Перетворювач частоти в основному складається з випрямляча (з змінного струму на постійний), фільтра, інвертора (з постійного на змінний струм), гальмівного блоку, приводного блоку, блоку виявлення, мікропроцесора тощо. Інвертор регулює напругу та частоту вихідного джерела живлення шляхом розриву внутрішнього IGBT і забезпечує необхідну напругу живлення відповідно до фактичних потреб двигуна для досягнення мети енергозбереження та регулювання швидкості.Крім того, інвертор має багато функцій захисту, таких як перевантаження по струму, перенапруга, захист від перевантаження тощо.
1. Енергозбереження перетворення частоти
2. Енергозбереження компенсації коефіцієнта потужності - завдяки ролі внутрішнього фільтруючого конденсатора інвертора зменшуються втрати реактивної потужності та збільшується активна потужність мережі
3. Енергозбереження плавного пуску - за допомогою функції плавного пуску перетворювача частоти пусковий струм починається з нуля, а максимальне значення не перевищуватиме номінальний струм, зменшуючи вплив на електромережу та вимоги до потужності джерела живлення , а також продовження терміну служби обладнання та арматури.Економія витрат на обслуговування обладнання.
2.1 Вологість: відносна вологість не повинна перевищувати 50% при максимальній температурі 40°C, і більш висока вологість може бути прийнятною при нижчій температурі.Необхідно подбати про конденсацію, спричинену зміною температури.
При температурі вище +40°С приміщення повинно добре провітрюватися.Якщо середовище нестандартне, використовуйте дистанційне керування або електричну шафу.Термін служби інвертора залежить від місця встановлення.Тривале безперервне використання, термін служби електролітичного конденсатора в інверторі не перевищить 5 років, термін служби вентилятора охолодження не перевищить 3 років, заміну та технічне обслуговування слід проводити раніше.
1.Енергозбереження перетворення частоти
Енергозбереження частотного перетворювача в основному проявляється у застосуванні вентилятора та водяного насоса.Після того, як для навантажень вентиляторів і насосів прийнято регулювання швидкості зі змінною частотою, рівень енергозбереження становить 20% ~ 60%, оскільки фактичне споживання електроенергії навантаженнями вентиляторів і насосів в основному пропорційно третьому ступені швидкості.Коли середній потік, необхідний користувачам, невеликий, вентилятори та насоси застосовують регулювання швидкості перетворення частоти, щоб зменшити свою швидкість, і ефект економії енергії дуже очевидний.Хоча традиційні вентилятори та насоси використовують перегородки та клапани для регулювання потоку, швидкість двигуна в основному не змінюється, а споживання електроенергії змінюється незначно.Згідно зі статистичними даними, енергоспоживання двигунів вентиляторів і насосів становить 31% національного енергоспоживання та 50% промислового енергоспоживання.На такому навантаженні дуже важливо використовувати пристрій регулювання швидкості перетворення частоти.В даний час більш успішні застосування включають подачу води постійного тиску, регулювання частоти обертів різних вентиляторів, центральних кондиціонерів і гідравлічних насосів.
2.Енергозбереження перетворення частоти
Енергозбереження частотного перетворювача в основному проявляється у застосуванні вентилятора та водяного насоса.Після того, як для навантажень вентиляторів і насосів прийнято регулювання швидкості зі змінною частотою, рівень енергозбереження становить 20% ~ 60%, оскільки фактичне споживання електроенергії навантаженнями вентиляторів і насосів в основному пропорційно третьому ступені швидкості.Коли середній потік, необхідний користувачам, невеликий, вентилятори та насоси застосовують регулювання швидкості перетворення частоти, щоб зменшити свою швидкість, і ефект економії енергії дуже очевидний.Хоча традиційні вентилятори та насоси використовують перегородки та клапани для регулювання потоку, швидкість двигуна в основному не змінюється, а споживання електроенергії змінюється незначно.Згідно зі статистичними даними, енергоспоживання двигунів вентиляторів і насосів становить 31% національного енергоспоживання та 50% промислового енергоспоживання.На такому навантаженні дуже важливо використовувати пристрій регулювання швидкості перетворення частоти.В даний час більш успішні застосування включають подачу води постійного тиску, регулювання частоти обертів різних вентиляторів, центральних кондиціонерів і гідравлічних насосів.
