Честотният преобразувател се състои главно от токоизправител (AC към DC), филтър, инвертор (DC към AC), спирачен блок, задвижващ блок, блок за откриване, микропроцесор и др. Инверторът регулира напрежението и честотата на изходното захранване чрез прекъсване на вътрешния IGBT и осигурява необходимото захранващо напрежение според действителните нужди на двигателя за постигане на целта за пестене на енергия и регулиране на скоростта.В допълнение, инверторът има много защитни функции, като свръхток, пренапрежение, защита от претоварване и др.
1. Икономия на енергия с честотно преобразуване
2. Икономия на енергия с компенсация на фактора на мощността - поради ролята на вътрешния филтърен кондензатор на инвертора, загубата на реактивна мощност се намалява и активната мощност на мрежата се увеличава
3. Енергоспестяване с плавен старт - използването на функцията за плавен старт на честотния преобразувател ще накара стартовия ток да започне от нула и максималната стойност няма да надвишава номиналния ток, намалявайки въздействието върху електрическата мрежа и изискванията за капацитет на захранване , и удължаване на експлоатационния живот на оборудването и клапаните.Спестяват се разходите за поддръжка на оборудването.
2.1 Влажност: Относителната влажност не трябва да превишава 50% при максимална температура 40°C и по-висока влажност може да се приеме при по-ниска температура.Трябва да се внимава за кондензацията, причинена от температурни промени.
Когато температурата е над +40°C, мястото трябва да бъде добре проветрено.Когато средата е нестандартна, моля, използвайте дистанционно управление или електрически шкаф.Животът на инвертора се влияе от мястото на инсталиране.Продължителна продължителна употреба, животът на електролитния кондензатор в инвертора няма да надвишава 5 години, животът на охлаждащия вентилатор няма да надвишава 3 години, смяната и поддръжката трябва да се извършват по-рано.
1. Честотно преобразуване спестяване на енергия
Енергоспестяването на честотния преобразувател се показва главно в приложението на вентилатор и водна помпа.След като е прието регулиране на скоростта с променлива честота за натоварванията на вентилатора и помпата, степента на пестене на енергия е 20%~60%, тъй като действителната консумация на енергия на натоварванията на вентилатора и помпата е основно пропорционална на третата степен на скоростта.Когато средният дебит, изискван от потребителите, е малък, вентилаторите и помпите приемат регулиране на скоростта на преобразуване на честотата, за да намалят скоростта си, а енергоспестяващият ефект е много очевиден.Докато традиционните вентилатори и помпи използват прегради и клапани за регулиране на потока, скоростта на двигателя е основно непроменена и консумацията на енергия се променя малко.Според статистиката консумацията на енергия от двигателите на вентилаторите и помпите представлява 31% от националната консумация на енергия и 50% от промишлената консумация на енергия.Много е важно да се използва устройство за регулиране на скоростта на преобразуване на честотата при такъв товар.Понастоящем по-успешните приложения включват водоснабдяване с постоянно налягане, регулиране на скоростта с променлива честота на различни вентилатори, централни климатици и хидравлични помпи.
2. Честотно преобразуване спестяване на енергия
Енергоспестяването на честотния преобразувател се показва главно в приложението на вентилатор и водна помпа.След като е прието регулиране на скоростта с променлива честота за натоварванията на вентилатора и помпата, степента на пестене на енергия е 20%~60%, тъй като действителната консумация на енергия на натоварванията на вентилатора и помпата е основно пропорционална на третата степен на скоростта.Когато средният дебит, изискван от потребителите, е малък, вентилаторите и помпите приемат регулиране на скоростта на преобразуване на честотата, за да намалят скоростта си, а енергоспестяващият ефект е много очевиден.Докато традиционните вентилатори и помпи използват прегради и клапани за регулиране на потока, скоростта на двигателя е основно непроменена и консумацията на енергия се променя малко.Според статистиката консумацията на енергия от двигателите на вентилаторите и помпите представлява 31% от националната консумация на енергия и 50% от промишлената консумация на енергия.Много е важно да се използва устройство за регулиране на скоростта на преобразуване на честотата при такъв товар.Понастоящем по-успешните приложения включват водоснабдяване с постоянно налягане, регулиране на скоростта с променлива честота на различни вентилатори, централни климатици и хидравлични помпи.
3. Приложение за подобряване на нивото на процеса и качеството на продукта
Честотният преобразувател може да се използва широко и в различни области на управление на механичното оборудване, като трансмисия, повдигане, екструдиране и машинни инструменти.Може да подобри нивото на процеса и качеството на продукта, да намали въздействието и шума на оборудването и да удължи експлоатационния живот на оборудването.След приемане на регулиране на скоростта на преобразуване на честотата, механичната система е опростена, а работата и управлението са по-удобни.Някои дори могат да променят оригиналните спецификации на процеса, като по този начин подобряват функцията на цялото оборудване.Например, за текстилни и оразмеряващи машини, използвани в много индустрии, температурата вътре в машината се регулира чрез промяна на количеството горещ въздух.Циркулационният вентилатор обикновено се използва за пренасяне на горещ въздух.Тъй като скоростта на вентилатора е постоянна, количеството подаван горещ въздух може да се регулира само от клапата.Ако амортисьорът не успее да се регулира или е неправилно регулиран, формовъчната машина ще загуби контрол, което ще повлияе на качеството на готовите продукти.Циркулационният вентилатор започва с висока скорост и износването между задвижващия ремък и лагера е много силно, което прави задвижващия ремък превърнат в консуматив.След като се приеме регулирането на скоростта на преобразуване на честотата, регулирането на температурата може да се реализира от честотния преобразувател за автоматично регулиране на скоростта на вентилатора, което решава проблема с качеството на продукта.В допълнение, честотният преобразувател може лесно да стартира вентилатора при ниска честота и ниска скорост, да намали износването между задвижващия ремък и лагера, да удължи експлоатационния живот на оборудването и да спести енергия с 40%.
4. Реализация на мек старт на двигателя
Трудното стартиране на двигателя не само ще причини сериозно въздействие върху електрическата мрежа, но също така ще изисква твърде голям капацитет на електрическата мрежа.Големият ток и вибрациите, генерирани по време на стартиране, ще причинят големи щети на преградите и клапаните и ще бъдат изключително вредни за експлоатационния живот на оборудването и тръбопроводите.След използване на инвертора, функцията за плавен старт на инвертора ще направи промяна на стартовия ток от нула и максималната стойност няма да надвишава номиналния ток, намалявайки въздействието върху електрическата мрежа и изискванията за капацитет на захранване, разширявайки услугата живот на оборудването и клапаните, както и спестяване на разходите за поддръжка на оборудването
Спецификация
Тип напрежение: 380V и 220V
Приложим капацитет на двигателя: 0,75kW до 315kW
Спецификация виж Таблица 1
Волтаж | Модел № | Номинален капацитет (kVA) | Номинален изходен ток (A) | Приложим двигател (kW) |
380V три фази | 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 монофазни | 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 серия 220V
Приложим двигател (kW) | Модел № | Диаграма | Размери: (mm) | |||||
220 серия | A | B | C | G | H | монтиран болт | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | Фиг.2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Три фази 380V серия
Приложим двигател (kW) | Модел № | Диаграма | Размери: (mm) | |||||
220 серия | A | B | C | G | H | монтиран болт | ||
0,75~2,2 | 0,75kW~2,2kW | Фиг.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 | Фиг.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 | Фиг.4 | 710 | 1700 | 410 | Монтаж на шкаф за кацане | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 г | 420 | ||||
315 |
Външен вид и монтажен размер
Размер на формата вижте Фиг.2, Фиг.3, Фиг.4, формата на работния корпус вижте Фиг.1
1. Честотно преобразуване спестяване на енергия
Енергоспестяването на честотния преобразувател се показва главно в приложението на вентилатор и водна помпа.След като е прието регулиране на скоростта с променлива честота за натоварванията на вентилатора и помпата, степента на пестене на енергия е 20%~60%, тъй като действителната консумация на енергия на натоварванията на вентилатора и помпата е основно пропорционална на третата степен на скоростта.Когато средният дебит, изискван от потребителите, е малък, вентилаторите и помпите приемат регулиране на скоростта на преобразуване на честотата, за да намалят скоростта си, а енергоспестяващият ефект е много очевиден.Докато традиционните вентилатори и помпи използват прегради и клапани за регулиране на потока, скоростта на двигателя е основно непроменена и консумацията на енергия се променя малко.Според статистиката консумацията на енергия от двигателите на вентилаторите и помпите представлява 31% от националната консумация на енергия и 50% от промишлената консумация на енергия.Много е важно да се използва устройство за регулиране на скоростта на преобразуване на честотата при такъв товар.Понастоящем по-успешните приложения включват водоснабдяване с постоянно налягане, регулиране на скоростта с променлива честота на различни вентилатори, централни климатици и хидравлични помпи.
2. Честотно преобразуване спестяване на енергия
Енергоспестяването на честотния преобразувател се показва главно в приложението на вентилатор и водна помпа.След като е прието регулиране на скоростта с променлива честота за натоварванията на вентилатора и помпата, степента на пестене на енергия е 20%~60%, тъй като действителната консумация на енергия на натоварванията на вентилатора и помпата е основно пропорционална на третата степен на скоростта.Когато средният дебит, изискван от потребителите, е малък, вентилаторите и помпите приемат регулиране на скоростта на преобразуване на честотата, за да намалят скоростта си, а енергоспестяващият ефект е много очевиден.Докато традиционните вентилатори и помпи използват прегради и клапани за регулиране на потока, скоростта на двигателя е основно непроменена и консумацията на енергия се променя малко.Според статистиката консумацията на енергия от двигателите на вентилаторите и помпите представлява 31% от националната консумация на енергия и 50% от промишлената консумация на енергия.Много е важно да се използва устройство за регулиране на скоростта на преобразуване на честотата при такъв товар.Понастоящем по-успешните приложения включват водоснабдяване с постоянно налягане, регулиране на скоростта с променлива честота на различни вентилатори, централни климатици и хидравлични помпи.
3. Приложение за подобряване на нивото на процеса и качеството на продукта
Честотният преобразувател може да се използва широко и в различни области на управление на механичното оборудване, като трансмисия, повдигане, екструдиране и машинни инструменти.Може да подобри нивото на процеса и качеството на продукта, да намали въздействието и шума на оборудването и да удължи експлоатационния живот на оборудването.След приемане на регулиране на скоростта на преобразуване на честотата, механичната система е опростена, а работата и управлението са по-удобни.Някои дори могат да променят оригиналните спецификации на процеса, като по този начин подобряват функцията на цялото оборудване.Например, за текстилни и оразмеряващи машини, използвани в много индустрии, температурата вътре в машината се регулира чрез промяна на количеството горещ въздух.Циркулационният вентилатор обикновено се използва за пренасяне на горещ въздух.Тъй като скоростта на вентилатора е постоянна, количеството подаван горещ въздух може да се регулира само от клапата.Ако амортисьорът не успее да се регулира или е неправилно регулиран, формовъчната машина ще загуби контрол, което ще повлияе на качеството на готовите продукти.Циркулационният вентилатор започва с висока скорост и износването между задвижващия ремък и лагера е много силно, което прави задвижващия ремък превърнат в консуматив.След като се приеме регулирането на скоростта на преобразуване на честотата, регулирането на температурата може да се реализира от честотния преобразувател за автоматично регулиране на скоростта на вентилатора, което решава проблема с качеството на продукта.В допълнение, честотният преобразувател може лесно да стартира вентилатора при ниска честота и ниска скорост, да намали износването между задвижващия ремък и лагера, да удължи експлоатационния живот на оборудването и да спести енергия с 40%.
4. Реализация на мек старт на двигателя
Трудното стартиране на двигателя не само ще причини сериозно въздействие върху електрическата мрежа, но също така ще изисква твърде голям капацитет на електрическата мрежа.Големият ток и вибрациите, генерирани по време на стартиране, ще причинят големи щети на преградите и клапаните и ще бъдат изключително вредни за експлоатационния живот на оборудването и тръбопроводите.След използване на инвертора, функцията за плавен старт на инвертора ще направи промяна на стартовия ток от нула и максималната стойност няма да надвишава номиналния ток, намалявайки въздействието върху електрическата мрежа и изискванията за капацитет на захранване, разширявайки услугата живот на оборудването и клапаните, както и спестяване на разходите за поддръжка на оборудването
Спецификация
Тип напрежение: 380V и 220V
Приложим капацитет на двигателя: 0,75kW до 315kW
Спецификация виж Таблица 1
Волтаж | Модел № | Номинален капацитет (kVA) | Номинален изходен ток (A) | Приложим двигател (kW) |
380V три фази | 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 монофазни | 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 серия 220V
Приложим двигател (kW) | Модел № | Диаграма | Размери: (mm) | |||||
220 серия | A | B | C | G | H | монтиран болт | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | Фиг.2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Три фази 380V серия
Приложим двигател (kW) | Модел № | Диаграма | Размери: (mm) | |||||
220 серия | A | B | C | G | H | монтиран болт | ||
0,75~2,2 | 0,75kW~2,2kW | Фиг.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 | Фиг.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 | Фиг.4 | 710 | 1700 | 410 | Монтаж на шкаф за кацане | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 г | 420 | ||||
315 |
Външен вид и монтажен размер
Размер на формата вижте Фиг.2, Фиг.3, Фиг.4, формата на работния корпус вижте Фиг.1