Frekvenčný menič sa skladá hlavne z usmerňovača (AC na DC), filtra, meniča (DC na AC), brzdovej jednotky, hnacej jednotky, detekčnej jednotky, mikroprocesorovej jednotky atď. Invertor upravuje napätie a frekvenciu výstupného zdroja prerušením vnútorného IGBT, a poskytuje požadované napájacie napätie podľa skutočných potrieb motora na dosiahnutie účelu úspory energie a regulácie rýchlosti.Okrem toho má menič mnoho ochranných funkcií, ako je nadprúd, prepätie, ochrana proti preťaženiu atď.
1. Úspora energie pri frekvenčnej konverzii
2. Úspora energie kompenzácie účinníka - vďaka úlohe interného filtračného kondenzátora meniča sa zníži strata jalového výkonu a zvýši sa činný výkon siete
3. Úspora energie pri mäkkom štarte - pomocou funkcie mäkkého štartu frekvenčného meniča sa štartovací prúd spustí od nuly a maximálna hodnota neprekročí menovitý prúd, čím sa zníži dopad na elektrickú sieť a požiadavky na kapacitu napájania a predĺženie životnosti zariadení a ventilov.Šetria sa náklady na údržbu zariadenia.
2.1 Vlhkosť: Relatívna vlhkosť nesmie prekročiť 50% pri maximálnej teplote 40°C a vyššia vlhkosť môže byť akceptovaná pri nižšej teplote.Treba dávať pozor na kondenzáciu, ktorá je spôsobená zmenou teploty.
Ak je teplota vyššia ako +40°C, miesto by malo byť dobre vetrané.Ak je prostredie neštandardné, použite diaľkové ovládanie alebo elektrickú skrinku.Životnosť meniča je ovplyvnená miestom inštalácie.Pri dlhodobom nepretržitom používaní by životnosť elektrolytického kondenzátora v invertore nepresiahla 5 rokov, životnosť chladiaceho ventilátora by nemala presiahnuť 3 roky, výmenu a údržbu je potrebné vykonať skôr.
1. Úspora energie pri konverzii frekvencie
Úspora energie frekvenčného meniča sa prejavuje najmä pri použití ventilátora a vodného čerpadla.Po prijatí regulácie otáčok s premenlivou frekvenciou pre zaťaženie ventilátora a čerpadla je miera úspory energie 20% ~ 60%, pretože skutočná spotreba energie zaťaženia ventilátora a čerpadla je v podstate úmerná tretiemu výkonu rýchlosti.Keď je priemerný prietok požadovaný používateľmi malý, ventilátory a čerpadlá prijímajú reguláciu rýchlosti konverzie frekvencie, aby sa znížila ich rýchlosť, a efekt úspory energie je veľmi zrejmý.Zatiaľ čo tradičné ventilátory a čerpadlá využívajú na reguláciu prietoku usmerňovače a ventily, otáčky motora sa v podstate nemení a spotreba energie sa mení len málo.Podľa štatistík spotreba energie motorov ventilátorov a čerpadiel predstavuje 31 % národnej spotreby energie a 50 % spotreby priemyselnej energie.Pri takejto záťaži je veľmi dôležité použiť zariadenie na reguláciu rýchlosti frekvenčného prevodu.V súčasnosti medzi úspešnejšie aplikácie patrí dodávka vody s konštantným tlakom, variabilná frekvenčná regulácia otáčok rôznych ventilátorov, centrálne klimatizácie a hydraulické čerpadlá.
2. Úspora energie pri konverzii frekvencie
Úspora energie frekvenčného meniča sa prejavuje najmä pri použití ventilátora a vodného čerpadla.Po prijatí regulácie otáčok s premenlivou frekvenciou pre zaťaženie ventilátora a čerpadla je miera úspory energie 20% ~ 60%, pretože skutočná spotreba energie zaťaženia ventilátora a čerpadla je v podstate úmerná tretiemu výkonu rýchlosti.Keď je priemerný prietok požadovaný používateľmi malý, ventilátory a čerpadlá prijímajú reguláciu rýchlosti konverzie frekvencie, aby sa znížila ich rýchlosť, a efekt úspory energie je veľmi zrejmý.Zatiaľ čo tradičné ventilátory a čerpadlá využívajú na reguláciu prietoku usmerňovače a ventily, otáčky motora sa v podstate nemení a spotreba energie sa mení len málo.Podľa štatistík spotreba energie motorov ventilátorov a čerpadiel predstavuje 31 % národnej spotreby energie a 50 % spotreby priemyselnej energie.Pri takejto záťaži je veľmi dôležité použiť zariadenie na reguláciu rýchlosti frekvenčného prevodu.V súčasnosti medzi úspešnejšie aplikácie patrí dodávka vody s konštantným tlakom, variabilná frekvenčná regulácia otáčok rôznych ventilátorov, centrálne klimatizácie a hydraulické čerpadlá.
3. Aplikácia pri zlepšovaní úrovne procesov a kvality produktov
Frekvenčný menič môže byť tiež široko používaný v rôznych oblastiach riadenia mechanických zariadení, ako je prevodovka, zdvíhanie, vytláčanie a obrábacie stroje.Môže zlepšiť úroveň procesu a kvalitu produktu, znížiť vplyv a hluk zariadení a predĺžiť životnosť zariadení.Po prijatí regulácie rýchlosti frekvenčnej konverzie je mechanický systém zjednodušený a obsluha a ovládanie sú pohodlnejšie.Niektoré môžu dokonca zmeniť pôvodné špecifikácie procesu, čím sa zlepší funkcia celého zariadenia.Napríklad pri textilných a glejovacích strojoch používaných v mnohých priemyselných odvetviach sa teplota vo vnútri stroja upravuje zmenou množstva horúceho vzduchu.Cirkulačný ventilátor sa zvyčajne používa na dopravu horúceho vzduchu.Keďže otáčky ventilátora sú konštantné, množstvo privádzaného horúceho vzduchu je možné regulovať iba klapkou.Ak sa klapka nenastaví alebo je nesprávne nastavená, formovací stroj stratí kontrolu, čo ovplyvní kvalitu hotových výrobkov.Cirkulačný ventilátor sa spúšťa pri vysokej rýchlosti a opotrebovanie medzi hnacím remeňom a ložiskom je veľmi vážne, takže hnací remeň sa stáva spotrebným materiálom.Po prijatí regulácie rýchlosti frekvenčnej konverzie môže byť regulácia teploty realizovaná frekvenčným meničom, aby sa automaticky upravila rýchlosť ventilátora, čím sa vyriešil problém s kvalitou produktu.Okrem toho môže frekvenčný menič ľahko spustiť ventilátor pri nízkej frekvencii a nízkych otáčkach, znížiť opotrebenie medzi hnacím remeňom a ložiskom, predĺžiť životnosť zariadenia a ušetriť energiu o 40 %.
4.Realizácia jemného rozbehu motora
Ťažké spustenie motora nielenže spôsobí vážny dopad na elektrickú sieť, ale bude vyžadovať aj príliš veľkú kapacitu elektrizačnej siete.Veľký prúd a vibrácie vznikajúce pri štartovaní spôsobia veľké poškodenie usmerňovačov a ventilov a budú mimoriadne škodlivé pre životnosť zariadení a potrubí.Po použití meniča funkcia mäkkého štartu meniča zmení štartovací prúd z nuly a maximálna hodnota neprekročí menovitý prúd, čím sa zníži dopad na elektrickú sieť a požiadavky na kapacitu napájania, čím sa predĺži servis životnosť zariadení a ventilov a tiež úspora nákladov na údržbu zariadení
Špecifikácia
Typ napätia: 380V a 220V
Použiteľný výkon motora: 0,75 kW až 315 kW
Špecifikácia pozri tabuľku 1
Napätie | Model č. | Menovitá kapacita (kVA) | Menovitý výstupný prúd (A) | Aplikačný motor (kW) |
380 V trojfázový | 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 | |
220 V jednofázový | 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 |
Jednofázová séria 220V
Aplikačný motor (kW) | Model č. | Diagram | Rozmer: (mm) | |||||
séria 220 | A | B | C | G | H | vnútorná skrutka | ||
0,75 až 2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | Obr | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Tri fázy série 380V
Aplikačný motor (kW) | Model č. | Diagram | Rozmer: (mm) | |||||
séria 220 | A | B | C | G | H | vnútorná skrutka | ||
0,75 až 2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | Obr | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4 kW | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5 až 7,5 | 5,5 kW ~ 7,5 kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 kW | Obr | 230 | 370 | 215 | 140 | 360 | M8 |
15~22 | 15 kW ~ 22 kW | 255 | 440 | 240 | 200 | 420 | M10 | |
30-37 | 30 kW ~ 37 kW | 315 | 570 | 260 | 230 | 550 | ||
45-55 | 45 kW ~ 55 kW | 320 | 580 | 310 | 240 | 555 | ||
75-93 | 75 kW ~ 93 kW | 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 | Obr | 710 | 1700 | 410 | Inštalácia pristávacej skrinky | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW ~ 400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Vzhľad a montážny rozmer
Veľkosť tvaru pozri obr. 2, obr. 3, obr. 4, tvar operačného puzdra pozri obr
1. Úspora energie pri konverzii frekvencie
Úspora energie frekvenčného meniča sa prejavuje najmä pri použití ventilátora a vodného čerpadla.Po prijatí regulácie otáčok s premenlivou frekvenciou pre zaťaženie ventilátora a čerpadla je miera úspory energie 20% ~ 60%, pretože skutočná spotreba energie zaťaženia ventilátora a čerpadla je v podstate úmerná tretiemu výkonu rýchlosti.Keď je priemerný prietok požadovaný používateľmi malý, ventilátory a čerpadlá prijímajú reguláciu rýchlosti konverzie frekvencie, aby sa znížila ich rýchlosť, a efekt úspory energie je veľmi zrejmý.Zatiaľ čo tradičné ventilátory a čerpadlá využívajú na reguláciu prietoku usmerňovače a ventily, otáčky motora sa v podstate nemení a spotreba energie sa mení len málo.Podľa štatistík spotreba energie motorov ventilátorov a čerpadiel predstavuje 31 % národnej spotreby energie a 50 % spotreby priemyselnej energie.Pri takejto záťaži je veľmi dôležité použiť zariadenie na reguláciu rýchlosti frekvenčného prevodu.V súčasnosti medzi úspešnejšie aplikácie patrí dodávka vody s konštantným tlakom, variabilná frekvenčná regulácia otáčok rôznych ventilátorov, centrálne klimatizácie a hydraulické čerpadlá.
2. Úspora energie pri konverzii frekvencie
Úspora energie frekvenčného meniča sa prejavuje najmä pri použití ventilátora a vodného čerpadla.Po prijatí regulácie otáčok s premenlivou frekvenciou pre zaťaženie ventilátora a čerpadla je miera úspory energie 20% ~ 60%, pretože skutočná spotreba energie zaťaženia ventilátora a čerpadla je v podstate úmerná tretiemu výkonu rýchlosti.Keď je priemerný prietok požadovaný používateľmi malý, ventilátory a čerpadlá prijímajú reguláciu rýchlosti konverzie frekvencie, aby sa znížila ich rýchlosť, a efekt úspory energie je veľmi zrejmý.Zatiaľ čo tradičné ventilátory a čerpadlá využívajú na reguláciu prietoku usmerňovače a ventily, otáčky motora sa v podstate nemení a spotreba energie sa mení len málo.Podľa štatistík spotreba energie motorov ventilátorov a čerpadiel predstavuje 31 % národnej spotreby energie a 50 % spotreby priemyselnej energie.Pri takejto záťaži je veľmi dôležité použiť zariadenie na reguláciu rýchlosti frekvenčného prevodu.V súčasnosti medzi úspešnejšie aplikácie patrí dodávka vody s konštantným tlakom, variabilná frekvenčná regulácia otáčok rôznych ventilátorov, centrálne klimatizácie a hydraulické čerpadlá.
3. Aplikácia pri zlepšovaní úrovne procesov a kvality produktov
Frekvenčný menič môže byť tiež široko používaný v rôznych oblastiach riadenia mechanických zariadení, ako je prevodovka, zdvíhanie, vytláčanie a obrábacie stroje.Môže zlepšiť úroveň procesu a kvalitu produktu, znížiť vplyv a hluk zariadení a predĺžiť životnosť zariadení.Po prijatí regulácie rýchlosti frekvenčnej konverzie je mechanický systém zjednodušený a obsluha a ovládanie sú pohodlnejšie.Niektoré môžu dokonca zmeniť pôvodné špecifikácie procesu, čím sa zlepší funkcia celého zariadenia.Napríklad pri textilných a glejovacích strojoch používaných v mnohých priemyselných odvetviach sa teplota vo vnútri stroja upravuje zmenou množstva horúceho vzduchu.Cirkulačný ventilátor sa zvyčajne používa na dopravu horúceho vzduchu.Keďže otáčky ventilátora sú konštantné, množstvo privádzaného horúceho vzduchu je možné regulovať iba klapkou.Ak sa klapka nenastaví alebo je nesprávne nastavená, formovací stroj stratí kontrolu, čo ovplyvní kvalitu hotových výrobkov.Cirkulačný ventilátor sa spúšťa pri vysokej rýchlosti a opotrebovanie medzi hnacím remeňom a ložiskom je veľmi vážne, takže hnací remeň sa stáva spotrebným materiálom.Po prijatí regulácie rýchlosti frekvenčnej konverzie môže byť regulácia teploty realizovaná frekvenčným meničom, aby sa automaticky upravila rýchlosť ventilátora, čím sa vyriešil problém s kvalitou produktu.Okrem toho môže frekvenčný menič ľahko spustiť ventilátor pri nízkej frekvencii a nízkych otáčkach, znížiť opotrebenie medzi hnacím remeňom a ložiskom, predĺžiť životnosť zariadenia a ušetriť energiu o 40 %.
4.Realizácia jemného rozbehu motora
Ťažké spustenie motora nielenže spôsobí vážny dopad na elektrickú sieť, ale bude vyžadovať aj príliš veľkú kapacitu elektrizačnej siete.Veľký prúd a vibrácie vznikajúce pri štartovaní spôsobia veľké poškodenie usmerňovačov a ventilov a budú mimoriadne škodlivé pre životnosť zariadení a potrubí.Po použití meniča funkcia mäkkého štartu meniča zmení štartovací prúd z nuly a maximálna hodnota neprekročí menovitý prúd, čím sa zníži dopad na elektrickú sieť a požiadavky na kapacitu napájania, čím sa predĺži servis životnosť zariadení a ventilov a tiež úspora nákladov na údržbu zariadení
Špecifikácia
Typ napätia: 380V a 220V
Použiteľný výkon motora: 0,75 kW až 315 kW
Špecifikácia pozri tabuľku 1
Napätie | Model č. | Menovitá kapacita (kVA) | Menovitý výstupný prúd (A) | Aplikačný motor (kW) |
380 V trojfázový | 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 | |
220 V jednofázový | 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 |
Jednofázová séria 220V
Aplikačný motor (kW) | Model č. | Diagram | Rozmer: (mm) | |||||
séria 220 | A | B | C | G | H | vnútorná skrutka | ||
0,75 až 2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | Obr | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Tri fázy série 380V
Aplikačný motor (kW) | Model č. | Diagram | Rozmer: (mm) | |||||
séria 220 | A | B | C | G | H | vnútorná skrutka | ||
0,75 až 2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | Obr | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4 kW | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5 až 7,5 | 5,5 kW ~ 7,5 kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 kW | Obr | 230 | 370 | 215 | 140 | 360 | M8 |
15~22 | 15 kW ~ 22 kW | 255 | 440 | 240 | 200 | 420 | M10 | |
30-37 | 30 kW ~ 37 kW | 315 | 570 | 260 | 230 | 550 | ||
45-55 | 45 kW ~ 55 kW | 320 | 580 | 310 | 240 | 555 | ||
75-93 | 75 kW ~ 93 kW | 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 | Obr | 710 | 1700 | 410 | Inštalácia pristávacej skrinky | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW ~ 400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Vzhľad a montážny rozmer
Veľkosť tvaru pozri obr. 2, obr. 3, obr. 4, tvar operačného puzdra pozri obr