RDI67 серија VFD (Погон со променлива фреквенција) – Универзална контрола на вентилатор/пумпа за вода

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.


  • RDI67 серија VFD (Погон со променлива фреквенција) – Универзална контрола на вентилатор/пумпа за вода
  • RDI67 серија VFD (Погон со променлива фреквенција) – Универзална контрола на вентилатор/пумпа за вода
  • RDI67 серија VFD (Погон со променлива фреквенција) – Универзална контрола на вентилатор/пумпа за вода
  • RDI67 серија VFD (Погон со променлива фреквенција) – Универзална контрола на вентилатор/пумпа за вода
  • RDI67 серија VFD (Погон со променлива фреквенција) – Универзална контрола на вентилатор/пумпа за вода

Детали за производот

Апликација

Параметри

Примероци и структури

Димензии

Вовед во производот

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.

Карактеристики

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.

Модел бр.

5

Нормална работна состојба и состојба на инсталација

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

2 3 4

Изглед и димензија на монтирање

Големината на обликот види Сл.2, Сл.3, Сл.4, форма на оперативен случај види Сл1

3 4

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

2 3 4

Изглед и димензија на монтирање

Големината на обликот види Сл.2, Сл.3, Сл.4, форма на оперативен случај види Сл1

3 4

Категории на производи

Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја