Penukar frekuensi terutamanya terdiri daripada penerus (AC ke DC), penapis, penyongsang (DC ke AC), unit brek, unit pemanduan, unit pengesanan, unit pemprosesan mikro, dll. Penyongsang melaraskan voltan dan frekuensi bekalan kuasa output dengan memecahkan IGBT dalaman, dan menyediakan voltan bekalan kuasa yang diperlukan mengikut keperluan sebenar motor untuk mencapai tujuan penjimatan tenaga dan peraturan kelajuan.Di samping itu, penyongsang mempunyai banyak fungsi perlindungan, seperti overcurrent, overvoltage, overload protection, dll.
1. Penukaran kekerapan penjimatan tenaga
2. Pampasan faktor kuasa penjimatan tenaga - disebabkan oleh peranan kapasitor penapis dalaman penyongsang, kehilangan kuasa reaktif dikurangkan dan kuasa aktif grid meningkat
3. Penjimatan tenaga mula lembut - menggunakan fungsi mula lembut penukar frekuensi akan menjadikan arus mula bermula dari sifar, dan nilai maksimum tidak akan melebihi arus undian, mengurangkan kesan pada grid kuasa dan keperluan untuk kapasiti bekalan kuasa , dan memanjangkan hayat perkhidmatan peralatan dan injap.Kos penyelenggaraan peralatan dijimatkan.
2.1 Kelembapan: Kelembapan relatif tidak boleh melebihi 50% pada suhu Maks 40°C, dan kelembapan yang lebih tinggi boleh diterima pada suhu yang lebih rendah.Pemeluwapan mesti dijaga yang disebabkan oleh perubahan suhu.
Apabila suhu melebihi +40°C, lonjakan hendaklah berventilasi dengan baik.Apabila persekitaran tidak standard, sila gunakan telekawal atau kabinet elektrik.Hayat kerja penyongsang dipengaruhi oleh lokasi pemasangan.Penggunaan berterusan lama, kapasitor elektrolitik hayat dalam penyongsang tidak akan melebihi 5 tahun, hayat kipas penyejuk tidak akan melebihi 3 tahun, pertukaran dan penyelenggaraan perlu dilakukan lebih awal.
1. penukaran frekuensi penjimatan tenaga
Penjimatan tenaga penukar frekuensi terutamanya ditunjukkan dalam penggunaan kipas dan pam air.Selepas peraturan kelajuan frekuensi berubah-ubah diterima pakai untuk beban kipas dan pam, kadar penjimatan kuasa ialah 20%~60%, kerana penggunaan kuasa sebenar beban kipas dan pam pada asasnya adalah berkadar dengan kuasa kelajuan ketiga.Apabila aliran purata yang diperlukan oleh pengguna adalah kecil, kipas dan pam menggunakan peraturan kelajuan penukaran frekuensi untuk mengurangkan kelajuannya, dan kesan penjimatan tenaga adalah sangat jelas.Walaupun kipas dan pam tradisional menggunakan penyekat dan injap untuk peraturan aliran, kelajuan motor pada asasnya tidak berubah, dan penggunaan kuasa sedikit berubah.Menurut statistik, penggunaan kuasa motor kipas dan pam menyumbang 31% daripada penggunaan kuasa negara dan 50% daripada penggunaan kuasa industri.Adalah sangat penting untuk menggunakan peranti peraturan kelajuan penukaran frekuensi pada beban tersebut.Pada masa ini, aplikasi yang lebih berjaya termasuk bekalan air tekanan berterusan, peraturan kelajuan frekuensi berubah-ubah pelbagai kipas, penghawa dingin pusat dan pam hidraulik.
2. kekerapan penukaran penjimatan tenaga
Penjimatan tenaga penukar frekuensi terutamanya ditunjukkan dalam penggunaan kipas dan pam air.Selepas peraturan kelajuan frekuensi berubah-ubah diterima pakai untuk beban kipas dan pam, kadar penjimatan kuasa ialah 20%~60%, kerana penggunaan kuasa sebenar beban kipas dan pam pada asasnya adalah berkadar dengan kuasa kelajuan ketiga.Apabila aliran purata yang diperlukan oleh pengguna adalah kecil, kipas dan pam menggunakan peraturan kelajuan penukaran frekuensi untuk mengurangkan kelajuannya, dan kesan penjimatan tenaga adalah sangat jelas.Walaupun kipas dan pam tradisional menggunakan penyekat dan injap untuk peraturan aliran, kelajuan motor pada asasnya tidak berubah, dan penggunaan kuasa sedikit berubah.Menurut statistik, penggunaan kuasa motor kipas dan pam menyumbang 31% daripada penggunaan kuasa negara dan 50% daripada penggunaan kuasa industri.Adalah sangat penting untuk menggunakan peranti peraturan kelajuan penukaran frekuensi pada beban tersebut.Pada masa ini, aplikasi yang lebih berjaya termasuk bekalan air tekanan berterusan, peraturan kelajuan frekuensi berubah-ubah pelbagai kipas, penghawa dingin pusat dan pam hidraulik.
3.Aplikasi dalam meningkatkan tahap proses dan kualiti produk
Penukar frekuensi juga boleh digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang kawalan peralatan mekanikal seperti penghantaran, pengangkatan, penyemperitan dan alatan mesin.Ia boleh meningkatkan tahap proses dan kualiti produk, mengurangkan kesan dan kebisingan peralatan, dan memanjangkan hayat perkhidmatan peralatan.Selepas menggunakan kawalan peraturan kelajuan penukaran frekuensi, sistem mekanikal dipermudahkan, dan operasi dan kawalan lebih mudah.Malah ada yang boleh menukar spesifikasi proses asal, sekali gus meningkatkan fungsi keseluruhan peralatan.Contohnya, untuk mesin tekstil dan saiz yang digunakan dalam banyak industri, suhu di dalam mesin diselaraskan dengan menukar jumlah udara panas.Kipas yang beredar biasanya digunakan untuk menghantar udara panas.Oleh kerana kelajuan kipas adalah malar, jumlah udara panas yang disuap hanya boleh dilaraskan oleh peredam.Jika peredam gagal diselaraskan atau dilaraskan secara tidak betul, mesin acuan akan hilang kawalan, sekali gus menjejaskan kualiti produk siap.Kipas yang beredar bermula pada kelajuan tinggi, dan haus antara tali pinggang pemacu dan galas adalah sangat teruk, menjadikan tali pinggang pemacu menjadi bahan habis pakai.Selepas peraturan kelajuan penukaran frekuensi diterima pakai, peraturan suhu boleh direalisasikan oleh penukar frekuensi untuk melaraskan kelajuan kipas secara automatik, yang menyelesaikan masalah kualiti produk.Di samping itu, penukar frekuensi boleh dengan mudah menghidupkan kipas pada frekuensi rendah dan kelajuan rendah, mengurangkan haus antara tali pinggang pemacu dan galas, memanjangkan hayat perkhidmatan peralatan, dan menjimatkan tenaga sebanyak 40%.
4. merealisasikan permulaan lembut motor
Permulaan motor yang keras bukan sahaja akan menyebabkan kesan serius pada grid kuasa, tetapi juga memerlukan kapasiti grid kuasa yang terlalu banyak.Arus dan getaran yang besar yang dijana semasa permulaan akan menyebabkan kerosakan besar pada penyekat dan injap, dan akan sangat memudaratkan hayat perkhidmatan peralatan dan saluran paip.Selepas menggunakan penyongsang, fungsi permulaan lembut penyongsang akan membuat perubahan arus permulaan daripada sifar, dan nilai maksimum tidak akan melebihi arus undian, mengurangkan kesan pada grid kuasa dan keperluan untuk kapasiti bekalan kuasa, memanjangkan perkhidmatan. hayat peralatan dan injap, dan juga menjimatkan kos penyelenggaraan peralatan
Spesifikasi
Jenis voltan: 380V dan 220V
Kapasiti Motor Aplikatif: 0.75kW hingga 315kW
Spesifikasi lihat Jadual1
voltan | Model No. | Kapasiti berkadar (kVA) | Arus keluaran berkadar (A) | Motor aplikatif (kW) |
380V tiga fasa | 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 fasa tunggal | 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 |
Siri 220V fasa tunggal
Motor aplikatif (kW) | Model No. | Gambar rajah | Dimensi: (mm) | |||||
220 siri | A | B | C | G | H | bolt intall | ||
0.75~2.2 | 0.75 kW~2.2kW | Rajah 2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Tiga fasa siri 380V
Motor aplikatif (kW) | Model No. | Gambar rajah | Dimensi: (mm) | |||||
220 siri | A | B | C | G | H | bolt intall | ||
0.75~2.2 | 0.75kW~2.2kW | Rajah 2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4kW | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5.5~7.5 | 5.5kW~7.5kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11kW | Rajah 3 | 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 | rajah 4 | 710 | 1700 | 410 | Pemasangan kabinet pendaratan | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Rupa dan dimensi pelekap
Saiz bentuk lihat Rajah2, Rajah3, Rajah4, bentuk bekas operasi lihat Rajah1
1. penukaran frekuensi penjimatan tenaga
Penjimatan tenaga penukar frekuensi terutamanya ditunjukkan dalam penggunaan kipas dan pam air.Selepas peraturan kelajuan frekuensi berubah-ubah diterima pakai untuk beban kipas dan pam, kadar penjimatan kuasa ialah 20%~60%, kerana penggunaan kuasa sebenar beban kipas dan pam pada asasnya adalah berkadar dengan kuasa kelajuan ketiga.Apabila aliran purata yang diperlukan oleh pengguna adalah kecil, kipas dan pam menggunakan peraturan kelajuan penukaran frekuensi untuk mengurangkan kelajuannya, dan kesan penjimatan tenaga adalah sangat jelas.Walaupun kipas dan pam tradisional menggunakan penyekat dan injap untuk peraturan aliran, kelajuan motor pada asasnya tidak berubah, dan penggunaan kuasa sedikit berubah.Menurut statistik, penggunaan kuasa motor kipas dan pam menyumbang 31% daripada penggunaan kuasa negara dan 50% daripada penggunaan kuasa industri.Adalah sangat penting untuk menggunakan peranti peraturan kelajuan penukaran frekuensi pada beban tersebut.Pada masa ini, aplikasi yang lebih berjaya termasuk bekalan air tekanan berterusan, peraturan kelajuan frekuensi berubah-ubah pelbagai kipas, penghawa dingin pusat dan pam hidraulik.
2. kekerapan penukaran penjimatan tenaga
Penjimatan tenaga penukar frekuensi terutamanya ditunjukkan dalam penggunaan kipas dan pam air.Selepas peraturan kelajuan frekuensi berubah-ubah diterima pakai untuk beban kipas dan pam, kadar penjimatan kuasa ialah 20%~60%, kerana penggunaan kuasa sebenar beban kipas dan pam pada asasnya adalah berkadar dengan kuasa kelajuan ketiga.Apabila aliran purata yang diperlukan oleh pengguna adalah kecil, kipas dan pam menggunakan peraturan kelajuan penukaran frekuensi untuk mengurangkan kelajuannya, dan kesan penjimatan tenaga adalah sangat jelas.Walaupun kipas dan pam tradisional menggunakan penyekat dan injap untuk peraturan aliran, kelajuan motor pada asasnya tidak berubah, dan penggunaan kuasa sedikit berubah.Menurut statistik, penggunaan kuasa motor kipas dan pam menyumbang 31% daripada penggunaan kuasa negara dan 50% daripada penggunaan kuasa industri.Adalah sangat penting untuk menggunakan peranti peraturan kelajuan penukaran frekuensi pada beban tersebut.Pada masa ini, aplikasi yang lebih berjaya termasuk bekalan air tekanan berterusan, peraturan kelajuan frekuensi berubah-ubah pelbagai kipas, penghawa dingin pusat dan pam hidraulik.
3.Aplikasi dalam meningkatkan tahap proses dan kualiti produk
Penukar frekuensi juga boleh digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang kawalan peralatan mekanikal seperti penghantaran, pengangkatan, penyemperitan dan alatan mesin.Ia boleh meningkatkan tahap proses dan kualiti produk, mengurangkan kesan dan kebisingan peralatan, dan memanjangkan hayat perkhidmatan peralatan.Selepas menggunakan kawalan peraturan kelajuan penukaran frekuensi, sistem mekanikal dipermudahkan, dan operasi dan kawalan lebih mudah.Malah ada yang boleh menukar spesifikasi proses asal, sekali gus meningkatkan fungsi keseluruhan peralatan.Contohnya, untuk mesin tekstil dan saiz yang digunakan dalam banyak industri, suhu di dalam mesin diselaraskan dengan menukar jumlah udara panas.Kipas yang beredar biasanya digunakan untuk menghantar udara panas.Oleh kerana kelajuan kipas adalah malar, jumlah udara panas yang disuap hanya boleh dilaraskan oleh peredam.Jika peredam gagal diselaraskan atau dilaraskan secara tidak betul, mesin acuan akan hilang kawalan, sekali gus menjejaskan kualiti produk siap.Kipas yang beredar bermula pada kelajuan tinggi, dan haus antara tali pinggang pemacu dan galas adalah sangat teruk, menjadikan tali pinggang pemacu menjadi bahan habis pakai.Selepas peraturan kelajuan penukaran frekuensi diterima pakai, peraturan suhu boleh direalisasikan oleh penukar frekuensi untuk melaraskan kelajuan kipas secara automatik, yang menyelesaikan masalah kualiti produk.Di samping itu, penukar frekuensi boleh dengan mudah menghidupkan kipas pada frekuensi rendah dan kelajuan rendah, mengurangkan haus antara tali pinggang pemacu dan galas, memanjangkan hayat perkhidmatan peralatan, dan menjimatkan tenaga sebanyak 40%.
4. merealisasikan permulaan lembut motor
Permulaan motor yang keras bukan sahaja akan menyebabkan kesan serius pada grid kuasa, tetapi juga memerlukan kapasiti grid kuasa yang terlalu banyak.Arus dan getaran yang besar yang dijana semasa permulaan akan menyebabkan kerosakan besar pada penyekat dan injap, dan akan sangat memudaratkan hayat perkhidmatan peralatan dan saluran paip.Selepas menggunakan penyongsang, fungsi permulaan lembut penyongsang akan membuat perubahan arus permulaan daripada sifar, dan nilai maksimum tidak akan melebihi arus undian, mengurangkan kesan pada grid kuasa dan keperluan untuk kapasiti bekalan kuasa, memanjangkan perkhidmatan. hayat peralatan dan injap, dan juga menjimatkan kos penyelenggaraan peralatan
Spesifikasi
Jenis voltan: 380V dan 220V
Kapasiti Motor Aplikatif: 0.75kW hingga 315kW
Spesifikasi lihat Jadual1
voltan | Model No. | Kapasiti berkadar (kVA) | Arus keluaran berkadar (A) | Motor aplikatif (kW) |
380V tiga fasa | 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 fasa tunggal | 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 |
Siri 220V fasa tunggal
Motor aplikatif (kW) | Model No. | Gambar rajah | Dimensi: (mm) | |||||
220 siri | A | B | C | G | H | bolt intall | ||
0.75~2.2 | 0.75 kW~2.2kW | Rajah 2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Tiga fasa siri 380V
Motor aplikatif (kW) | Model No. | Gambar rajah | Dimensi: (mm) | |||||
220 siri | A | B | C | G | H | bolt intall | ||
0.75~2.2 | 0.75kW~2.2kW | Rajah 2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4kW | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5.5~7.5 | 5.5kW~7.5kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11kW | Rajah 3 | 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 | rajah 4 | 710 | 1700 | 410 | Pemasangan kabinet pendaratan | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Rupa dan dimensi pelekap
Saiz bentuk lihat Rajah2, Rajah3, Rajah4, bentuk bekas operasi lihat Rajah1