3. Застосування для підвищення рівня процесу та якості продукції
Частотний перетворювач також можна широко використовувати в різних галузях управління механічним обладнанням, таким як трансмісія, підйом, екструзія та верстати.Це може покращити рівень процесу та якість продукції, зменшити вплив і шум обладнання та продовжити термін служби обладнання.Після прийняття контролю регулювання швидкості перетворення частоти механічна система спрощується, а робота та контроль стають зручнішими.Деякі навіть можуть змінити початкові специфікації процесу, таким чином покращуючи роботу всього обладнання.Наприклад, для текстильних і проклейкових машин, які використовуються в багатьох галузях промисловості, температура всередині машини регулюється зміною кількості гарячого повітря.Циркуляційний вентилятор зазвичай використовується для подачі гарячого повітря.Оскільки швидкість вентилятора постійна, кількість гарячого повітря, що подається, може регулюватися лише заслінкою.Якщо заслінка не відрегульована або неправильно відрегульована, формувальна машина втратить контроль, що вплине на якість готової продукції.Циркуляційний вентилятор запускається на високій швидкості, і знос між приводним ременем і підшипником є дуже сильним, тому приводний ремінь стає витратним матеріалом.Після прийняття регулювання швидкості перетворення частоти регулювання температури може бути реалізоване перетворювачем частоти для автоматичного регулювання швидкості вентилятора, що вирішує проблему якості продукції.Крім того, частотний перетворювач може легко запускати вентилятор на низькій частоті та низькій швидкості, зменшити знос між приводним ременем і підшипником, продовжити термін служби обладнання та заощадити енергію на 40%.
4. Реалізація плавного пуску двигуна
Важкий запуск двигуна не тільки спричинить серйозний вплив на електромережу, але також потребуватиме занадто великої потужності електромережі.Великий струм і вібрація, що виникають під час запуску, призведуть до значного пошкодження перегородок і клапанів і надзвичайно негативно вплинуть на термін служби обладнання та трубопроводів.Після використання інвертора функція плавного пуску інвертора змінить пусковий струм від нуля, а максимальне значення не перевищуватиме номінальний струм, зменшуючи вплив на електромережу та вимоги до потужності джерела живлення, подовжуючи термін служби термін служби обладнання та арматури, а також економія витрат на обслуговування обладнання
Специфікація
Тип напруги: 380В і 220В
Прикладна потужність двигуна: від 0,75 кВт до 315 кВт
Технічні характеристики див. Таблицю 1
Напруга | Модель №. | Номінальна потужність (кВА) | Номінальний вихідний струм (A) | Прикладний двигун (кВт) |
380В трифазний | 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 | |
220В однофазні | 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 |
Однофазна серія 220В
Прикладний двигун (кВт) | Модель №. | Діаграма | Розмір: (мм) | |||||
220 серія | A | B | C | G | H | монтажний болт | ||
0,75~2,2 | 0,75 кВт~2,2 кВт | Рис.2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Три фази серії 380 В
Прикладний двигун (кВт) | Модель №. | Діаграма | Розмір: (мм) | |||||
220 серія | A | B | C | G | H | монтажний болт | ||
0,75~2,2 | 0,75 кВт ~ 2,2 кВт | Рис.2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4кВт | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5~7,5 | 5,5 кВт ~ 7,5 кВт | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 кВт | Рис.3 | 230 | 370 | 215 | 140 | 360 | M8 |
15~22 | 15кВт~22кВт | 255 | 440 | 240 | 200 | 420 | M10 | |
30~37 | 30кВт~37кВт | 315 | 570 | 260 | 230 | 550 | ||
45~55 | 45 кВт ~ 55 кВт | 320 | 580 | 310 | 240 | 555 | ||
75~93 | 75 кВт ~ 93 кВт | 430 | 685 | 365 | 260 | 655 | ||
110~132 | 110кВт~132кВт | 490 | 810 | 360 | 325 | 785 | ||
160~200 | 160кВт~200кВт | 600 | 900 | 355 | 435 | 870 | ||
220 | 200кВт~250кВт | рис.4 | 710 | 1700 | 410 | Монтаж посадкової шафи | ||
250 | ||||||||
280 | 280 кВт ~ 400 кВт | 800 | 1900 рік | 420 | ||||
315 |
Зовнішній вигляд і монтажний розмір
Розмір форми див. Рис. 2, Рис. 3, Рис. 4, форму операційного випадку див. Рис. 1
1.Енергозбереження перетворення частоти
Енергозбереження частотного перетворювача в основному проявляється у застосуванні вентилятора та водяного насоса.Після того, як для навантажень вентиляторів і насосів прийнято регулювання швидкості зі змінною частотою, рівень енергозбереження становить 20% ~ 60%, оскільки фактичне споживання електроенергії навантаженнями вентиляторів і насосів в основному пропорційно третьому ступені швидкості.Коли середній потік, необхідний користувачам, невеликий, вентилятори та насоси застосовують регулювання швидкості перетворення частоти, щоб зменшити свою швидкість, і ефект економії енергії дуже очевидний.Хоча традиційні вентилятори та насоси використовують перегородки та клапани для регулювання потоку, швидкість двигуна в основному не змінюється, а споживання електроенергії змінюється незначно.Згідно зі статистичними даними, енергоспоживання двигунів вентиляторів і насосів становить 31% національного енергоспоживання та 50% промислового енергоспоживання.На такому навантаженні дуже важливо використовувати пристрій регулювання швидкості перетворення частоти.В даний час більш успішні застосування включають подачу води постійного тиску, регулювання частоти обертів різних вентиляторів, центральних кондиціонерів і гідравлічних насосів.
2.Енергозбереження перетворення частоти
Енергозбереження частотного перетворювача в основному проявляється у застосуванні вентилятора та водяного насоса.Після того, як для навантажень вентиляторів і насосів прийнято регулювання швидкості зі змінною частотою, рівень енергозбереження становить 20% ~ 60%, оскільки фактичне споживання електроенергії навантаженнями вентиляторів і насосів в основному пропорційно третьому ступені швидкості.Коли середній потік, необхідний користувачам, невеликий, вентилятори та насоси застосовують регулювання швидкості перетворення частоти, щоб зменшити свою швидкість, і ефект економії енергії дуже очевидний.Хоча традиційні вентилятори та насоси використовують перегородки та клапани для регулювання потоку, швидкість двигуна в основному не змінюється, а споживання електроенергії змінюється незначно.Згідно зі статистичними даними, енергоспоживання двигунів вентиляторів і насосів становить 31% національного енергоспоживання та 50% промислового енергоспоживання.На такому навантаженні дуже важливо використовувати пристрій регулювання швидкості перетворення частоти.В даний час більш успішні застосування включають подачу води постійного тиску, регулювання частоти обертів різних вентиляторів, центральних кондиціонерів і гідравлічних насосів.
