Frekvensomformeren er hovedsakelig sammensatt av likeretter (AC til DC), filter, inverter (DC til AC), bremseenhet, drivenhet, deteksjonsenhet, mikroprosessorenhet osv. Omformeren justerer spenningen og frekvensen til utgangsstrømforsyningen ved å bryte den interne IGBT, og gir den nødvendige strømforsyningsspenningen i henhold til de faktiske behovene til motoren for å oppnå formålet med energisparing og hastighetsregulering.I tillegg har omformeren mange beskyttelsesfunksjoner, som overstrøm, overspenning, overbelastningsbeskyttelse, etc.
1. Frekvenskonvertering energisparing
2. Effektfaktorkompensasjon energisparing - på grunn av rollen til den interne filterkondensatoren til omformeren, reduseres det reaktive effekttapet og den aktive kraften til nettet økes
3. Mykstart energisparing - bruk av mykstartfunksjonen til frekvensomformeren vil få startstrømmen til å starte fra null, og maksimalverdien vil ikke overstige merkestrømmen, noe som reduserer påvirkningen på strømnettet og kravene til strømforsyningskapasitet , og forlenge levetiden til utstyr og ventiler.Vedlikeholdskostnadene for utstyret er spart.
2.1 Fuktighet: Relativ luftfuktighet skal ikke overstige 50 % ved makstemperatur 40°C, og høyere luftfuktighet kan aksepteres ved lavere temperatur.Det må tas vare på kondens som er forårsaket av temperaturendringer.
Når temperaturen er over +40°C, bør anlegget være godt ventilert.Når miljøet er ustandard, vennligst bruk fjernkontroll eller elektrisk skap.Omformerens levetid påvirkes av installasjonsstedet.Langvarig kontinuerlig bruk, levetiden på elektrolytisk kondensator i omformeren vil ikke overstige 5 år, kjøleviftens levetid vil ikke overstige 3 år, utskifting og vedlikehold bør gjøres tidligere.
1. Frekvenskonvertering energisparing
Energisparing av frekvensomformer er hovedsakelig vist i bruken av vifte og vannpumpe.Etter at variabel frekvenshastighetsregulering er tatt i bruk for vifte- og pumpebelastninger, er strømsparehastigheten 20% ~ 60%, fordi det faktiske strømforbruket til vifte- og pumpebelastninger i utgangspunktet er proporsjonalt med hastighetens tredje potens.Når den gjennomsnittlige strømmen som kreves av brukere er liten, bruker viftene og pumpene frekvensomformingshastighetsregulering for å redusere hastigheten, og den energibesparende effekten er veldig åpenbar.Mens tradisjonelle vifter og pumper bruker ledeplater og ventiler for strømningsregulering, er motorhastigheten i utgangspunktet uendret, og strømforbruket endres lite.I følge statistikk utgjør strømforbruket til vifte- og pumpemotorer 31% av det nasjonale strømforbruket og 50% av det industrielle strømforbruket.Det er svært viktig å bruke frekvensomformingshastighetsreguleringsenhet på slik belastning.For tiden inkluderer de mer vellykkede applikasjonene konstant trykkvannforsyning, variabel frekvenshastighetsregulering av forskjellige vifter, sentrale klimaanlegg og hydrauliske pumper.
2. Frekvenskonvertering energisparing
Energisparing av frekvensomformer er hovedsakelig vist i bruken av vifte og vannpumpe.Etter at variabel frekvenshastighetsregulering er tatt i bruk for vifte- og pumpebelastninger, er strømsparehastigheten 20% ~ 60%, fordi det faktiske strømforbruket til vifte- og pumpebelastninger i utgangspunktet er proporsjonalt med hastighetens tredje potens.Når den gjennomsnittlige strømmen som kreves av brukere er liten, bruker viftene og pumpene frekvensomformingshastighetsregulering for å redusere hastigheten, og den energibesparende effekten er veldig åpenbar.Mens tradisjonelle vifter og pumper bruker ledeplater og ventiler for strømningsregulering, er motorhastigheten i utgangspunktet uendret, og strømforbruket endres lite.I følge statistikk utgjør strømforbruket til vifte- og pumpemotorer 31% av det nasjonale strømforbruket og 50% av det industrielle strømforbruket.Det er svært viktig å bruke frekvensomformingshastighetsreguleringsenhet på slik belastning.For tiden inkluderer de mer vellykkede applikasjonene konstant trykkvannforsyning, variabel frekvenshastighetsregulering av forskjellige vifter, sentrale klimaanlegg og hydrauliske pumper.
3. Anvendelse for å forbedre prosessnivå og produktkvalitet
Frekvensomformeren kan også brukes mye i forskjellige mekaniske utstyrskontrollfelter som transmisjon, løfting, ekstrudering og maskinverktøy.Det kan forbedre prosessnivået og produktkvaliteten, redusere påvirkningen og støyen til utstyret og forlenge utstyrets levetid.Etter å ha tatt i bruk frekvensomformingshastighetsreguleringskontroll, er det mekaniske systemet forenklet, og driften og kontrollen er mer praktisk.Noen kan til og med endre de originale prosessspesifikasjonene, og dermed forbedre funksjonen til hele utstyret.For eksempel, for tekstil- og dimensjoneringsmaskiner som brukes i mange bransjer, justeres temperaturen inne i maskinen ved å endre mengden varmluft.Sirkulasjonsviften brukes vanligvis til å transportere varm luft.Siden viftehastigheten er konstant, kan mengden varmluft som tilføres kun justeres av spjeldet.Hvis spjeldet ikke justeres eller er feiljustert, vil støpemaskinen miste kontrollen, og dermed påvirke kvaliteten på ferdige produkter.Sirkulasjonsviften starter med høy hastighet, og slitasjen mellom drivremmen og lageret er svært stor, noe som gjør at drivremmen blir en forbruksdel.Etter at frekvensomformingshastighetsreguleringen er vedtatt, kan temperaturreguleringen realiseres av frekvensomformeren for automatisk å justere hastigheten på viften, noe som løser produktkvalitetsproblemet.I tillegg kan frekvensomformeren enkelt starte viften ved lav frekvens og lav hastighet, redusere slitasjen mellom drivremmen og lageret, forlenge levetiden til utstyret og spare energi med 40 %.
4.Realisering av motorens mykstart
Hard start av motor vil ikke bare forårsake alvorlig innvirkning på strømnettet, men også kreve for mye strømnettkapasitet.Den store strømmen og vibrasjonen som genereres under start vil forårsake stor skade på ledeplater og ventiler, og vil være ekstremt skadelig for levetiden til utstyr og rørledninger.Etter bruk av omformeren vil mykstartfunksjonen til omformeren få startstrømmen til å endre seg fra null, og maksimalverdien vil ikke overstige merkestrømmen, noe som reduserer påvirkningen på strømnettet og kravene til strømforsyningskapasitet, og utvider tjenesten levetid for utstyr og ventiler, og sparer også vedlikeholdskostnadene til utstyret
Spesifikasjon
Spenningstype: 380V og 220V
Applikativ motorkapasitet: 0,75kW til 315kW
Spesifikasjoner se tabell 1
Spenning | Modell nr. | Nominell kapasitet (kVA) | Nominell utgangsstrøm (A) | Applikativ motor (kW) |
380V trefase | 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 enkel fase | 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 |
Enfase 220V-serien
Applikativ motor (kW) | Modell nr. | Diagram | Dimensjon: (mm) | |||||
220-serien | A | B | C | G | H | innbygget bolt | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW~2,2kW | Fig. 2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Trefaser 380V-serien
Applikativ motor (kW) | Modell nr. | Diagram | Dimensjon: (mm) | |||||
220-serien | A | B | C | G | H | innbygget bolt | ||
0,75~2,2 | 0,75kW~2,2kW | Fig. 2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4kW | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5~7,5 | 5,5 kW ~ 7,5 kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11kW | 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 | Montering av avsatsskap | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Utseende og monteringsmål
Formstørrelse se fig. 2, fig. 3, fig. 4, betjeningskasseform se fig. 1
1. Frekvenskonvertering energisparing
Energisparing av frekvensomformer er hovedsakelig vist i bruken av vifte og vannpumpe.Etter at variabel frekvenshastighetsregulering er tatt i bruk for vifte- og pumpebelastninger, er strømsparehastigheten 20% ~ 60%, fordi det faktiske strømforbruket til vifte- og pumpebelastninger i utgangspunktet er proporsjonalt med hastighetens tredje potens.Når den gjennomsnittlige strømmen som kreves av brukere er liten, bruker viftene og pumpene frekvensomformingshastighetsregulering for å redusere hastigheten, og den energibesparende effekten er veldig åpenbar.Mens tradisjonelle vifter og pumper bruker ledeplater og ventiler for strømningsregulering, er motorhastigheten i utgangspunktet uendret, og strømforbruket endres lite.I følge statistikk utgjør strømforbruket til vifte- og pumpemotorer 31% av det nasjonale strømforbruket og 50% av det industrielle strømforbruket.Det er svært viktig å bruke frekvensomformingshastighetsreguleringsenhet på slik belastning.For tiden inkluderer de mer vellykkede applikasjonene konstant trykkvannforsyning, variabel frekvenshastighetsregulering av forskjellige vifter, sentrale klimaanlegg og hydrauliske pumper.
2. Frekvenskonvertering energisparing
Energisparing av frekvensomformer er hovedsakelig vist i bruken av vifte og vannpumpe.Etter at variabel frekvenshastighetsregulering er tatt i bruk for vifte- og pumpebelastninger, er strømsparehastigheten 20% ~ 60%, fordi det faktiske strømforbruket til vifte- og pumpebelastninger i utgangspunktet er proporsjonalt med hastighetens tredje potens.Når den gjennomsnittlige strømmen som kreves av brukere er liten, bruker viftene og pumpene frekvensomformingshastighetsregulering for å redusere hastigheten, og den energibesparende effekten er veldig åpenbar.Mens tradisjonelle vifter og pumper bruker ledeplater og ventiler for strømningsregulering, er motorhastigheten i utgangspunktet uendret, og strømforbruket endres lite.I følge statistikk utgjør strømforbruket til vifte- og pumpemotorer 31% av det nasjonale strømforbruket og 50% av det industrielle strømforbruket.Det er svært viktig å bruke frekvensomformingshastighetsreguleringsenhet på slik belastning.For tiden inkluderer de mer vellykkede applikasjonene konstant trykkvannforsyning, variabel frekvenshastighetsregulering av forskjellige vifter, sentrale klimaanlegg og hydrauliske pumper.
3. Anvendelse for å forbedre prosessnivå og produktkvalitet
Frekvensomformeren kan også brukes mye i forskjellige mekaniske utstyrskontrollfelter som transmisjon, løfting, ekstrudering og maskinverktøy.Det kan forbedre prosessnivået og produktkvaliteten, redusere påvirkningen og støyen til utstyret og forlenge utstyrets levetid.Etter å ha tatt i bruk frekvensomformingshastighetsreguleringskontroll, er det mekaniske systemet forenklet, og driften og kontrollen er mer praktisk.Noen kan til og med endre de originale prosessspesifikasjonene, og dermed forbedre funksjonen til hele utstyret.For eksempel, for tekstil- og dimensjoneringsmaskiner som brukes i mange bransjer, justeres temperaturen inne i maskinen ved å endre mengden varmluft.Sirkulasjonsviften brukes vanligvis til å transportere varm luft.Siden viftehastigheten er konstant, kan mengden varmluft som tilføres kun justeres av spjeldet.Hvis spjeldet ikke justeres eller er feiljustert, vil støpemaskinen miste kontrollen, og dermed påvirke kvaliteten på ferdige produkter.Sirkulasjonsviften starter med høy hastighet, og slitasjen mellom drivremmen og lageret er svært stor, noe som gjør at drivremmen blir en forbruksdel.Etter at frekvensomformingshastighetsreguleringen er vedtatt, kan temperaturreguleringen realiseres av frekvensomformeren for automatisk å justere hastigheten på viften, noe som løser produktkvalitetsproblemet.I tillegg kan frekvensomformeren enkelt starte viften ved lav frekvens og lav hastighet, redusere slitasjen mellom drivremmen og lageret, forlenge levetiden til utstyret og spare energi med 40 %.
4.Realisering av motorens mykstart
Hard start av motor vil ikke bare forårsake alvorlig innvirkning på strømnettet, men også kreve for mye strømnettkapasitet.Den store strømmen og vibrasjonen som genereres under start vil forårsake stor skade på ledeplater og ventiler, og vil være ekstremt skadelig for levetiden til utstyr og rørledninger.Etter bruk av omformeren vil mykstartfunksjonen til omformeren få startstrømmen til å endre seg fra null, og maksimalverdien vil ikke overstige merkestrømmen, noe som reduserer påvirkningen på strømnettet og kravene til strømforsyningskapasitet, og utvider tjenesten levetid for utstyr og ventiler, og sparer også vedlikeholdskostnadene til utstyret
Spesifikasjon
Spenningstype: 380V og 220V
Applikativ motorkapasitet: 0,75kW til 315kW
Spesifikasjoner se tabell 1
Spenning | Modell nr. | Nominell kapasitet (kVA) | Nominell utgangsstrøm (A) | Applikativ motor (kW) |
380V trefase | 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 enkel fase | 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 |
Enfase 220V-serien
Applikativ motor (kW) | Modell nr. | Diagram | Dimensjon: (mm) | |||||
220-serien | A | B | C | G | H | innbygget bolt | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW~2,2kW | Fig. 2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Trefaser 380V-serien
Applikativ motor (kW) | Modell nr. | Diagram | Dimensjon: (mm) | |||||
220-serien | A | B | C | G | H | innbygget bolt | ||
0,75~2,2 | 0,75kW~2,2kW | Fig. 2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4kW | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5~7,5 | 5,5 kW ~ 7,5 kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11kW | 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 | Montering av avsatsskap | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Utseende og monteringsmål
Formstørrelse se fig. 2, fig. 3, fig. 4, betjeningskasseform se fig. 1