VFD (прывад з пераменнай частатой) серыі RDI67 – універсальнае кіраванне вентылятарам/вадзяным помпай

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.


  • VFD (прывад з пераменнай частатой) серыі RDI67 – універсальнае кіраванне вентылятарам/вадзяным помпай
  • VFD (прывад з пераменнай частатой) серыі RDI67 – універсальнае кіраванне вентылятарам/вадзяным помпай
  • VFD (прывад з пераменнай частатой) серыі RDI67 – універсальнае кіраванне вентылятарам/вадзяным помпай
  • VFD (прывад з пераменнай частатой) серыі RDI67 – універсальнае кіраванне вентылятарам/вадзяным помпай
  • VFD (прывад з пераменнай частатой) серыі RDI67 – універсальнае кіраванне вентылятарам/вадзяным помпай

Дэталь прадукту

Ужыванне

Параметры

Узоры і структуры

Памеры

Увядзенне прадукту

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.

Асаблівасці

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.

нумар мадэлі

5

Нармальны працоўны стан і ўмова ўстаноўкі

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

2 3 4

Знешні выгляд і мантажны памер

Памер формы гл. Малюнак 2, Малюнак 3, Малюнак 4, форму працоўнага корпуса гл. Малюнак 1

3 4

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

2 3 4

Знешні выгляд і мантажны памер

Памер формы гл. Малюнак 2, Малюнак 3, Малюнак 4, форму працоўнага корпуса гл. Малюнак 1

3 4

Катэгорыі тавараў

Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам