RDI67-reeks VFD (Veranderlike-frekwensie-aandrywing) – Universele beheer van waaier/waterpomp

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.


  • RDI67-reeks VFD (Veranderlike-frekwensie-aandrywing) – Universele beheer van waaier/waterpomp
  • RDI67-reeks VFD (Veranderlike-frekwensie-aandrywing) – Universele beheer van waaier/waterpomp
  • RDI67-reeks VFD (Veranderlike-frekwensie-aandrywing) – Universele beheer van waaier/waterpomp
  • RDI67-reeks VFD (Veranderlike-frekwensie-aandrywing) – Universele beheer van waaier/waterpomp
  • RDI67-reeks VFD (Veranderlike-frekwensie-aandrywing) – Universele beheer van waaier/waterpomp

Produkbesonderhede

Aansoek

Grense

Monsters en strukture

Afmetings

Produk Inleiding

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.

Kenmerke

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.

Model Nr.

5

Normale werkende toestand en installasie toestand

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

2 3 4

Voorkoms en monteerafmeting

Vormgrootte sien Fig2, Fig3, Fig4, bedryfkasvorm sien Fig1

3 4

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

2 3 4

Voorkoms en monteerafmeting

Vormgrootte sien Fig2, Fig3, Fig4, bedryfkasvorm sien Fig1

3 4

Produkte kategorieë

Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons