A frekvenciaváltó főként egyenirányítóból (AC-DC), szűrőből, inverterből (DC-AC), fékegységből, meghajtó egységből, érzékelőegységből, mikro feldolgozó egységből stb. áll. Az inverter beállítja a kimeneti tápegység feszültségét és frekvenciáját. a belső IGBT megszakításával, és biztosítja a szükséges tápfeszültséget a motor tényleges szükségleteinek megfelelően az energiatakarékosság és a fordulatszám szabályozási cél elérése érdekében.Ezenkívül az inverter számos védelmi funkcióval rendelkezik, mint például túláram, túlfeszültség, túlterhelés elleni védelem stb.
1. Frekvenciaátalakítás energiamegtakarítás
2. Teljesítménytényező kompenzáció energiamegtakarítás - az inverter belső szűrőkondenzátorának szerepe miatt csökken a meddőteljesítmény-veszteség és nő a hálózat aktív teljesítménye
3. Lágyindítású energiatakarékosság - a frekvenciaváltó lágyindítás funkciójának használatával az indítási áram nulláról indul, és a maximális érték nem haladja meg a névleges áramot, csökkentve az elektromos hálózatra gyakorolt hatást és az energiaellátási kapacitás követelményeit , valamint a berendezések és szelepek élettartamának meghosszabbítása.A berendezés karbantartási költsége megtakarítható.
2.1 Páratartalom: A relatív páratartalom nem haladhatja meg az 50%-ot a Max 40°C hőmérsékleten, és alacsonyabb hőmérsékleten magasabb páratartalom is elfogadható.Ügyelni kell a páralecsapódásra, amelyet a hőmérsékletváltozás okoz.
Ha a hőmérséklet +40°C felett van, a helyet jól szellőztetni kell.Ha a környezet nem szabványos, használjon távirányítót vagy elektromos szekrényt.Az inverter élettartamát a telepítés helye befolyásolja.Hosszú ideig tartó folyamatos használat esetén az inverter elektrolitkondenzátorának élettartama nem haladja meg az 5 évet, a hűtőventilátor élettartama nem haladja meg a 3 évet, a cserét és a karbantartást korábban kell elvégezni.
1. Frekvencia átalakítás energiamegtakarítás
A frekvenciaváltó energiamegtakarítása elsősorban a ventilátor és a vízszivattyú alkalmazásakor mutatkozik meg.Miután a ventilátor- és szivattyúterheléshez változó frekvenciájú fordulatszám-szabályozást alkalmaztak, az energiamegtakarítási arány 20% ~ 60%, mivel a ventilátor- és szivattyúterhelések tényleges energiafogyasztása alapvetően arányos a fordulatszám harmadik hatványával.Ha a felhasználók által igényelt átlagos áramlás kicsi, a ventilátorok és szivattyúk frekvencia-átalakítási sebességszabályozást alkalmaznak, hogy csökkentsék a fordulatszámukat, és az energiatakarékos hatás nagyon nyilvánvaló.Míg a hagyományos ventilátorok és szivattyúk terelőlemezeket és szelepeket használnak az áramlás szabályozására, a motor fordulatszáma lényegében változatlan, és az energiafogyasztás is alig változik.A statisztikák szerint a ventilátor- és szivattyúmotorok energiafogyasztása az országos energiafogyasztás 31%-át, az ipari energiafogyasztás 50%-át teszi ki.Nagyon fontos, hogy ilyen terhelésnél frekvenciaváltó fordulatszám-szabályozó készüléket használjunk.Jelenleg a sikeresebb alkalmazások közé tartozik az állandó nyomású vízellátás, a különböző ventilátorok változó frekvenciájú fordulatszám-szabályozása, a központi klímaberendezések és a hidraulikus szivattyúk.
2. Frekvencia átalakítás energiamegtakarítás
A frekvenciaváltó energiamegtakarítása elsősorban a ventilátor és a vízszivattyú alkalmazásakor mutatkozik meg.Miután a ventilátor- és szivattyúterheléshez változó frekvenciájú fordulatszám-szabályozást alkalmaztak, az energiamegtakarítási arány 20% ~ 60%, mivel a ventilátor- és szivattyúterhelések tényleges energiafogyasztása alapvetően arányos a fordulatszám harmadik hatványával.Ha a felhasználók által igényelt átlagos áramlás kicsi, a ventilátorok és szivattyúk frekvencia-átalakítási sebességszabályozást alkalmaznak, hogy csökkentsék a fordulatszámukat, és az energiatakarékos hatás nagyon nyilvánvaló.Míg a hagyományos ventilátorok és szivattyúk terelőlemezeket és szelepeket használnak az áramlás szabályozására, a motor fordulatszáma lényegében változatlan, és az energiafogyasztás is alig változik.A statisztikák szerint a ventilátor- és szivattyúmotorok energiafogyasztása az országos energiafogyasztás 31%-át, az ipari energiafogyasztás 50%-át teszi ki.Nagyon fontos, hogy ilyen terhelésnél frekvenciaváltó fordulatszám-szabályozó készüléket használjunk.Jelenleg a sikeresebb alkalmazások közé tartozik az állandó nyomású vízellátás, a különböző ventilátorok változó frekvenciájú fordulatszám-szabályozása, a központi klímaberendezések és a hidraulikus szivattyúk.
3. Alkalmazás a folyamat szintjének és a termék minőségének javítására
A frekvenciaváltó széles körben használható különféle mechanikai berendezések vezérlési területein is, mint például a sebességváltó, az emelés, az extrudálás és a szerszámgépek.Javíthatja a folyamat szintjét és a termék minőségét, csökkentheti a berendezések hatását és zaját, és meghosszabbíthatja a berendezések élettartamát.A frekvenciakonverziós sebességszabályozás elfogadása után a mechanikai rendszer egyszerűsödik, és a működés és a vezérlés kényelmesebb.Egyesek még az eredeti folyamatspecifikációkat is megváltoztathatják, javítva ezzel a teljes berendezés működését.Például a sok iparágban használt textil- és méretező gépeknél a gép belsejében a hőmérsékletet a forró levegő mennyiségének változtatásával állítják be.A keringtető ventilátort általában meleg levegő szállítására használják.Mivel a ventilátor fordulatszáma állandó, a betáplált meleg levegő mennyiségét csak a zsalu szabályozza.Ha a lengéscsillapítót nem sikerül beállítani, vagy nem megfelelően van beállítva, a fröccsöntőgép elveszti uralmát, ami befolyásolja a késztermékek minőségét.A keringtető ventilátor nagy fordulatszámon indul, és a hajtószíj és a csapágy közötti kopás nagyon erős, így a hajtószíj fogyóeszközzé válik.A frekvencia-átalakítási sebességszabályozás elfogadása után a hőmérséklet-szabályozást a frekvenciaváltó megvalósíthatja, hogy automatikusan beállítsa a ventilátor sebességét, ami megoldja a termékminőségi problémát.Ezenkívül a frekvenciaváltó könnyen elindítja a ventilátort alacsony frekvencián és alacsony fordulatszámon, csökkenti a hajtószíj és a csapágy kopását, meghosszabbítja a berendezés élettartamát, és 40%-kal energiát takarít meg.
4.A motor lágyindításának megvalósítása
A motor nehéz indítása nemcsak az elektromos hálózatra gyakorol súlyos hatást, hanem túl nagy hálózati kapacitást is igényel.Az indításkor keletkező nagy áram és rezgés nagy károkat okoz a terelőlapokban és a szelepekben, és rendkívül rontja a berendezések és a csővezetékek élettartamát.Az inverter használata után az inverter lágyindító funkciója az indítóáramot nulláról változtatja, és a maximális érték nem haladja meg a névleges áramot, csökkentve az elektromos hálózatra gyakorolt hatást és az áramellátási kapacitás követelményeit, kiterjesztve a szolgáltatást a berendezések és a szelepek élettartama, valamint a berendezések karbantartási költségének megtakarítása
Leírás
Feszültség típusa: 380V és 220V
Alkalmazható motorteljesítmény: 0,75 kW-tól 315 kW-ig
A specifikációt lásd az 1. táblázatban
Feszültség | Model szám. | Névleges teljesítmény (kVA) | Névleges kimeneti áram (A) | Alkalmazható motor (kW) |
380V három fázis | 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 egyfázisú | 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 |
Egyfázisú 220V sorozat
Alkalmazható motor (kW) | Model szám. | Diagram | Méret: (mm) | |||||
220-as sorozat | A | B | C | G | H | beépített csavar | ||
0,75-2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | 2. ábra | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Három fázisú 380V sorozat
Alkalmazható motor (kW) | Model szám. | Diagram | Méret: (mm) | |||||
220-as sorozat | A | B | C | G | H | beépített csavar | ||
0,75-2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | 2. ábra | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4 kW | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5-7,5 | 5,5 kW ~ 7,5 kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 kW | 3. ábra | 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 | 4. ábra | 710 | 1700 | 410 | Leszálló szekrény felszerelése | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW ~ 400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Megjelenés és szerelési méret
Az alak mérete lásd a 2., 3., 4. ábrát, a működési ház alakja lásd az 1. ábrát
1. Frekvencia átalakítás energiamegtakarítás
A frekvenciaváltó energiamegtakarítása elsősorban a ventilátor és a vízszivattyú alkalmazásakor mutatkozik meg.Miután a ventilátor- és szivattyúterheléshez változó frekvenciájú fordulatszám-szabályozást alkalmaztak, az energiamegtakarítási arány 20% ~ 60%, mivel a ventilátor- és szivattyúterhelések tényleges energiafogyasztása alapvetően arányos a fordulatszám harmadik hatványával.Ha a felhasználók által igényelt átlagos áramlás kicsi, a ventilátorok és szivattyúk frekvencia-átalakítási sebességszabályozást alkalmaznak, hogy csökkentsék a fordulatszámukat, és az energiatakarékos hatás nagyon nyilvánvaló.Míg a hagyományos ventilátorok és szivattyúk terelőlemezeket és szelepeket használnak az áramlás szabályozására, a motor fordulatszáma lényegében változatlan, és az energiafogyasztás is alig változik.A statisztikák szerint a ventilátor- és szivattyúmotorok energiafogyasztása az országos energiafogyasztás 31%-át, az ipari energiafogyasztás 50%-át teszi ki.Nagyon fontos, hogy ilyen terhelésnél frekvenciaváltó fordulatszám-szabályozó készüléket használjunk.Jelenleg a sikeresebb alkalmazások közé tartozik az állandó nyomású vízellátás, a különböző ventilátorok változó frekvenciájú fordulatszám-szabályozása, a központi klímaberendezések és a hidraulikus szivattyúk.
2. Frekvencia átalakítás energiamegtakarítás
A frekvenciaváltó energiamegtakarítása elsősorban a ventilátor és a vízszivattyú alkalmazásakor mutatkozik meg.Miután a ventilátor- és szivattyúterheléshez változó frekvenciájú fordulatszám-szabályozást alkalmaztak, az energiamegtakarítási arány 20% ~ 60%, mivel a ventilátor- és szivattyúterhelések tényleges energiafogyasztása alapvetően arányos a fordulatszám harmadik hatványával.Ha a felhasználók által igényelt átlagos áramlás kicsi, a ventilátorok és szivattyúk frekvencia-átalakítási sebességszabályozást alkalmaznak, hogy csökkentsék a fordulatszámukat, és az energiatakarékos hatás nagyon nyilvánvaló.Míg a hagyományos ventilátorok és szivattyúk terelőlemezeket és szelepeket használnak az áramlás szabályozására, a motor fordulatszáma lényegében változatlan, és az energiafogyasztás is alig változik.A statisztikák szerint a ventilátor- és szivattyúmotorok energiafogyasztása az országos energiafogyasztás 31%-át, az ipari energiafogyasztás 50%-át teszi ki.Nagyon fontos, hogy ilyen terhelésnél frekvenciaváltó fordulatszám-szabályozó készüléket használjunk.Jelenleg a sikeresebb alkalmazások közé tartozik az állandó nyomású vízellátás, a különböző ventilátorok változó frekvenciájú fordulatszám-szabályozása, a központi klímaberendezések és a hidraulikus szivattyúk.
3. Alkalmazás a folyamat szintjének és a termék minőségének javítására
A frekvenciaváltó széles körben használható különféle mechanikai berendezések vezérlési területein is, mint például a sebességváltó, az emelés, az extrudálás és a szerszámgépek.Javíthatja a folyamat szintjét és a termék minőségét, csökkentheti a berendezések hatását és zaját, és meghosszabbíthatja a berendezések élettartamát.A frekvenciakonverziós sebességszabályozás elfogadása után a mechanikai rendszer egyszerűsödik, és a működés és a vezérlés kényelmesebb.Egyesek még az eredeti folyamatspecifikációkat is megváltoztathatják, javítva ezzel a teljes berendezés működését.Például a sok iparágban használt textil- és méretező gépeknél a gép belsejében a hőmérsékletet a forró levegő mennyiségének változtatásával állítják be.A keringtető ventilátort általában meleg levegő szállítására használják.Mivel a ventilátor fordulatszáma állandó, a betáplált meleg levegő mennyiségét csak a zsalu szabályozza.Ha a lengéscsillapítót nem sikerül beállítani, vagy nem megfelelően van beállítva, a fröccsöntőgép elveszti uralmát, ami befolyásolja a késztermékek minőségét.A keringtető ventilátor nagy fordulatszámon indul, és a hajtószíj és a csapágy közötti kopás nagyon erős, így a hajtószíj fogyóeszközzé válik.A frekvencia-átalakítási sebességszabályozás elfogadása után a hőmérséklet-szabályozást a frekvenciaváltó megvalósíthatja, hogy automatikusan beállítsa a ventilátor sebességét, ami megoldja a termékminőségi problémát.Ezenkívül a frekvenciaváltó könnyen elindítja a ventilátort alacsony frekvencián és alacsony fordulatszámon, csökkenti a hajtószíj és a csapágy kopását, meghosszabbítja a berendezés élettartamát, és 40%-kal energiát takarít meg.
4.A motor lágyindításának megvalósítása
A motor nehéz indítása nemcsak az elektromos hálózatra gyakorol súlyos hatást, hanem túl nagy hálózati kapacitást is igényel.Az indításkor keletkező nagy áram és rezgés nagy károkat okoz a terelőlapokban és a szelepekben, és rendkívül rontja a berendezések és a csővezetékek élettartamát.Az inverter használata után az inverter lágyindító funkciója az indítóáramot nulláról változtatja, és a maximális érték nem haladja meg a névleges áramot, csökkentve az elektromos hálózatra gyakorolt hatást és az áramellátási kapacitás követelményeit, kiterjesztve a szolgáltatást a berendezések és a szelepek élettartama, valamint a berendezések karbantartási költségének megtakarítása
Leírás
Feszültség típusa: 380V és 220V
Alkalmazható motorteljesítmény: 0,75 kW-tól 315 kW-ig
A specifikációt lásd az 1. táblázatban
Feszültség | Model szám. | Névleges teljesítmény (kVA) | Névleges kimeneti áram (A) | Alkalmazható motor (kW) |
380V három fázis | 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 egyfázisú | 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 |
Egyfázisú 220V sorozat
Alkalmazható motor (kW) | Model szám. | Diagram | Méret: (mm) | |||||
220-as sorozat | A | B | C | G | H | beépített csavar | ||
0,75-2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | 2. ábra | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Három fázisú 380V sorozat
Alkalmazható motor (kW) | Model szám. | Diagram | Méret: (mm) | |||||
220-as sorozat | A | B | C | G | H | beépített csavar | ||
0,75-2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | 2. ábra | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4 kW | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5-7,5 | 5,5 kW ~ 7,5 kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 kW | 3. ábra | 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 | 4. ábra | 710 | 1700 | 410 | Leszálló szekrény felszerelése | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW ~ 400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Megjelenés és szerelési méret
Az alak mérete lásd a 2., 3., 4. ábrát, a működési ház alakja lásd az 1. ábrát