Die frekwensie-omsetter bestaan hoofsaaklik uit gelykrigter (AC na GS), filter, omskakelaar (DC na AC), remeenheid, aandryfeenheid, opsporingseenheid, mikroverwerkingseenheid, ens. Die omskakelaar pas die spanning en frekwensie van die uitsetkragtoevoer aan. deur die interne IGBT te breek, en verskaf die vereiste kragtoevoerspanning volgens die werklike behoeftes van die motor om die doel van energiebesparing en spoedregulering te bereik.Daarbenewens het die omskakelaar baie beskermingsfunksies, soos oorstroom, oorspanning, oorbelastingbeskerming, ens.
1. Frekwensie-omskakeling energiebesparing
2. Kragfaktorkompensasie energiebesparing - as gevolg van die rol van die interne filterkapasitor van die omskakelaar, word die reaktiewe kragverlies verminder en die aktiewe krag van die rooster word verhoog
3. Sagte begin energiebesparing - die gebruik van die sagte aanvang funksie van die frekwensie-omskakelaar sal die beginstroom vanaf nul laat begin, en die maksimum waarde sal nie die nominale stroom oorskry nie, wat die impak op die kragnetwerk en die vereistes vir kragtoevoerkapasiteit verminder , en verleng die dienslewe van toerusting en kleppe.Die instandhoudingskoste van die toerusting word bespaar.
2.1 Humiditeit: Relatiewe humiditeit sal nie 50% oorskry by die maksimum temperatuur 40°C nie, en hoër humiditeit kan aanvaar word by laer temperatuur.Die kondensasie moet versigtig wees wat deur temperatuurverandering veroorsaak word.
Wanneer die temperatuur bo +40°C is, moet die plek goed geventileer word.Wanneer die omgewing nie standaard is nie, gebruik asseblief telebeheer of elektriese kas.Omskakelaar se werkslewe word beïnvloed deur die installasieplek.Langdurige deurlopende gebruik, die lewensduur van die elektrolitiese kapasitor in die omskakelaar sal nie 5 jaar oorskry nie, die koelwaaier se lewe sal nie 3 jaar oorskry nie, omruiling en instandhouding moet vroeër gedoen word.
1.Frekwensie-omskakeling energiebesparing
Energiebesparing van frekwensie-omskakelaar word hoofsaaklik getoon in die toepassing van waaier en waterpomp.Nadat veranderlike frekwensiespoedregulering vir waaier- en pompladings aangeneem is, is die kragbesparingskoers 20% ~ 60%, omdat die werklike kragverbruik van waaier- en pompladings basies eweredig is aan die derde krag van spoed.Wanneer die gemiddelde vloei wat deur gebruikers benodig word klein is, neem die waaiers en pompe frekwensie-omskakelingsspoedregulering aan om hul spoed te verminder, en die energiebesparende effek is baie duidelik.Terwyl tradisionele waaiers en pompe keerskerms en kleppe vir vloeiregulering gebruik, is die motorspoed basies onveranderd, en die kragverbruik verander min.Volgens statistieke maak die kragverbruik van waaier- en pompmotors 31% van die nasionale kragverbruik en 50% van die industriële kragverbruik uit.Dit is baie belangrik om frekwensie-omskakeling spoed regulering toestel op so las te gebruik.Tans sluit die meer suksesvolle toepassings konstante drukwatertoevoer, veranderlike frekwensiespoedregulering van verskeie waaiers, sentrale lugversorgers en hidrouliese pompe in.
2.Frekwensie omskakeling energiebesparing
Energiebesparing van frekwensie-omskakelaar word hoofsaaklik getoon in die toepassing van waaier en waterpomp.Nadat veranderlike frekwensiespoedregulering vir waaier- en pompladings aangeneem is, is die kragbesparingskoers 20% ~ 60%, omdat die werklike kragverbruik van waaier- en pompladings basies eweredig is aan die derde krag van spoed.Wanneer die gemiddelde vloei wat deur gebruikers benodig word klein is, neem die waaiers en pompe frekwensie-omskakelingsspoedregulering aan om hul spoed te verminder, en die energiebesparende effek is baie duidelik.Terwyl tradisionele waaiers en pompe keerskerms en kleppe vir vloeiregulering gebruik, is die motorspoed basies onveranderd, en die kragverbruik verander min.Volgens statistieke maak die kragverbruik van waaier- en pompmotors 31% van die nasionale kragverbruik en 50% van die industriële kragverbruik uit.Dit is baie belangrik om frekwensie-omskakeling spoed regulering toestel op so las te gebruik.Tans sluit die meer suksesvolle toepassings konstante drukwatertoevoer, veranderlike frekwensiespoedregulering van verskeie waaiers, sentrale lugversorgers en hidrouliese pompe in.
3. Toepassing in die verbetering van prosesvlak en produkkwaliteit
Die frekwensie-omskakelaar kan ook wyd gebruik word in verskeie meganiese toerustingbeheervelde soos transmissie, opheffing, ekstrusie en masjiengereedskap.Dit kan die prosesvlak en produkkwaliteit verbeter, die impak en geraas van toerusting verminder en die lewensduur van toerusting verleng.Nadat die frekwensie-omskakelingsspoedreguleringsbeheer aangeneem is, word die meganiese stelsel vereenvoudig, en die werking en beheer is geriefliker.Sommige kan selfs die oorspronklike prosesspesifikasies verander en sodoende die funksie van die hele toerusting verbeter.Byvoorbeeld, vir tekstiel- en groottemasjiene wat in baie nywerhede gebruik word, word die temperatuur binne die masjien aangepas deur die hoeveelheid warm lug te verander.Die sirkulerende waaier word gewoonlik gebruik vir die vervoer van warm lug.Aangesien die waaierspoed konstant is, kan die hoeveelheid warm lug wat gevoer word slegs deur die demper aangepas word.As die demper versuim om aan te pas of onbehoorlik aangepas is, sal die gietmasjien beheer verloor en sodoende die kwaliteit van klaarprodukte beïnvloed.Die sirkulerende waaier begin teen hoë spoed, en die slytasie tussen die dryfband en die laer is baie erg, wat die dryfband 'n verbruiksartikel maak.Nadat die frekwensie-omskakelingspoedregulering aangeneem is, kan die temperatuurregulering deur die frekwensie-omskakelaar gerealiseer word om die spoed van die waaier outomaties aan te pas, wat die produkkwaliteitprobleem oplos.Daarbenewens kan die frekwensie-omskakelaar die waaier maklik teen lae frekwensie en lae spoed begin, die slytasie tussen die dryfband en die laer verminder, die dienslewe van die toerusting verleng en energie met 40% bespaar.
4.Realisasie van motor sagte begin
Harde aansit van motor sal nie net ernstige impak op die kragnetwerk veroorsaak nie, maar ook te veel kragnetwerkkapasiteit vereis.Die groot stroom en vibrasie wat tydens die aansit gegenereer word, sal groot skade aan skottels en kleppe veroorsaak, en sal uiters nadelig wees vir die lewensduur van toerusting en pypleidings.Nadat die omskakelaar gebruik is, sal die sagte beginfunksie van die omskakelaar die beginstroom van nul laat verander, en die maksimum waarde sal nie die nominale stroom oorskry nie, wat die impak op die kragnetwerk en die vereistes vir kragtoevoerkapasiteit verminder, wat die diens verleng lewensduur van toerusting en kleppe, en spaar ook die onderhoudskoste van toerusting
Spesifikasie
Spanningstipe: 380V en 220V
Toepaslike motorkapasiteit: 0,75kW tot 315kW
Spesifikasie sien Tabel 1
Spanning | Model Nr. | Gegradeerde kapasiteit (kVA) | Gegradeerde uitsetstroom (A) | Toepassingsmotor (kW) |
380V drie-fase | 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 enkelfase | 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 |
Enkelfase 220V-reeks
Toepassingsmotor (kW) | Model Nr. | Diagram | afmeting: (mm) | |||||
220 reeks | A | B | C | G | H | ingeboude bout | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW~2,2kW | Fig2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Drie fases 380V reeks
Toepassingsmotor (kW) | Model Nr. | Diagram | afmeting: (mm) | |||||
220 reeks | A | B | C | G | H | ingeboude bout | ||
0,75~2,2 | 0.75kW~2.2kW | Fig2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4kW | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5~7,5 | 5.5kW~7.5kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 kW | Fig3 | 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 | Fig4 | 710 | 1700 | 410 | Landing kabinet installasie | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Voorkoms en monteerafmeting
Vormgrootte sien Fig2, Fig3, Fig4, bedryfkasvorm sien Fig1
1.Frekwensie-omskakeling energiebesparing
Energiebesparing van frekwensie-omskakelaar word hoofsaaklik getoon in die toepassing van waaier en waterpomp.Nadat veranderlike frekwensiespoedregulering vir waaier- en pompladings aangeneem is, is die kragbesparingskoers 20% ~ 60%, omdat die werklike kragverbruik van waaier- en pompladings basies eweredig is aan die derde krag van spoed.Wanneer die gemiddelde vloei wat deur gebruikers benodig word klein is, neem die waaiers en pompe frekwensie-omskakelingsspoedregulering aan om hul spoed te verminder, en die energiebesparende effek is baie duidelik.Terwyl tradisionele waaiers en pompe keerskerms en kleppe vir vloeiregulering gebruik, is die motorspoed basies onveranderd, en die kragverbruik verander min.Volgens statistieke maak die kragverbruik van waaier- en pompmotors 31% van die nasionale kragverbruik en 50% van die industriële kragverbruik uit.Dit is baie belangrik om frekwensie-omskakeling spoed regulering toestel op so las te gebruik.Tans sluit die meer suksesvolle toepassings konstante drukwatertoevoer, veranderlike frekwensiespoedregulering van verskeie waaiers, sentrale lugversorgers en hidrouliese pompe in.
2.Frekwensie omskakeling energiebesparing
Energiebesparing van frekwensie-omskakelaar word hoofsaaklik getoon in die toepassing van waaier en waterpomp.Nadat veranderlike frekwensiespoedregulering vir waaier- en pompladings aangeneem is, is die kragbesparingskoers 20% ~ 60%, omdat die werklike kragverbruik van waaier- en pompladings basies eweredig is aan die derde krag van spoed.Wanneer die gemiddelde vloei wat deur gebruikers benodig word klein is, neem die waaiers en pompe frekwensie-omskakelingsspoedregulering aan om hul spoed te verminder, en die energiebesparende effek is baie duidelik.Terwyl tradisionele waaiers en pompe keerskerms en kleppe vir vloeiregulering gebruik, is die motorspoed basies onveranderd, en die kragverbruik verander min.Volgens statistieke maak die kragverbruik van waaier- en pompmotors 31% van die nasionale kragverbruik en 50% van die industriële kragverbruik uit.Dit is baie belangrik om frekwensie-omskakeling spoed regulering toestel op so las te gebruik.Tans sluit die meer suksesvolle toepassings konstante drukwatertoevoer, veranderlike frekwensiespoedregulering van verskeie waaiers, sentrale lugversorgers en hidrouliese pompe in.
3. Toepassing in die verbetering van prosesvlak en produkkwaliteit
Die frekwensie-omskakelaar kan ook wyd gebruik word in verskeie meganiese toerustingbeheervelde soos transmissie, opheffing, ekstrusie en masjiengereedskap.Dit kan die prosesvlak en produkkwaliteit verbeter, die impak en geraas van toerusting verminder en die lewensduur van toerusting verleng.Nadat die frekwensie-omskakelingsspoedreguleringsbeheer aangeneem is, word die meganiese stelsel vereenvoudig, en die werking en beheer is geriefliker.Sommige kan selfs die oorspronklike prosesspesifikasies verander en sodoende die funksie van die hele toerusting verbeter.Byvoorbeeld, vir tekstiel- en groottemasjiene wat in baie nywerhede gebruik word, word die temperatuur binne die masjien aangepas deur die hoeveelheid warm lug te verander.Die sirkulerende waaier word gewoonlik gebruik vir die vervoer van warm lug.Aangesien die waaierspoed konstant is, kan die hoeveelheid warm lug wat gevoer word slegs deur die demper aangepas word.As die demper versuim om aan te pas of onbehoorlik aangepas is, sal die gietmasjien beheer verloor en sodoende die kwaliteit van klaarprodukte beïnvloed.Die sirkulerende waaier begin teen hoë spoed, en die slytasie tussen die dryfband en die laer is baie erg, wat die dryfband 'n verbruiksartikel maak.Nadat die frekwensie-omskakelingspoedregulering aangeneem is, kan die temperatuurregulering deur die frekwensie-omskakelaar gerealiseer word om die spoed van die waaier outomaties aan te pas, wat die produkkwaliteitprobleem oplos.Daarbenewens kan die frekwensie-omskakelaar die waaier maklik teen lae frekwensie en lae spoed begin, die slytasie tussen die dryfband en die laer verminder, die dienslewe van die toerusting verleng en energie met 40% bespaar.
4.Realisasie van motor sagte begin
Harde aansit van motor sal nie net ernstige impak op die kragnetwerk veroorsaak nie, maar ook te veel kragnetwerkkapasiteit vereis.Die groot stroom en vibrasie wat tydens die aansit gegenereer word, sal groot skade aan skottels en kleppe veroorsaak, en sal uiters nadelig wees vir die lewensduur van toerusting en pypleidings.Nadat die omskakelaar gebruik is, sal die sagte beginfunksie van die omskakelaar die beginstroom van nul laat verander, en die maksimum waarde sal nie die nominale stroom oorskry nie, wat die impak op die kragnetwerk en die vereistes vir kragtoevoerkapasiteit verminder, wat die diens verleng lewensduur van toerusting en kleppe, en spaar ook die onderhoudskoste van toerusting
Spesifikasie
Spanningstipe: 380V en 220V
Toepaslike motorkapasiteit: 0,75kW tot 315kW
Spesifikasie sien Tabel 1
Spanning | Model Nr. | Gegradeerde kapasiteit (kVA) | Gegradeerde uitsetstroom (A) | Toepassingsmotor (kW) |
380V drie-fase | 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 enkelfase | 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 |
Enkelfase 220V-reeks
Toepassingsmotor (kW) | Model Nr. | Diagram | afmeting: (mm) | |||||
220 reeks | A | B | C | G | H | ingeboude bout | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW~2,2kW | Fig2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Drie fases 380V reeks
Toepassingsmotor (kW) | Model Nr. | Diagram | afmeting: (mm) | |||||
220 reeks | A | B | C | G | H | ingeboude bout | ||
0,75~2,2 | 0.75kW~2.2kW | Fig2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4kW | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5~7,5 | 5.5kW~7.5kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 kW | Fig3 | 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 | Fig4 | 710 | 1700 | 410 | Landing kabinet installasie | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Voorkoms en monteerafmeting
Vormgrootte sien Fig2, Fig3, Fig4, bedryfkasvorm sien Fig1