Frekvences pārveidotājs galvenokārt sastāv no taisngrieža (maiņstrāvas uz līdzstrāvas), filtra, invertora (līdzstrāvas uz maiņstrāvu), bremžu bloka, piedziņas bloka, noteikšanas bloka, mikroprocesora bloka utt. Invertors pielāgo izejas barošanas avota spriegumu un frekvenci. pārtraucot iekšējo IGBT, un nodrošina nepieciešamo barošanas spriegumu atbilstoši motora faktiskajām vajadzībām, lai sasniegtu enerģijas taupīšanas un ātruma regulēšanas mērķi.Turklāt invertoram ir daudzas aizsardzības funkcijas, piemēram, pārstrāva, pārspriegums, pārslodzes aizsardzība utt.
1. Frekvences pārveidošanas enerģijas taupīšana
2. Jaudas koeficienta kompensācijas enerģijas taupīšana - pateicoties invertora iekšējā filtra kondensatora lomai, tiek samazināts reaktīvās jaudas zudums un palielināta tīkla aktīvā jauda
3. Mīkstās palaišanas enerģijas taupīšana - izmantojot frekvences pārveidotāja mīkstās palaišanas funkciju, starta strāva sāksies no nulles, un maksimālā vērtība nepārsniegs nominālo strāvu, samazinot ietekmi uz elektrotīklu un prasības attiecībā uz barošanas jaudu un pagarina iekārtu un vārstu kalpošanas laiku.Tiek ietaupīti aprīkojuma uzturēšanas izdevumi.
2.1. Mitrums: Relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 50% pie maksimālās temperatūras 40°C, un zemākā temperatūrā var pieļaut augstāku mitrumu.Jārūpējas par kondensāciju, ko izraisa temperatūras izmaiņas.
Ja temperatūra ir virs +40°C, vietai jābūt labi vēdinātai.Ja vide ir nestandarta, lūdzu, izmantojiet tālvadības pulti vai elektrisko skapi.Invertora darbības laiku ietekmē uzstādīšanas vieta.Ilgstoša nepārtraukta izmantošana, invertora elektrolītiskā kondensatora kalpošanas laiks nepārsniedz 5 gadus, dzesēšanas ventilatora kalpošanas laiks nepārsniedz 3 gadus, maiņa un apkope jāveic agrāk.
1.Frekvences pārveidošanas enerģijas taupīšana
Frekvences pārveidotāja enerģijas taupīšana galvenokārt tiek parādīta ventilatora un ūdens sūkņa pielietojumā.Pēc mainīgas frekvences ātruma regulēšanas ventilatora un sūkņa slodzēm enerģijas taupīšanas līmenis ir 20% ~ 60%, jo ventilatora un sūkņa slodzes faktiskais enerģijas patēriņš būtībā ir proporcionāls trešajai ātruma jaudai.Ja lietotāju vidējā plūsma ir maza, ventilatori un sūkņi izmanto frekvences pārveidošanas ātruma regulēšanu, lai samazinātu to ātrumu, un enerģijas taupīšanas efekts ir ļoti acīmredzams.Lai gan tradicionālie ventilatori un sūkņi izmanto deflektorus un vārstus plūsmas regulēšanai, motora ātrums būtībā nemainās, un enerģijas patēriņš mainās maz.Saskaņā ar statistiku ventilatoru un sūkņu motoru enerģijas patēriņš veido 31% no valsts elektroenerģijas patēriņa un 50% no rūpnieciskās enerģijas patēriņa.Šādai slodzei ļoti svarīgi ir izmantot frekvences pārveidošanas ātruma regulēšanas ierīci.Šobrīd veiksmīgākie pielietojumi ir pastāvīga spiediena ūdens padeve, dažādu ventilatoru mainīgas frekvences ātruma regulēšana, centrālie gaisa kondicionētāji un hidrauliskie sūkņi.
2.Frekvences pārveidošanas enerģijas taupīšana
Frekvences pārveidotāja enerģijas taupīšana galvenokārt tiek parādīta ventilatora un ūdens sūkņa pielietojumā.Pēc mainīgas frekvences ātruma regulēšanas ventilatora un sūkņa slodzēm enerģijas taupīšanas līmenis ir 20% ~ 60%, jo ventilatora un sūkņa slodzes faktiskais enerģijas patēriņš būtībā ir proporcionāls trešajai ātruma jaudai.Ja lietotāju vidējā plūsma ir maza, ventilatori un sūkņi izmanto frekvences pārveidošanas ātruma regulēšanu, lai samazinātu to ātrumu, un enerģijas taupīšanas efekts ir ļoti acīmredzams.Lai gan tradicionālie ventilatori un sūkņi izmanto deflektorus un vārstus plūsmas regulēšanai, motora ātrums būtībā nemainās, un enerģijas patēriņš mainās maz.Saskaņā ar statistiku ventilatoru un sūkņu motoru enerģijas patēriņš veido 31% no valsts elektroenerģijas patēriņa un 50% no rūpnieciskās enerģijas patēriņa.Šādai slodzei ļoti svarīgi ir izmantot frekvences pārveidošanas ātruma regulēšanas ierīci.Šobrīd veiksmīgākie pielietojumi ir pastāvīga spiediena ūdens padeve, dažādu ventilatoru mainīgas frekvences ātruma regulēšana, centrālie gaisa kondicionētāji un hidrauliskie sūkņi.
3.Pielietojums procesa līmeņa un produktu kvalitātes uzlabošanā
Frekvences pārveidotāju var plaši izmantot arī dažādās mehānisko iekārtu vadības jomās, piemēram, transmisijas, celšanas, ekstrūzijas un darbgaldos.Tas var uzlabot procesa līmeni un produktu kvalitāti, samazināt iekārtu ietekmi un troksni, kā arī pagarināt aprīkojuma kalpošanas laiku.Pēc frekvences pārveidošanas ātruma regulēšanas vadības pieņemšanas mehāniskā sistēma tiek vienkāršota, un darbība un vadība ir ērtāka.Daži pat var mainīt sākotnējās procesa specifikācijas, tādējādi uzlabojot visa aprīkojuma darbību.Piemēram, daudzās nozarēs izmantotajām tekstilizstrādājumu un izmēru šķirošanas iekārtām temperatūra iekārtas iekšpusē tiek regulēta, mainot karstā gaisa daudzumu.Cirkulācijas ventilatoru parasti izmanto karstā gaisa padevei.Tā kā ventilatora ātrums ir nemainīgs, padotā karstā gaisa daudzumu var regulēt tikai ar aizbīdni.Ja amortizatoru neizdodas noregulēt vai tas ir nepareizi noregulēts, formēšanas iekārta zaudēs kontroli, tādējādi ietekmējot gatavās produkcijas kvalitāti.Cirkulācijas ventilators ieslēdzas lielā ātrumā, un nodilums starp piedziņas siksnu un gultni ir ļoti smags, tāpēc piedziņas siksna kļūst par palīgmateriālu.Pēc frekvences pārveidošanas ātruma regulēšanas pieņemšanas temperatūras regulēšanu var realizēt frekvences pārveidotājs, lai automātiski pielāgotu ventilatora ātrumu, kas atrisina produkta kvalitātes problēmu.Turklāt frekvences pārveidotājs var viegli iedarbināt ventilatoru ar zemu frekvenci un mazu ātrumu, samazināt nodilumu starp piedziņas siksnu un gultni, pagarināt iekārtas kalpošanas laiku un ietaupīt enerģiju par 40%.
4. Motora mīkstās palaišanas realizācija
Spēcīga motora iedarbināšana ne tikai nopietni ietekmēs elektrotīklu, bet arī prasīs pārāk lielu elektrotīkla jaudu.Lielā strāva un vibrācija, kas rodas palaišanas laikā, radīs lielus bojājumus deflektoriem un vārstiem, kā arī ļoti pasliktinās iekārtu un cauruļvadu kalpošanas laiku.Pēc invertora lietošanas invertora mīkstās palaišanas funkcija mainīs palaišanas strāvu no nulles, un maksimālā vērtība nepārsniegs nominālo strāvu, samazinot ietekmi uz elektrotīklu un prasības barošanas jaudai, pagarinot pakalpojumu. iekārtu un vārstu kalpošanas laiks, kā arī ietaupot iekārtu uzturēšanas izmaksas
Specifikācija
Sprieguma veids: 380V un 220V
Piemērotā motora jauda: 0,75 kW līdz 315 kW
Specifikācija skatīt 1. tabulu
spriegums | Modeļa Nr. | Nominālā jauda (kVA) | Nominālā izejas strāva (A) | Lietojošais motors (kW) |
380V trīsfāzu | 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 | |
220V vienfāzes | 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 |
Vienfāzes 220V sērija
Lietojošais motors (kW) | Modeļa Nr. | Diagramma | Izmērs: (mm) | |||||
220 sērija | A | B | C | G | H | iekšējā skrūve | ||
0,75 ~ 2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | 2. att | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Trīs fāzu 380 V sērija
Lietojošais motors (kW) | Modeļa Nr. | Diagramma | Izmērs: (mm) | |||||
220 sērija | A | B | C | G | H | iekšējā skrūve | ||
0,75 ~ 2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | 2. att | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4 kW | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5–7,5 | 5,5kW ~ 7,5kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 kW | 3. att | 230 | 370 | 215 | 140 | 360 | M8 |
15-22 | 15kW ~ 22kW | 255 | 440 | 240 | 200 | 420 | M10 | |
30-37 | 30kW ~ 37kW | 315 | 570 | 260 | 230 | 550 | ||
45-55 | 45kW ~ 55kW | 320 | 580 | 310 | 240 | 555 | ||
75-93 | 75kW ~ 93kW | 430 | 685 | 365 | 260 | 655 | ||
110 ~ 132 | 110kW ~ 132kW | 490 | 810 | 360 | 325 | 785 | ||
160-200 | 160kW ~ 200kW | 600 | 900 | 355 | 435 | 870 | ||
220 | 200kW ~ 250kW | 4. att | 710 | 1700. gads | 410 | Nosēšanās skapja uzstādīšana | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW ~ 400kW | 800 | 1900. gads | 420 | ||||
315 |
Izskats un montāžas izmēri
Formas izmēru sk. 2., 3., 4. attēlu, operācijas korpusa formu skat. 1. attēlu
1.Frekvences pārveidošanas enerģijas taupīšana
Frekvences pārveidotāja enerģijas taupīšana galvenokārt tiek parādīta ventilatora un ūdens sūkņa pielietojumā.Pēc mainīgas frekvences ātruma regulēšanas ventilatora un sūkņa slodzēm enerģijas taupīšanas līmenis ir 20% ~ 60%, jo ventilatora un sūkņa slodzes faktiskais enerģijas patēriņš būtībā ir proporcionāls trešajai ātruma jaudai.Ja lietotāju vidējā plūsma ir maza, ventilatori un sūkņi izmanto frekvences pārveidošanas ātruma regulēšanu, lai samazinātu to ātrumu, un enerģijas taupīšanas efekts ir ļoti acīmredzams.Lai gan tradicionālie ventilatori un sūkņi izmanto deflektorus un vārstus plūsmas regulēšanai, motora ātrums būtībā nemainās, un enerģijas patēriņš mainās maz.Saskaņā ar statistiku ventilatoru un sūkņu motoru enerģijas patēriņš veido 31% no valsts elektroenerģijas patēriņa un 50% no rūpnieciskās enerģijas patēriņa.Šādai slodzei ļoti svarīgi ir izmantot frekvences pārveidošanas ātruma regulēšanas ierīci.Šobrīd veiksmīgākie pielietojumi ir pastāvīga spiediena ūdens padeve, dažādu ventilatoru mainīgas frekvences ātruma regulēšana, centrālie gaisa kondicionētāji un hidrauliskie sūkņi.
2.Frekvences pārveidošanas enerģijas taupīšana
Frekvences pārveidotāja enerģijas taupīšana galvenokārt tiek parādīta ventilatora un ūdens sūkņa pielietojumā.Pēc mainīgas frekvences ātruma regulēšanas ventilatora un sūkņa slodzēm enerģijas taupīšanas līmenis ir 20% ~ 60%, jo ventilatora un sūkņa slodzes faktiskais enerģijas patēriņš būtībā ir proporcionāls trešajai ātruma jaudai.Ja lietotāju vidējā plūsma ir maza, ventilatori un sūkņi izmanto frekvences pārveidošanas ātruma regulēšanu, lai samazinātu to ātrumu, un enerģijas taupīšanas efekts ir ļoti acīmredzams.Lai gan tradicionālie ventilatori un sūkņi izmanto deflektorus un vārstus plūsmas regulēšanai, motora ātrums būtībā nemainās, un enerģijas patēriņš mainās maz.Saskaņā ar statistiku ventilatoru un sūkņu motoru enerģijas patēriņš veido 31% no valsts elektroenerģijas patēriņa un 50% no rūpnieciskās enerģijas patēriņa.Šādai slodzei ļoti svarīgi ir izmantot frekvences pārveidošanas ātruma regulēšanas ierīci.Šobrīd veiksmīgākie pielietojumi ir pastāvīga spiediena ūdens padeve, dažādu ventilatoru mainīgas frekvences ātruma regulēšana, centrālie gaisa kondicionētāji un hidrauliskie sūkņi.
3.Pielietojums procesa līmeņa un produktu kvalitātes uzlabošanā
Frekvences pārveidotāju var plaši izmantot arī dažādās mehānisko iekārtu vadības jomās, piemēram, transmisijas, celšanas, ekstrūzijas un darbgaldos.Tas var uzlabot procesa līmeni un produktu kvalitāti, samazināt iekārtu ietekmi un troksni, kā arī pagarināt aprīkojuma kalpošanas laiku.Pēc frekvences pārveidošanas ātruma regulēšanas vadības pieņemšanas mehāniskā sistēma tiek vienkāršota, un darbība un vadība ir ērtāka.Daži pat var mainīt sākotnējās procesa specifikācijas, tādējādi uzlabojot visa aprīkojuma darbību.Piemēram, daudzās nozarēs izmantotajām tekstilizstrādājumu un izmēru šķirošanas iekārtām temperatūra iekārtas iekšpusē tiek regulēta, mainot karstā gaisa daudzumu.Cirkulācijas ventilatoru parasti izmanto karstā gaisa padevei.Tā kā ventilatora ātrums ir nemainīgs, padotā karstā gaisa daudzumu var regulēt tikai ar aizbīdni.Ja amortizatoru neizdodas noregulēt vai tas ir nepareizi noregulēts, formēšanas iekārta zaudēs kontroli, tādējādi ietekmējot gatavās produkcijas kvalitāti.Cirkulācijas ventilators ieslēdzas lielā ātrumā, un nodilums starp piedziņas siksnu un gultni ir ļoti smags, tāpēc piedziņas siksna kļūst par palīgmateriālu.Pēc frekvences pārveidošanas ātruma regulēšanas pieņemšanas temperatūras regulēšanu var realizēt frekvences pārveidotājs, lai automātiski pielāgotu ventilatora ātrumu, kas atrisina produkta kvalitātes problēmu.Turklāt frekvences pārveidotājs var viegli iedarbināt ventilatoru ar zemu frekvenci un mazu ātrumu, samazināt nodilumu starp piedziņas siksnu un gultni, pagarināt iekārtas kalpošanas laiku un ietaupīt enerģiju par 40%.
4. Motora mīkstās palaišanas realizācija
Spēcīga motora iedarbināšana ne tikai nopietni ietekmēs elektrotīklu, bet arī prasīs pārāk lielu elektrotīkla jaudu.Lielā strāva un vibrācija, kas rodas palaišanas laikā, radīs lielus bojājumus deflektoriem un vārstiem, kā arī ļoti pasliktinās iekārtu un cauruļvadu kalpošanas laiku.Pēc invertora lietošanas invertora mīkstās palaišanas funkcija mainīs palaišanas strāvu no nulles, un maksimālā vērtība nepārsniegs nominālo strāvu, samazinot ietekmi uz elektrotīklu un prasības barošanas jaudai, pagarinot pakalpojumu. iekārtu un vārstu kalpošanas laiks, kā arī ietaupot iekārtu uzturēšanas izmaksas
Specifikācija
Sprieguma veids: 380V un 220V
Piemērotā motora jauda: 0,75 kW līdz 315 kW
Specifikācija skatīt 1. tabulu
spriegums | Modeļa Nr. | Nominālā jauda (kVA) | Nominālā izejas strāva (A) | Lietojošais motors (kW) |
380V trīsfāzu | 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 | |
220V vienfāzes | 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 |
Vienfāzes 220V sērija
Lietojošais motors (kW) | Modeļa Nr. | Diagramma | Izmērs: (mm) | |||||
220 sērija | A | B | C | G | H | iekšējā skrūve | ||
0,75 ~ 2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | 2. att | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Trīs fāzu 380 V sērija
Lietojošais motors (kW) | Modeļa Nr. | Diagramma | Izmērs: (mm) | |||||
220 sērija | A | B | C | G | H | iekšējā skrūve | ||
0,75 ~ 2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | 2. att | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4 kW | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5–7,5 | 5,5kW ~ 7,5kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 kW | 3. att | 230 | 370 | 215 | 140 | 360 | M8 |
15-22 | 15kW ~ 22kW | 255 | 440 | 240 | 200 | 420 | M10 | |
30-37 | 30kW ~ 37kW | 315 | 570 | 260 | 230 | 550 | ||
45-55 | 45kW ~ 55kW | 320 | 580 | 310 | 240 | 555 | ||
75-93 | 75kW ~ 93kW | 430 | 685 | 365 | 260 | 655 | ||
110 ~ 132 | 110kW ~ 132kW | 490 | 810 | 360 | 325 | 785 | ||
160-200 | 160kW ~ 200kW | 600 | 900 | 355 | 435 | 870 | ||
220 | 200kW ~ 250kW | 4. att | 710 | 1700. gads | 410 | Nosēšanās skapja uzstādīšana | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW ~ 400kW | 800 | 1900. gads | 420 | ||||
315 |
Izskats un montāžas izmēri
Formas izmēru sk. 2., 3., 4. attēlu, operācijas korpusa formu skat. 1. attēlu