Серія RDI67 VFD (частотний привод) – універсальне керування вентилятором/водяним насосом

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.


  • Серія RDI67 VFD (частотний привод) – універсальне керування вентилятором/водяним насосом
  • Серія RDI67 VFD (частотний привод) – універсальне керування вентилятором/водяним насосом
  • Серія RDI67 VFD (частотний привод) – універсальне керування вентилятором/водяним насосом
  • Серія RDI67 VFD (частотний привод) – універсальне керування вентилятором/водяним насосом
  • Серія RDI67 VFD (частотний привод) – універсальне керування вентилятором/водяним насосом

Деталі продукту

застосування

Параметри

Зразки та структури

Розміри

Ознайомлення з продуктом

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.

особливості

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.

Модель №.

5

Нормальний робочий стан і стан установки

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

2 3 4

Зовнішній вигляд і монтажний розмір

Розмір форми див. Рис. 2, Рис. 3, Рис. 4, форму операційного випадку див. Рис. 1

3 4

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

2 3 4

Зовнішній вигляд і монтажний розмір

Розмір форми див. Рис. 2, Рис. 3, Рис. 4, форму операційного випадку див. Рис. 1

3 4

Категорії товарів

Напишіть своє повідомлення тут і надішліть його нам