Конверторот на фреквенција главно се состои од исправувач (AC во DC), филтер, инвертер (DC во AC), единица за сопирање, единица за возење, единица за откривање, единица за микро процесирање итн. Инверторот ги прилагодува напонот и фреквенцијата на излезното напојување со кршење на внатрешниот IGBT, и го обезбедува потребниот напон за напојување според реалните потреби на моторот за да се постигне целта за заштеда на енергија и регулирање на брзината.Покрај тоа, инверторот има многу заштитни функции, како што се прекуструја, пренапон, заштита од преоптоварување итн.
1. Заштеда на енергија за конверзија на фреквенција
2. Компензација на факторот на моќност заштеда на енергија - поради улогата на внатрешниот филтер кондензатор на инвертерот се намалува загубата на реактивната моќност и се зголемува активната моќност на мрежата
3. Заштеда на енергија со мек старт - користењето на функцијата мек старт на фреквентниот конвертор ќе направи почетната струја да започне од нула, а максималната вредност нема да ја надмине номиналната струја, намалувајќи го влијанието врз електричната мрежа и барањата за капацитет за напојување , и продолжување на работниот век на опремата и вентилите.Трошоците за одржување на опремата се заштедуваат.
2.1 Влажност: Релативната влажност не треба да надминува 50% при максимална температура од 40°C, а поголема влажност може да се прифати при пониска температура.Треба да се внимава на кондензацијата која е предизвикана од промена на температурата.
Кога температурата е над +40°C, локацијата треба да биде добро проветрена.Кога околината е нестандардна, ве молиме користете телеконтрола или електричен кабинет.Работниот век на инвертерот е под влијание на локацијата на инсталацијата.Долготрајно континуирано користење, работниот век на електролитски кондензатор во инвертерот не би требало да надмине 5 години, животниот век на вентилаторот за ладење нема да надмине 3 години, размената и одржувањето треба да се направат порано.
1. Заштеда на енергија за конверзија на фреквенција
Заштедата на енергија на фреквентниот конвертор главно се прикажува во примената на вентилаторот и пумпата за вода.Откако ќе се усвои регулацијата на брзината со променлива фреквенција за оптоварувањето на вентилаторот и пумпата, стапката на заштеда на енергија е 20%~60%, бидејќи вистинската потрошувачка на енергија на оптоварувањата на вентилаторот и пумпата е во основа пропорционална со третата моќност на брзината.Кога просечниот проток што го бараат корисниците е мал, вентилаторите и пумпите прифаќаат регулација на брзината на конверзија на фреквенцијата за да ја намалат нивната брзина, а ефектот на заштеда на енергија е многу очигледен.Додека традиционалните вентилатори и пумпи користат прегради и вентили за регулирање на протокот, брзината на моторот е во основа непроменета, а потрошувачката на енергија малку се менува.Според статистичките податоци, потрошувачката на енергија на моторите на вентилаторот и пумпата сочинува 31% од националната потрошувачка на енергија и 50% од индустриската потрошувачка.Многу е важно да се користи уред за регулирање на брзината на конверзија на фреквенција на такво оптоварување.Во моментов, поуспешните апликации вклучуваат снабдување со вода со постојан притисок, регулирање на брзината со променлива фреквенција на различни вентилатори, централни климатизери и хидраулични пумпи.
2. Заштеда на енергија за конверзија на фреквенција
Заштедата на енергија на фреквентниот конвертор главно се прикажува во примената на вентилаторот и пумпата за вода.Откако ќе се усвои регулацијата на брзината со променлива фреквенција за оптоварувањето на вентилаторот и пумпата, стапката на заштеда на енергија е 20%~60%, бидејќи вистинската потрошувачка на енергија на оптоварувањата на вентилаторот и пумпата е во основа пропорционална со третата моќност на брзината.Кога просечниот проток што го бараат корисниците е мал, вентилаторите и пумпите прифаќаат регулација на брзината на конверзија на фреквенцијата за да ја намалат нивната брзина, а ефектот на заштеда на енергија е многу очигледен.Додека традиционалните вентилатори и пумпи користат прегради и вентили за регулирање на протокот, брзината на моторот е во основа непроменета, а потрошувачката на енергија малку се менува.Според статистичките податоци, потрошувачката на енергија на моторите на вентилаторот и пумпата сочинува 31% од националната потрошувачка на енергија и 50% од индустриската потрошувачка.Многу е важно да се користи уред за регулирање на брзината на конверзија на фреквенција на такво оптоварување.Во моментов, поуспешните апликации вклучуваат снабдување со вода со постојан притисок, регулирање на брзината со променлива фреквенција на различни вентилатори, централни климатизери и хидраулични пумпи.
3.Примена во подобрување на нивото на процесот и квалитетот на производот
Конверторот на фреквенција, исто така, може широко да се користи во различни полиња за контрола на механичката опрема, како што се пренос, подигнување, истиснување и машински алати.Може да го подобри нивото на процесот и квалитетот на производот, да го намали влијанието и бучавата на опремата и да го продолжи работниот век на опремата.По усвојувањето на контролата за регулација на брзината на конверзија на фреквенцијата, механичкиот систем е поедноставен, а работата и контролата се попогодни.Некои дури можат да ги променат оригиналните спецификации на процесот, со што ќе ја подобрат функцијата на целата опрема.На пример, за текстилни машини и машини за димензионирање што се користат во многу индустрии, температурата во машината се прилагодува со менување на количината на топол воздух.Циркулациониот вентилатор обично се користи за пренесување топол воздух.Бидејќи брзината на вентилаторот е константна, количината на внесен топол воздух може да се прилагоди само од амортизерот.Ако амортизерот не се прилагоди или е неправилно наместен, машината за обликување ќе ја изгуби контролата, што ќе влијае на квалитетот на готовите производи.Циркулациониот вентилатор започнува со голема брзина, а абењето помеѓу погонскиот ремен и лежиштето е многу тешко, поради што погонскиот ремен станува потрошен материјал.Откако ќе се усвои регулацијата на брзината на конверзија на фреквенцијата, регулацијата на температурата може да се реализира од конверторот на фреквенцијата за автоматско прилагодување на брзината на вентилаторот, што го решава проблемот со квалитетот на производот.Покрај тоа, конверторот на фреквенција може лесно да го стартува вентилаторот со мала фреквенција и мала брзина, да го намали абењето помеѓу погонскиот ремен и лежиштето, да го продолжи работниот век на опремата и да заштеди енергија за 40%.
4.Реализација на мек старт на моторот
Тешкото стартување на моторот не само што ќе предизвика сериозно влијание врз електричната мрежа, туку ќе бара и преголем капацитет на електричната мрежа.Големата струја и вибрациите што се создаваат при стартувањето ќе предизвикаат големи оштетувања на преградите и вентилите и ќе бидат исклучително штетни за работниот век на опремата и цевководите.По користењето на инвертерот, функцијата за меко стартување на инверторот ќе ја промени почетната струја од нула, а максималната вредност нема да ја надмине номиналната струја, намалувајќи го влијанието врз електричната мрежа и барањата за капацитет за напојување, продолжувајќи ја услугата век на траење на опремата и вентилите, а исто така и заштеда на трошоците за одржување на опремата
Спецификација
Тип на напон: 380V и 220V
Апликативен капацитет на моторот: 0,75 kW до 315 kW
Спецификација види Табела 1
Напон | Модел бр. | Номинален капацитет (kVA) | Номинална излезна струја (A) | Апликативен мотор (kW) |
380 V трифазен | 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 | |
220 V еднофазен | 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 |
Еднофазна серија 220V
Апликативен мотор (kW) | Модел бр. | Дијаграм | Димензии: (мм) | |||||
220 серија | A | B | C | G | H | вграден болт | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW~2,2 kW | Сл.2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Трифазни серии 380V
Апликативен мотор (kW) | Модел бр. | Дијаграм | Димензии: (мм) | |||||
220 серија | A | B | C | G | H | вграден болт | ||
0,75~2,2 | 0,75kW~2,2kW | Сл.2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4 kW | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5~7,5 | 5,5kW~7,5kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 kW | Сл.3 | 230 | 370 | 215 | 140 | 360 | M8 |
15~22 | 15 kW ~ 22 kW | 255 | 440 | 240 | 200 | 420 | М10 | |
30-37 | 30 kW ~ 37 kW | 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 | 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 | Сл.4 | 710 | 1700 година | 410 | Инсталација на кабинет за слетување | ||
250 | ||||||||
280 | 280 kW ~ 400 kW | 800 | 1900 година | 420 | ||||
315 |
Изглед и димензија на монтирање
Големината на обликот види Сл.2, Сл.3, Сл.4, форма на оперативен случај види Сл1
1. Заштеда на енергија за конверзија на фреквенција
Заштедата на енергија на фреквентниот конвертор главно се прикажува во примената на вентилаторот и пумпата за вода.Откако ќе се усвои регулацијата на брзината со променлива фреквенција за оптоварувањето на вентилаторот и пумпата, стапката на заштеда на енергија е 20%~60%, бидејќи вистинската потрошувачка на енергија на оптоварувањата на вентилаторот и пумпата е во основа пропорционална со третата моќност на брзината.Кога просечниот проток што го бараат корисниците е мал, вентилаторите и пумпите прифаќаат регулација на брзината на конверзија на фреквенцијата за да ја намалат нивната брзина, а ефектот на заштеда на енергија е многу очигледен.Додека традиционалните вентилатори и пумпи користат прегради и вентили за регулирање на протокот, брзината на моторот е во основа непроменета, а потрошувачката на енергија малку се менува.Според статистичките податоци, потрошувачката на енергија на моторите на вентилаторот и пумпата сочинува 31% од националната потрошувачка на енергија и 50% од индустриската потрошувачка.Многу е важно да се користи уред за регулирање на брзината на конверзија на фреквенција на такво оптоварување.Во моментов, поуспешните апликации вклучуваат снабдување со вода со постојан притисок, регулирање на брзината со променлива фреквенција на различни вентилатори, централни климатизери и хидраулични пумпи.
2. Заштеда на енергија за конверзија на фреквенција
Заштедата на енергија на фреквентниот конвертор главно се прикажува во примената на вентилаторот и пумпата за вода.Откако ќе се усвои регулацијата на брзината со променлива фреквенција за оптоварувањето на вентилаторот и пумпата, стапката на заштеда на енергија е 20%~60%, бидејќи вистинската потрошувачка на енергија на оптоварувањата на вентилаторот и пумпата е во основа пропорционална со третата моќност на брзината.Кога просечниот проток што го бараат корисниците е мал, вентилаторите и пумпите прифаќаат регулација на брзината на конверзија на фреквенцијата за да ја намалат нивната брзина, а ефектот на заштеда на енергија е многу очигледен.Додека традиционалните вентилатори и пумпи користат прегради и вентили за регулирање на протокот, брзината на моторот е во основа непроменета, а потрошувачката на енергија малку се менува.Според статистичките податоци, потрошувачката на енергија на моторите на вентилаторот и пумпата сочинува 31% од националната потрошувачка на енергија и 50% од индустриската потрошувачка.Многу е важно да се користи уред за регулирање на брзината на конверзија на фреквенција на такво оптоварување.Во моментов, поуспешните апликации вклучуваат снабдување со вода со постојан притисок, регулирање на брзината со променлива фреквенција на различни вентилатори, централни климатизери и хидраулични пумпи.
3.Примена во подобрување на нивото на процесот и квалитетот на производот
Конверторот на фреквенција, исто така, може широко да се користи во различни полиња за контрола на механичката опрема, како што се пренос, подигнување, истиснување и машински алати.Може да го подобри нивото на процесот и квалитетот на производот, да го намали влијанието и бучавата на опремата и да го продолжи работниот век на опремата.По усвојувањето на контролата за регулација на брзината на конверзија на фреквенцијата, механичкиот систем е поедноставен, а работата и контролата се попогодни.Некои дури можат да ги променат оригиналните спецификации на процесот, со што ќе ја подобрат функцијата на целата опрема.На пример, за текстилни машини и машини за димензионирање што се користат во многу индустрии, температурата во машината се прилагодува со менување на количината на топол воздух.Циркулациониот вентилатор обично се користи за пренесување топол воздух.Бидејќи брзината на вентилаторот е константна, количината на внесен топол воздух може да се прилагоди само од амортизерот.Ако амортизерот не се прилагоди или е неправилно наместен, машината за обликување ќе ја изгуби контролата, што ќе влијае на квалитетот на готовите производи.Циркулациониот вентилатор започнува со голема брзина, а абењето помеѓу погонскиот ремен и лежиштето е многу тешко, поради што погонскиот ремен станува потрошен материјал.Откако ќе се усвои регулацијата на брзината на конверзија на фреквенцијата, регулацијата на температурата може да се реализира од конверторот на фреквенцијата за автоматско прилагодување на брзината на вентилаторот, што го решава проблемот со квалитетот на производот.Покрај тоа, конверторот на фреквенција може лесно да го стартува вентилаторот со мала фреквенција и мала брзина, да го намали абењето помеѓу погонскиот ремен и лежиштето, да го продолжи работниот век на опремата и да заштеди енергија за 40%.
4.Реализација на мек старт на моторот
Тешкото стартување на моторот не само што ќе предизвика сериозно влијание врз електричната мрежа, туку ќе бара и преголем капацитет на електричната мрежа.Големата струја и вибрациите што се создаваат при стартувањето ќе предизвикаат големи оштетувања на преградите и вентилите и ќе бидат исклучително штетни за работниот век на опремата и цевководите.По користењето на инвертерот, функцијата за меко стартување на инверторот ќе ја промени почетната струја од нула, а максималната вредност нема да ја надмине номиналната струја, намалувајќи го влијанието врз електричната мрежа и барањата за капацитет за напојување, продолжувајќи ја услугата век на траење на опремата и вентилите, а исто така и заштеда на трошоците за одржување на опремата
Спецификација
Тип на напон: 380V и 220V
Апликативен капацитет на моторот: 0,75 kW до 315 kW
Спецификација види Табела 1
Напон | Модел бр. | Номинален капацитет (kVA) | Номинална излезна струја (A) | Апликативен мотор (kW) |
380 V трифазен | 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 | |
220 V еднофазен | 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 |
Еднофазна серија 220V
Апликативен мотор (kW) | Модел бр. | Дијаграм | Димензии: (мм) | |||||
220 серија | A | B | C | G | H | вграден болт | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW~2,2 kW | Сл.2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Трифазни серии 380V
Апликативен мотор (kW) | Модел бр. | Дијаграм | Димензии: (мм) | |||||
220 серија | A | B | C | G | H | вграден болт | ||
0,75~2,2 | 0,75kW~2,2kW | Сл.2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4 kW | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5~7,5 | 5,5kW~7,5kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 kW | Сл.3 | 230 | 370 | 215 | 140 | 360 | M8 |
15~22 | 15 kW ~ 22 kW | 255 | 440 | 240 | 200 | 420 | М10 | |
30-37 | 30 kW ~ 37 kW | 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 | 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 | Сл.4 | 710 | 1700 година | 410 | Инсталација на кабинет за слетување | ||
250 | ||||||||
280 | 280 kW ~ 400 kW | 800 | 1900 година | 420 | ||||
315 |
Изглед и димензија на монтирање
Големината на обликот види Сл.2, Сл.3, Сл.4, форма на оперативен случај види Сл1