3. Застосування для підвищення рівня процесу та якості продукції
Частотний перетворювач також можна широко використовувати в різних галузях управління механічним обладнанням, таким як трансмісія, підйом, екструзія та верстати.Це може покращити рівень процесу та якість продукції, зменшити вплив і шум обладнання та продовжити термін служби обладнання.Після прийняття контролю регулювання швидкості перетворення частоти механічна система спрощується, а робота та контроль стають зручнішими.Деякі навіть можуть змінити початкові специфікації процесу, таким чином покращуючи роботу всього обладнання.Наприклад, для текстильних і проклейкових машин, які використовуються в багатьох галузях промисловості, температура всередині машини регулюється зміною кількості гарячого повітря.Циркуляційний вентилятор зазвичай використовується для подачі гарячого повітря.Оскільки швидкість вентилятора постійна, кількість гарячого повітря, що подається, може регулюватися лише заслінкою.Якщо заслінка не відрегульована або неправильно відрегульована, формувальна машина втратить контроль, що вплине на якість готової продукції.Циркуляційний вентилятор запускається на високій швидкості, і знос між приводним ременем і підшипником є дуже сильним, тому приводний ремінь стає витратним матеріалом.Після прийняття регулювання швидкості перетворення частоти регулювання температури може бути реалізоване перетворювачем частоти для автоматичного регулювання швидкості вентилятора, що вирішує проблему якості продукції.Крім того, частотний перетворювач може легко запускати вентилятор на низькій частоті та низькій швидкості, зменшити знос між приводним ременем і підшипником, продовжити термін служби обладнання та заощадити енергію на 40%.
4. Реалізація плавного пуску двигуна
Важкий запуск двигуна не тільки спричинить серйозний вплив на електромережу, але також потребуватиме занадто великої потужності електромережі.Великий струм і вібрація, що виникають під час запуску, призведуть до значного пошкодження перегородок і клапанів і надзвичайно негативно вплинуть на термін служби обладнання та трубопроводів.Після використання інвертора функція плавного пуску інвертора змінить пусковий струм від нуля, а максимальне значення не перевищуватиме номінальний струм, зменшуючи вплив на електромережу та вимоги до потужності джерела живлення, подовжуючи термін служби термін служби обладнання та арматури, а також економія витрат на обслуговування обладнання
Специфікація
Тип напруги: 380В і 220В
Прикладна потужність двигуна: від 0,75 кВт до 315 кВт
Технічні характеристики див. Таблицю 1
Напруга | Модель №. | Номінальна потужність (кВА) | Номінальний вихідний струм (A) | Прикладний двигун (кВт) |
380В трифазний | 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 | |
220В однофазні | 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 |
Однофазна серія 220В
Прикладний двигун (кВт) | Модель №. | Діаграма | Розмір: (мм) | |||||
220 серія | A | B | C | G | H | монтажний болт | ||
0,75~2,2 | 0,75 кВт~2,2 кВт | Рис.2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Три фази серії 380 В
Прикладний двигун (кВт) | Модель №. | Діаграма | Розмір: (мм) | |||||
220 серія | A | B | C | G | H | монтажний болт | ||
0,75~2,2 | 0,75 кВт ~ 2,2 кВт | Рис.2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4кВт | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5~7,5 | 5,5 кВт ~ 7,5 кВт | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 кВт | Рис.3 | 230 | 370 | 215 | 140 | 360 | M8 |
15~22 | 15кВт~22кВт | 255 | 440 | 240 | 200 | 420 | M10 | |
30~37 | 30кВт~37кВт | 315 | 570 | 260 | 230 | 550 | ||
45~55 | 45 кВт ~ 55 кВт | 320 | 580 | 310 | 240 | 555 | ||
75~93 | 75 кВт ~ 93 кВт | 430 | 685 | 365 | 260 | 655 | ||
110~132 | 110кВт~132кВт | 490 | 810 | 360 | 325 | 785 | ||
160~200 | 160кВт~200кВт | 600 | 900 | 355 | 435 | 870 | ||
220 | 200кВт~250кВт | рис.4 | 710 | 1700 | 410 | Монтаж посадкової шафи | ||
250 | ||||||||
280 | 280 кВт ~ 400 кВт | 800 | 1900 рік | 420 | ||||
315 |
Зовнішній вигляд і монтажний розмір
Розмір форми див. Рис. 2, Рис. 3, Рис. 4, форму операційного випадку див. Рис. 1