RDI67 séria VFD (pohon s premenlivou frekvenciou) – univerzálne ovládanie ventilátora/vodného čerpadla

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.


  • RDI67 séria VFD (pohon s premenlivou frekvenciou) – univerzálne ovládanie ventilátora/vodného čerpadla
  • RDI67 séria VFD (pohon s premenlivou frekvenciou) – univerzálne ovládanie ventilátora/vodného čerpadla
  • RDI67 séria VFD (pohon s premenlivou frekvenciou) – univerzálne ovládanie ventilátora/vodného čerpadla
  • RDI67 séria VFD (pohon s premenlivou frekvenciou) – univerzálne ovládanie ventilátora/vodného čerpadla
  • RDI67 séria VFD (pohon s premenlivou frekvenciou) – univerzálne ovládanie ventilátora/vodného čerpadla

Detail produktu

Aplikácia

Parametre

Vzorky a štruktúry

Rozmery

Predstavenie výrobku

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.

Vlastnosti

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.

Model č.

5

Normálny pracovný stav a stav inštalácie

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

2 3 4

Vzhľad a montážny rozmer

Veľkosť tvaru pozri obr. 2, obr. 3, obr. 4, tvar operačného puzdra pozri obr

3 4

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

2 3 4

Vzhľad a montážny rozmer

Veľkosť tvaru pozri obr. 2, obr. 3, obr. 4, tvar operačného puzdra pozri obr

3 4

Kategórie produktov

Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju