Groothandelprys China China Top 10 Vervaardiger 5.5kw 7.5kw 380V-440V VFD-aandrywerfrekwensie-omskakelaar vir 3-fase waterpompmotor

Die frekwensie-omskakelaar bestaan ​​hoofsaaklik uit 'n gelykrigter (WS na GS), filter, omsetter (GS na WS), remeenheid, aandrywingseenheid, opsporingseenheid, mikroverwerkingseenheid, ens. Die omsetter pas die spanning en frekwensie van die uitsetkragtoevoer aan deur die interne IGBT te onderbreek, en verskaf die vereiste kragtoevoerspanning volgens die werklike behoeftes van die motor om die doel van energiebesparing en spoedregulering te bereik. Daarbenewens het die omsetter baie beskermingsfunksies, soos oorstroom, oorspanning, oorbelastingbeskerming, ens.


  • Groothandelprys China China Top 10 Vervaardiger 5.5kw 7.5kw 380V-440V VFD-aandrywerfrekwensie-omskakelaar vir 3-fase waterpompmotor
  • Groothandelprys China China Top 10 Vervaardiger 5.5kw 7.5kw 380V-440V VFD-aandrywerfrekwensie-omskakelaar vir 3-fase waterpompmotor
  • Groothandelprys China China Top 10 Vervaardiger 5.5kw 7.5kw 380V-440V VFD-aandrywerfrekwensie-omskakelaar vir 3-fase waterpompmotor
  • Groothandelprys China China Top 10 Vervaardiger 5.5kw 7.5kw 380V-440V VFD-aandrywerfrekwensie-omskakelaar vir 3-fase waterpompmotor
  • Groothandelprys China China Top 10 Vervaardiger 5.5kw 7.5kw 380V-440V VFD-aandrywerfrekwensie-omskakelaar vir 3-fase waterpompmotor

Produkbesonderhede

Toepassing

Parameters

Monsters en Strukture

Afmetings

Ons dring aan op die beginsel van verbetering van 'Hoë hoë gehalte, doeltreffendheid, opregtheid en 'n aardse werkbenadering' om u uitstekende hulp met die verwerking van Groothandelprys China China Top 10 Vervaardiger 5.5kw 7.5kw 380V-440V VFD-aandrywerfrekwensie-omskakelaar vir 3-fase waterpompmotor te bied. Ons maatskappykonsep is eerlikheid, aggressief, realisties en innoverend. Met u hulp sal ons baie verbeter.
Ons dring aan op die beginsel van verbetering van 'Hoë gehalte, doeltreffendheid, opregtheid en 'n praktiese werkbenadering' om u uitstekende hulp met verwerking te bied.380V-440V VFD en 5.5kw VFDJy kan altyd die goedere vind wat jy benodig in ons maatskappy! Welkom om ons te navraag oor ons produk en enigiets wat ons weet en ons kan help met motoronderdele. Ons sien uit daarna om met jou saam te werk vir 'n wen-wen-situasie.

Produk Inleiding

Die frekwensie-omskakelaar bestaan ​​hoofsaaklik uit 'n gelykrigter (WS na GS), filter, omsetter (GS na WS), remeenheid, aandrywingseenheid, opsporingseenheid, mikroverwerkingseenheid, ens. Die omsetter pas die spanning en frekwensie van die uitsetkragtoevoer aan deur die interne IGBT te onderbreek, en verskaf die vereiste kragtoevoerspanning volgens die werklike behoeftes van die motor om die doel van energiebesparing en spoedregulering te bereik. Daarbenewens het die omsetter baie beskermingsfunksies, soos oorstroom, oorspanning, oorbelastingbeskerming, ens.

Kenmerke

1. Frekwensie-omskakeling energiebesparing

2. Energiebesparing vir arbeidsfaktorkompensasie – as gevolg van die rol van die interne filterkondensator van die omsetter, word die reaktiewe kragverlies verminder en die aktiewe krag van die netwerk verhoog.

3. Energiebesparing met sagte aanvang – die gebruik van die sagte aanvangsfunksie van die frekwensie-omskakelaar sal die aanvangsstroom van nul af 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 die lewensduur van toerusting en kleppe verleng. Die onderhoudskoste van die toerusting word bespaar.

Model Nr.

5

Normale werkstoestand en installasietoestand

2.1 Humiditeit: Relatiewe humiditeit mag nie 50% oorskry by die maksimum temperatuur van 40°C nie, en hoër humiditeit kan by laer temperature aanvaar word. Daar moet sorg gedra word vir die kondensasie wat deur temperatuurverandering veroorsaak word.
Wanneer die temperatuur bo +40°C is, moet die plek goed geventileer wees. Wanneer die omgewing onstandaard is, gebruik asseblief 'n afstandbeheerder of elektriese kabinet. Die lewensduur van die omsetter word beïnvloed deur die installasieplek. Langdurige aaneenlopende gebruik, die lewensduur van die elektrolitiese kapasitor in die omsetter moet nie 5 jaar oorskry nie, die lewensduur van die verkoeler moet nie 3 jaar oorskry nie, vervanging en onderhoud moet vroeër gedoen word.

Ons dring aan op die beginsel van verbetering van 'Hoë hoë gehalte, doeltreffendheid, opregtheid en 'n aardse werkbenadering' om u uitstekende hulp met die verwerking van Groothandelprys China China Top 10 Vervaardiger 5.5kw 7.5kw 380V-440V VFD-aandrywerfrekwensie-omskakelaar vir 3-fase waterpompmotor te bied. Ons maatskappykonsep is eerlikheid, aggressief, realisties en innoverend. Met u hulp sal ons baie verbeter.
Groothandelprys China380V-440V VFD en 5.5kw VFDJy kan altyd die goedere vind wat jy benodig in ons maatskappy! Welkom om ons te navraag oor ons produk en enigiets wat ons weet en ons kan help met motoronderdele. Ons sien uit daarna om met jou saam te werk vir 'n wen-wen-situasie.

1. Frekwensie-omskakeling energiebesparing

Energiebesparing van frekwensie-omskakelaars word hoofsaaklik getoon in die toepassing van waaiers en waterpompe. Nadat veranderlike frekwensiespoedregulering vir waaier- en pomplaste aangeneem is, is die kragbesparingskoers 20%~60%, omdat die werklike kragverbruik van waaier- en pomplaste basies eweredig is aan die derde mag van spoed. Wanneer die gemiddelde vloei wat deur gebruikers benodig word, klein is, neem die waaiers en pompe frekwensie-omskakelingspoedregulering aan om hul spoed te verminder, en die energiebesparende effek is baie duidelik. Terwyl tradisionele waaiers en pompe keerplate en kleppe vir vloeiregulering gebruik, bly die motorspoed basies onveranderd, en die kragverbruik verander min. Volgens statistieke is die kragverbruik van waaier- en pompmotors verantwoordelik vir 31% van die nasionale kragverbruik en 50% van die industriële kragverbruik. Dit is baie belangrik om frekwensie-omskakelingspoedreguleringstoestelle op sulke vragte te gebruik. Tans sluit die meer suksesvolle toepassings konstante drukwatervoorsiening, veranderlike frekwensiespoedregulering van verskeie waaiers, sentrale lugversorgers en hidrouliese pompe in.

2. Frekwensie-omskakeling energiebesparing

Energiebesparing van frekwensie-omskakelaars word hoofsaaklik getoon in die toepassing van waaiers en waterpompe. Nadat veranderlike frekwensiespoedregulering vir waaier- en pomplaste aangeneem is, is die kragbesparingskoers 20%~60%, omdat die werklike kragverbruik van waaier- en pomplaste basies eweredig is aan die derde mag van spoed. Wanneer die gemiddelde vloei wat deur gebruikers benodig word, klein is, neem die waaiers en pompe frekwensie-omskakelingspoedregulering aan om hul spoed te verminder, en die energiebesparende effek is baie duidelik. Terwyl tradisionele waaiers en pompe keerplate en kleppe vir vloeiregulering gebruik, bly die motorspoed basies onveranderd, en die kragverbruik verander min. Volgens statistieke is die kragverbruik van waaier- en pompmotors verantwoordelik vir 31% van die nasionale kragverbruik en 50% van die industriële kragverbruik. Dit is baie belangrik om frekwensie-omskakelingspoedreguleringstoestelle op sulke vragte te gebruik. Tans sluit die meer suksesvolle toepassings konstante drukwatervoorsiening, 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, hef, ekstrusie en masjiengereedskap. Dit kan die prosesvlak en produkgehalte verbeter, die impak en geraas van toerusting verminder, en die lewensduur van toerusting verleng. Na die aanvaarding van frekwensie-omskakelingspoedreguleringsbeheer word die meganiese stelsel vereenvoudig, en die werking en beheer is geriefliker. Sommige kan selfs die oorspronklike prosesspesifikasies verander, wat 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 ingevoer word slegs deur die demper aangepas word. As die demper nie aanpas nie of verkeerd aangepas is, sal die gietmasjien beheer verloor, wat die kwaliteit van die finale produkte beïnvloed. Die sirkulerende waaier begin teen 'n hoë spoed, en die slytasie tussen die dryfband en die laer is baie erg, wat die dryfband 'n verbruikbare verbruiksgoed 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 produkkwaliteitsprobleem oplos. Boonop kan die frekwensie-omskakelaar die waaier maklik teen lae frekwensie en lae spoed begin, die slytasie tussen die dryfband en die laer verminder, die lewensduur van die toerusting verleng en energie met 40% bespaar.

4. Realisering van motor sagte aanvang

Harde aanskakeling van die motor sal nie net 'n ernstige impak op die kragnetwerk hê nie, maar ook te veel kragnetwerkkapasiteit vereis. Die groot stroom en vibrasie wat tydens aanskakeling gegenereer word, sal groot skade aan die afskortings en kleppe veroorsaak, en sal uiters nadelig wees vir die lewensduur van toerusting en pyplyne. Na gebruik van die omsetter sal die sagte aanskakelfunksie van die omsetter die aanskakelstroom 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, die lewensduur van toerusting en kleppe verleng, en ook die onderhoudskoste van toerusting bespaar.

Spesifikasie

Spanningtipe: 380V en 220V
Toepassingsmotorkapasiteit: 0.75 kW tot 315 kW
Spesifikasie sien Tabel 1

Spanning Model Nr. Gegradeerde kapasiteit (kVA) Gegradeerde uitsetstroom (A) Toepassingsmotor (kW)
380V
driefase
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~2.2 kW Fig2 125 171 165 112 160 M4

Driefase 380V-reeks

Toepassingsmotor (kW) Model Nr. Diagram Afmeting: (mm)
220-reeks A B C G H ingeboude bout
0.75~2.2 0.75 kW ~ 2.2 kW 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 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
110~132 110 kW ~ 132 kW 490 810 360 325 785
160~200 160 kW ~ 200 kW 600 900 355 435 870
220 200 kW ~ 250 kW Fig4 710 1700 410 Installasie van landingkabinet
250
280 280 kW ~ 400 kW 800 1900 420
315

2 3 4

Voorkoms en monteringsafmetings

Vormgrootte sien Fig2, Fig3, Fig4, werkinggevalvorm sien Fig1

3 4

1. Frekwensie-omskakeling energiebesparing

Energiebesparing van frekwensie-omskakelaars word hoofsaaklik getoon in die toepassing van waaiers en waterpompe. Nadat veranderlike frekwensiespoedregulering vir waaier- en pomplaste aangeneem is, is die kragbesparingskoers 20%~60%, omdat die werklike kragverbruik van waaier- en pomplaste basies eweredig is aan die derde mag van spoed. Wanneer die gemiddelde vloei wat deur gebruikers benodig word, klein is, neem die waaiers en pompe frekwensie-omskakelingspoedregulering aan om hul spoed te verminder, en die energiebesparende effek is baie duidelik. Terwyl tradisionele waaiers en pompe keerplate en kleppe vir vloeiregulering gebruik, bly die motorspoed basies onveranderd, en die kragverbruik verander min. Volgens statistieke is die kragverbruik van waaier- en pompmotors verantwoordelik vir 31% van die nasionale kragverbruik en 50% van die industriële kragverbruik. Dit is baie belangrik om frekwensie-omskakelingspoedreguleringstoestelle op sulke vragte te gebruik. Tans sluit die meer suksesvolle toepassings konstante drukwatervoorsiening, veranderlike frekwensiespoedregulering van verskeie waaiers, sentrale lugversorgers en hidrouliese pompe in.

2. Frekwensie-omskakeling energiebesparing

Energiebesparing van frekwensie-omskakelaars word hoofsaaklik getoon in die toepassing van waaiers en waterpompe. Nadat veranderlike frekwensiespoedregulering vir waaier- en pomplaste aangeneem is, is die kragbesparingskoers 20%~60%, omdat die werklike kragverbruik van waaier- en pomplaste basies eweredig is aan die derde mag van spoed. Wanneer die gemiddelde vloei wat deur gebruikers benodig word, klein is, neem die waaiers en pompe frekwensie-omskakelingspoedregulering aan om hul spoed te verminder, en die energiebesparende effek is baie duidelik. Terwyl tradisionele waaiers en pompe keerplate en kleppe vir vloeiregulering gebruik, bly die motorspoed basies onveranderd, en die kragverbruik verander min. Volgens statistieke is die kragverbruik van waaier- en pompmotors verantwoordelik vir 31% van die nasionale kragverbruik en 50% van die industriële kragverbruik. Dit is baie belangrik om frekwensie-omskakelingspoedreguleringstoestelle op sulke vragte te gebruik. Tans sluit die meer suksesvolle toepassings konstante drukwatervoorsiening, 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, hef, ekstrusie en masjiengereedskap. Dit kan die prosesvlak en produkgehalte verbeter, die impak en geraas van toerusting verminder, en die lewensduur van toerusting verleng. Na die aanvaarding van frekwensie-omskakelingspoedreguleringsbeheer word die meganiese stelsel vereenvoudig, en die werking en beheer is geriefliker. Sommige kan selfs die oorspronklike prosesspesifikasies verander, wat 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 ingevoer word slegs deur die demper aangepas word. As die demper nie aanpas nie of verkeerd aangepas is, sal die gietmasjien beheer verloor, wat die kwaliteit van die finale produkte beïnvloed. Die sirkulerende waaier begin teen 'n hoë spoed, en die slytasie tussen die dryfband en die laer is baie erg, wat die dryfband 'n verbruikbare verbruiksgoed 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 produkkwaliteitsprobleem oplos. Boonop kan die frekwensie-omskakelaar die waaier maklik teen lae frekwensie en lae spoed begin, die slytasie tussen die dryfband en die laer verminder, die lewensduur van die toerusting verleng en energie met 40% bespaar.

4. Realisering van motor sagte aanvang

Harde aanskakeling van die motor sal nie net 'n ernstige impak op die kragnetwerk hê nie, maar ook te veel kragnetwerkkapasiteit vereis. Die groot stroom en vibrasie wat tydens aanskakeling gegenereer word, sal groot skade aan die afskortings en kleppe veroorsaak, en sal uiters nadelig wees vir die lewensduur van toerusting en pyplyne. Na gebruik van die omsetter sal die sagte aanskakelfunksie van die omsetter die aanskakelstroom 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, die lewensduur van toerusting en kleppe verleng, en ook die onderhoudskoste van toerusting bespaar.

Spesifikasie

Spanningtipe: 380V en 220V
Toepassingsmotorkapasiteit: 0.75 kW tot 315 kW
Spesifikasie sien Tabel 1

Spanning Model Nr. Gegradeerde kapasiteit (kVA) Gegradeerde uitsetstroom (A) Toepassingsmotor (kW)
380V
driefase
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~2.2 kW Fig2 125 171 165 112 160 M4

Driefase 380V-reeks

Toepassingsmotor (kW) Model Nr. Diagram Afmeting: (mm)
220-reeks A B C G H ingeboude bout
0.75~2.2 0.75 kW ~ 2.2 kW 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 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
110~132 110 kW ~ 132 kW 490 810 360 325 785
160~200 160 kW ~ 200 kW 600 900 355 435 870
220 200 kW ~ 250 kW Fig4 710 1700 410 Installasie van landingkabinet
250
280 280 kW ~ 400 kW 800 1900 420
315

2 3 4

Voorkoms en monteringsafmetings

Vormgrootte sien Fig2, Fig3, Fig4, werkinggevalvorm sien Fig1

3 4

Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons