючы сэрвіс тэрмін службы абсталявання і арматуры, а таксама эканомія выдаткаў на тэхнічнае абслугоўванне абсталявання
Спецыфікацыя
Тып напружання: 380В і 220В
Прыкладная магутнасць рухавіка: ад 0,75 кВт да 315 кВт
Спецыфікацыі гл. Табліцу 1
Напруга | нумар мадэлі | Намінальная магутнасць (кВА) | Намінальны выхадны ток (А) | Магутнасць рухавіка (кВт) |
380В трохфазны | RDI67-0,75G-A3 | 1.5 | 2.3 | 0,75 |
RDI67-1,5G-A3 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | |
RDI67-2.2G-A3 | 4.7 | 5.0 | 2.2 | |
RDI67-4G-A3 | 6.1 | 8.5 | 4.0 | |
RDI67-5,5G/7,5P-A3 | 11 | 13 | 5.5 | |
RDI67-7.5G/11P-A3 | 14 | 17 | 7.5 | |
RDI67-11G/15P-A3 | 21 | 25 | 11 | |
RDI67-15G/18.5P-A3 | 26 | 33 | 15 | |
RDI67-18.5G/22P-A3 | 31 | 39 | 18.5 | |
RDI67-22G/30P-A3 | 37 | 45 | 22 | |
RDI67-30G/37P-A3 | 50 | 60 | 30 | |
RDI67-37G/45P-A3 | 61 | 75 | 37 | |
RDI67-45G/55P-A3 | 73 | 90 | 45 | |
RDI67-55G/75P-A3 | 98 | 110 | 55 | |
RDI67-75G/90P-A3 | 130 | 150 | 75 | |
RDI67-93G/110P-A3 | 170 | 176 | 90 | |
RDI67-110G/132P-A3 | 138 | 210 | 110 | |
RDI67-132G/160P-A3 | 167 | 250 | 132 | |
RDI67-160G/185P-A3 | 230 | 310 | 160 | |
RDI67-200G/220P-A3 | 250 | 380 | 200 | |
RDI67-220G-A3 | 258 | 415 | 220 | |
RDI67-250G-A3 | 340 | 475 | 245 | |
RDI67-280G-A3 | 450 | 510 | 280 | |
RDI67-315G-A3 | 460 | 605 | 315 | |
220В аднафазны | RDI67-0,75G-A3 | 1.4 | 4.0 | 0,75 |
RDI67-1,5G-A3 | 2.6 | 7,0 | 1.2 | |
RDI67-2.2G-A3 | 3.8 | 10,0 | 2.2 |
Аднафазная серыя 220В
Магутнасць рухавіка (кВт) | нумар мадэлі | Дыяграма | Памер: (мм) | |||||
220 серыя | A | B | C | G | H | усталяваны ніт | ||
0,75~2,2 | 0,75 кВт~2,2 кВт | Мал.2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Тры фазы 380V серыі
Магутнасць рухавіка (кВт) | нумар мадэлі | Дыяграма | Памер: (мм) | |||||
220 серыя | A | B | C | G | H | усталяваны ніт | ||
0,75~2,2 | 0,75 кВт~2,2 кВт | Мал.2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4 кВт | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5~7,5 | 5,5 кВт~7,5 кВт | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 кВт | Мал.3 | 230 | 370 | 215 | 140 | 360 | M8 |
15~22 | 15кВт~22кВт | 255 | 440 | 240 | 200 | 420 | М10 | |
30~37 | 30кВт~37кВт | 315 | 570 | 260 | 230 | 550 | ||
45~55 | 45кВт~55кВт | 320 | 580 | 310 | 240 | 555 | ||
75~93 | 75кВт~93кВт | 430 | 685 | 365 | 260 | 655 | ||
110~132 | 110кВт~132кВт | 490 | 810 | 360 | 325 | 785 | ||
160~200 | 160кВт~200кВт | 600 | 900 | 355 | 435 | 870 | ||
220 | 200кВт~250кВт | Мал.4 | 710 | 1700 год | 410 | Ўстаноўка пасадачнай шафы | ||
250 | ||||||||
280 | 280кВт~400кВт | 800 | 1900 год | 420 | ||||
315 |
Знешні выгляд і мантажны памер
Памер формы гл. Малюнак 2, Малюнак 3, Малюнак 4, форму працоўнага корпуса гл. Малюнак 1
1.Энергазберажэнне пераўтварэння частоты
Энергазберажэнне частотнага пераўтваральніка ў асноўным выяўляецца пры ўжыванні вентылятара і вадзянога помпы.Пасля прыняцця рэгулявання хуткасці з пераменнай частатой для нагрузак вентылятара і помпы ўзровень энергазберажэння складае 20%~60%, таму што фактычнае энергаспажыванне нагрузак вентылятара і помпы ў асноўным прапарцыйна трэцяй ступені хуткасці.Калі сярэдні расход, неабходны карыстальнікам, невялікі, вентылятары і помпы прымаюць рэгуляванне хуткасці пераўтварэння частоты, каб паменшыць іх хуткасць, і эфект энергазберажэння вельмі відавочны.У той час як традыцыйныя вентылятары і помпы выкарыстоўваюць перагародкі і клапаны для рэгулявання патоку, хуткасць рухавіка ў асноўным не змяняецца, а спажываная магутнасць змяняецца нязначна.Паводле статыстыкі, энергаспажыванне рухавікоў вентылятараў і помпаў складае 31% ад агульнага спажывання электраэнергіі ў краіне і 50% ад спажывання прамысловай электраэнергіі.На такой нагрузцы вельмі важна выкарыстоўваць прыладу рэгулявання хуткасці пераўтварэння частоты.У цяперашні час больш паспяховыя прымянення ўключаюць падачу вады з пастаянным ціскам, рэгуляванне хуткасці розных вентылятараў з пераменнай частатой, цэнтральныя кандыцыянеры і гідраўлічныя помпы.
2.Энергазберажэнне пераўтварэння частоты
Энергазберажэнне частотнага пераўтваральніка ў асноўным выяўляецца пры ўжыванні вентылятара і вадзянога помпы.Пасля прыняцця рэгулявання хуткасці з пераменнай частатой для нагрузак вентылятара і помпы ўзровень энергазберажэння складае 20%~60%, таму што фактычнае энергаспажыванне нагрузак вентылятара і помпы ў асноўным прапарцыйна трэцяй ступені хуткасці.Калі сярэдні расход, неабходны карыстальнікам, невялікі, вентылятары і помпы прымаюць рэгуляванне хуткасці пераўтварэння частоты, каб паменшыць іх хуткасць, і эфект энергазберажэння вельмі відавочны.У той час як традыцыйныя вентылятары і помпы выкарыстоўваюць перагародкі і клапаны для рэгулявання патоку, хуткасць рухавіка ў асноўным не змяняецца, а спажываная магутнасць змяняецца нязначна.Паводле статыстыкі, энергаспажыванне рухавікоў вентылятараў і помпаў складае 31% ад агульнага спажывання электраэнергіі ў краіне і 50% ад спажывання прамысловай электраэнергіі.На такой нагрузцы вельмі важна выкарыстоўваць прыладу рэгулявання хуткасці пераўтварэння частоты.У цяперашні час больш паспяховыя прымянення ўключаюць падачу вады з пастаянным ціскам, рэгуляванне хуткасці розных вентылятараў з пераменнай частатой, цэнтральныя кандыцыянеры і гідраўлічныя помпы.
3.Application ў паляпшэнні ўзроўню працэсу і якасці прадукцыі
Пераўтваральнік частаты таксама можа быць шырока выкарыстаны ў розных сферах кіравання механічным абсталяваннем, такім як трансмісія, пад'ём, экструзія і станкі.Гэта можа палепшыць узровень працэсу і якасць прадукцыі, знізіць уздзеянне і шум абсталявання і падоўжыць тэрмін службы абсталявання.Пасля прыняцця рэгулявання хуткасці пераўтварэння частоты механічная сістэма спрашчаецца, а праца і кіраванне становяцца больш зручнымі.Некаторыя могуць нават змяніць зыходныя спецыфікацыі працэсу, тым самым паляпшаючы працу ўсяго абсталявання.Напрыклад, для тэкстыльных і праклейвальных машын, якія выкарыстоўваюцца ў многіх галінах прамысловасці, тэмпература ўнутры машыны рэгулюецца змяненнем колькасці гарачага паветра.Цыркуляцыйны вентылятар звычайна выкарыстоўваецца для падачы гарачага паветра.Паколькі хуткасць вентылятара пастаянная, колькасць гарачага паветра, якое падаецца, можа рэгулявацца толькі засланкай.Калі засланка не адрэгулявана або адрэгулявана няправільна, фармовачная машына страціць кантроль, што паўплывае на якасць гатовай прадукцыі.Цыркуляцыйны вентылятар запускаецца на высокай хуткасці, і знос прываднага рамяня і падшыпніка вельмі моцны, што робіць прывадны рамень расходным матэрыялам.Пасля прыняцця рэгулявання хуткасці пераўтварэння частоты рэгуляванне тэмпературы можа быць рэалізавана з дапамогай пераўтваральніка частоты для аўтаматычнай рэгулявання хуткасці вентылятара, што вырашае праблему якасці прадукцыі.Акрамя таго, частотны пераўтваральнік можа лёгка запусціць вентылятар на нізкай частаце і нізкай хуткасці, знізіць знос паміж прывадным рамянём і падшыпнікам, падоўжыць тэрмін службы абсталявання і зэканоміць энергію на 40%.
4. Рэалізацыя плыўнага пуску рухавіка
Цяжкі запуск рухавіка не толькі сур'ёзна паўплывае на электрасетку, але і запатрабуе занадта вялікай магутнасці электрасеткі.Вялікая сіла току і вібрацыя, якія ўзнікаюць падчас запуску, прывядуць да сур'ёзнага пашкоджання дэфлектараў і клапанаў, а таксама вельмі шкодна паўплываюць на тэрмін службы абсталявання і трубаправодаў.Пасля выкарыстання інвертара функцыя плыўнага пуску інвертара прымусіць пускавы ток змяняцца ад нуля, а максімальнае значэнне не будзе перавышаць намінальны ток, памяншаючы ўздзеянне на электрасетку і патрабаванні да магутнасці электразабеспячэння, пашыраючы сэрвіс тэрмін службы абсталявання і арматуры, а таксама эканомія выдаткаў на тэхнічнае абслугоўванне абсталявання
Спецыфікацыя
Тып напружання: 380В і 220В
Прыкладная магутнасць рухавіка: ад 0,75 кВт да 315 кВт
Спецыфікацыі гл. Табліцу 1
Напруга | нумар мадэлі | Намінальная магутнасць (кВА) | Намінальны выхадны ток (А) | Магутнасць рухавіка (кВт) |
380В трохфазны | RDI67-0,75G-A3 | 1.5 | 2.3 | 0,75 |
RDI67-1,5G-A3 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | |
RDI67-2.2G-A3 | 4.7 | 5.0 | 2.2 | |
RDI67-4G-A3 | 6.1 | 8.5 | 4.0 | |
RDI67-5,5G/7,5P-A3 | 11 | 13 | 5.5 | |
RDI67-7.5G/11P-A3 | 14 | 17 | 7.5 | |
RDI67-11G/15P-A3 | 21 | 25 | 11 | |
RDI67-15G/18.5P-A3 | 26 | 33 | 15 | |
RDI67-18.5G/22P-A3 | 31 | 39 | 18.5 | |
RDI67-22G/30P-A3 | 37 | 45 | 22 | |
RDI67-30G/37P-A3 | 50 | 60 | 30 | |
RDI67-37G/45P-A3 | 61 | 75 | 37 | |
RDI67-45G/55P-A3 | 73 | 90 | 45 | |
RDI67-55G/75P-A3 | 98 | 110 | 55 | |
RDI67-75G/90P-A3 | 130 | 150 | 75 | |
RDI67-93G/110P-A3 | 170 | 176 | 90 | |
RDI67-110G/132P-A3 | 138 | 210 | 110 | |
RDI67-132G/160P-A3 | 167 | 250 | 132 | |
RDI67-160G/185P-A3 | 230 | 310 | 160 | |
RDI67-200G/220P-A3 | 250 | 380 | 200 | |
RDI67-220G-A3 | 258 | 415 | 220 | |
RDI67-250G-A3 | 340 | 475 | 245 | |
RDI67-280G-A3 | 450 | 510 | 280 | |
RDI67-315G-A3 | 460 | 605 | 315 | |
220В аднафазны | RDI67-0,75G-A3 | 1.4 | 4.0 | 0,75 |
RDI67-1,5G-A3 | 2.6 | 7,0 | 1.2 | |
RDI67-2.2G-A3 | 3.8 | 10,0 | 2.2 |
Аднафазная серыя 220В
Магутнасць рухавіка (кВт) | нумар мадэлі | Дыяграма | Памер: (мм) | |||||
220 серыя | A | B | C | G | H | усталяваны ніт | ||
0,75~2,2 | 0,75 кВт~2,2 кВт | Мал.2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Тры фазы 380V серыі
Магутнасць рухавіка (кВт) | нумар мадэлі | Дыяграма | Памер: (мм) | |||||
220 серыя | A | B | C | G | H | усталяваны ніт | ||
0,75~2,2 | 0,75 кВт~2,2 кВт | Мал.2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4 кВт | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5~7,5 | 5,5 кВт~7,5 кВт | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 кВт | Мал.3 | 230 | 370 | 215 | 140 | 360 | M8 |
15~22 | 15кВт~22кВт | 255 | 440 | 240 | 200 | 420 | М10 | |
30~37 | 30кВт~37кВт | 315 | 570 | 260 | 230 | 550 | ||
45~55 | 45кВт~55кВт | 320 | 580 | 310 | 240 | 555 | ||
75~93 | 75кВт~93кВт | 430 | 685 | 365 | 260 | 655 | ||
110~132 | 110кВт~132кВт | 490 | 810 | 360 | 325 | 785 | ||
160~200 | 160кВт~200кВт | 600 | 900 | 355 | 435 | 870 | ||
220 | 200кВт~250кВт | Мал.4 | 710 | 1700 год | 410 | Ўстаноўка пасадачнай шафы | ||
250 | ||||||||
280 | 280кВт~400кВт | 800 | 1900 год | 420 | ||||
315 |
Знешні выгляд і мантажны памер
Памер формы гл. Малюнак 2, Малюнак 3, Малюнак 4, форму працоўнага корпуса гл. Малюнак 1