Frekvensomformeren er hovedsageligt sammensat af ensretter (AC til DC), filter, inverter (DC til AC), bremseenhed, drivenhed, detektionsenhed, mikroprocessorenhed osv. Inverteren justerer spændingen og frekvensen af udgangsstrømforsyningen ved at bryde den interne IGBT, og giver den nødvendige strømforsyningsspænding i henhold til motorens faktiske behov for at opnå formålet med energibesparelse og hastighedsregulering.Derudover har inverteren mange beskyttelsesfunktioner, såsom overstrøm, overspænding, overbelastningsbeskyttelse mv.
1. Frekvenskonvertering energibesparelse
2. Effektfaktorkompensation energibesparelse - på grund af rollen som den interne filterkondensator i inverteren reduceres det reaktive effekttab, og nettets aktive effekt øges
3. Soft start energibesparelse - brug af soft start-funktionen på frekvensomformeren vil få startstrømmen til at starte fra nul, og den maksimale værdi vil ikke overstige mærkestrømmen, hvilket reducerer påvirkningen af elnettet og kravene til strømforsyningskapacitet , og forlænge levetiden af udstyr og ventiler.Vedligeholdelsesomkostningerne for udstyret spares.
2.1 Luftfugtighed: Relativ luftfugtighed må ikke overstige 50 % ved den maksimale temperatur 40°C, og højere luftfugtighed kan accepteres ved lavere temperatur.Der skal passes på kondensvandet, som er forårsaget af temperaturændringer.
Når temperaturen er over +40°C, skal stedet være godt ventileret.Når miljøet er ustandard, bedes du bruge fjernbetjening eller el-skab.Inverterens levetid påvirkes af installationsstedet.Langtidskontinuerlig brug, levetiden på elektrolytkondensatoren i inverteren ville ikke overstige 5 år, køleventilatorens levetid ville ikke overstige 3 år, udskiftning og vedligeholdelse bør udføres tidligere.
1. Frekvenskonvertering energibesparelse
Energibesparelse af frekvensomformer er hovedsageligt vist i anvendelsen af ventilator og vandpumpe.Efter regulering af variabel frekvenshastighed er vedtaget for blæser- og pumpebelastninger, er strømbesparelsesraten 20% ~ 60%, fordi det faktiske strømforbrug for blæser- og pumpebelastninger grundlæggende er proportionalt med hastighedens tredje potens.Når det gennemsnitlige flow, der kræves af brugere, er lille, vedtager ventilatorerne og pumperne frekvensomdannelseshastighedsregulering for at reducere deres hastighed, og den energibesparende effekt er meget indlysende.Mens traditionelle ventilatorer og pumper bruger ledeplader og ventiler til flowregulering, er motorhastigheden stort set uændret, og strømforbruget ændres kun lidt.Ifølge statistikker tegner strømforbruget af blæser- og pumpemotorer sig for 31% af det nationale strømforbrug og 50% af det industrielle strømforbrug.Det er meget vigtigt at bruge frekvensomdannelseshastighedsreguleringsenhed på en sådan belastning.På nuværende tidspunkt omfatter de mere succesrige applikationer konstant tryk vandforsyning, variabel frekvens hastighedsregulering af forskellige ventilatorer, centrale klimaanlæg og hydrauliske pumper.
2. Frekvenskonvertering energibesparelse
Energibesparelse af frekvensomformer er hovedsageligt vist i anvendelsen af ventilator og vandpumpe.Efter regulering af variabel frekvenshastighed er vedtaget for blæser- og pumpebelastninger, er strømbesparelsesraten 20% ~ 60%, fordi det faktiske strømforbrug for blæser- og pumpebelastninger grundlæggende er proportionalt med hastighedens tredje potens.Når det gennemsnitlige flow, der kræves af brugere, er lille, vedtager ventilatorerne og pumperne frekvensomdannelseshastighedsregulering for at reducere deres hastighed, og den energibesparende effekt er meget indlysende.Mens traditionelle ventilatorer og pumper bruger ledeplader og ventiler til flowregulering, er motorhastigheden stort set uændret, og strømforbruget ændres kun lidt.Ifølge statistikker tegner strømforbruget af blæser- og pumpemotorer sig for 31% af det nationale strømforbrug og 50% af det industrielle strømforbrug.Det er meget vigtigt at bruge frekvensomdannelseshastighedsreguleringsenhed på en sådan belastning.På nuværende tidspunkt omfatter de mere succesrige applikationer konstant tryk vandforsyning, variabel frekvens hastighedsregulering af forskellige ventilatorer, centrale klimaanlæg og hydrauliske pumper.
3.Anvendelse til at forbedre procesniveau og produktkvalitet
Frekvensomformeren kan også bruges i vid udstrækning i forskellige mekaniske udstyrskontrolområder, såsom transmission, løft, ekstrudering og værktøjsmaskiner.Det kan forbedre procesniveauet og produktkvaliteten, reducere påvirkningen og støjen fra udstyr og forlænge udstyrets levetid.Efter vedtagelse af frekvensomdannelseshastighedsreguleringskontrol forenkles det mekaniske system, og betjeningen og kontrollen er mere bekvem.Nogle kan endda ændre de originale processpecifikationer og dermed forbedre hele udstyrets funktion.For eksempel til tekstil- og limmaskiner, der anvendes i mange industrier, justeres temperaturen inde i maskinen ved at ændre mængden af varm luft.Cirkulationsventilatoren bruges normalt til at transportere varm luft.Da ventilatorhastigheden er konstant, kan mængden af tilført varmluft kun justeres af spjældet.Hvis spjældet ikke justeres eller justeres forkert, vil støbemaskinen miste kontrollen, hvilket påvirker kvaliteten af færdige produkter.Cirkulationsventilatoren starter ved høj hastighed, og sliddet mellem drivremmen og lejet er meget stort, hvilket gør, at drivremmen bliver en forbrugsvare.Efter at frekvensomdannelseshastighedsreguleringen er vedtaget, kan temperaturreguleringen realiseres af frekvensomformeren for automatisk at justere ventilatorens hastighed, hvilket løser produktkvalitetsproblemet.Derudover kan frekvensomformeren nemt starte ventilatoren ved lav frekvens og lav hastighed, reducere sliddet mellem drivremmen og lejet, forlænge udstyrets levetid og spare energi med 40%.
4.Realisering af motorens bløde start
Hård start af motoren vil ikke kun forårsage alvorlig indvirkning på elnettet, men også kræve for meget strømforsyningskapacitet.Den store strøm og vibrationer, der genereres under start, vil forårsage stor skade på ledeplader og ventiler og vil være yderst skadelig for udstyrets og rørledningernes levetid.Efter brug af inverteren vil inverterens bløde start-funktion få startstrømmen til at ændre sig fra nul, og den maksimale værdi vil ikke overstige den nominelle strøm, hvilket reducerer påvirkningen af elnettet og kravene til strømforsyningskapacitet, hvilket forlænger tjenesten levetid for udstyr og ventiler, og sparer også vedligeholdelsesomkostninger for udstyr
Specifikation
Spændingstype: 380V og 220V
Applikativ motorkapacitet: 0,75kW til 315kW
Specifikation se tabel 1
Spænding | model nr. | Nominel kapacitet (kVA) | Nominel udgangsstrøm (A) | Applikativ motor (kW) |
380V tre-faset | 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 enkelt 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 |
Enfaset 220V serien
Applikativ motor (kW) | model nr. | Diagram | Dimension: (mm) | |||||
220-serien | A | B | C | G | H | indbygget bolt | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW~2,2kW | Fig2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Trefaser 380V-serien
Applikativ motor (kW) | model nr. | Diagram | Dimension: (mm) | |||||
220-serien | A | B | C | G | H | indbygget bolt | ||
0,75~2,2 | 0,75kW~2,2kW | Fig2 | 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 | 11 kW | Fig. 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 | Fig4 | 710 | 1700 | 410 | Montering af landskabsskab | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Udseende og monteringsmål
Formstørrelse se fig. 2, fig. 3, fig. 4, betjeningskasseform se fig. 1
1. Frekvenskonvertering energibesparelse
Energibesparelse af frekvensomformer er hovedsageligt vist i anvendelsen af ventilator og vandpumpe.Efter regulering af variabel frekvenshastighed er vedtaget for blæser- og pumpebelastninger, er strømbesparelsesraten 20% ~ 60%, fordi det faktiske strømforbrug for blæser- og pumpebelastninger grundlæggende er proportionalt med hastighedens tredje potens.Når det gennemsnitlige flow, der kræves af brugere, er lille, vedtager ventilatorerne og pumperne frekvensomdannelseshastighedsregulering for at reducere deres hastighed, og den energibesparende effekt er meget indlysende.Mens traditionelle ventilatorer og pumper bruger ledeplader og ventiler til flowregulering, er motorhastigheden stort set uændret, og strømforbruget ændres kun lidt.Ifølge statistikker tegner strømforbruget af blæser- og pumpemotorer sig for 31% af det nationale strømforbrug og 50% af det industrielle strømforbrug.Det er meget vigtigt at bruge frekvensomdannelseshastighedsreguleringsenhed på en sådan belastning.På nuværende tidspunkt omfatter de mere succesrige applikationer konstant tryk vandforsyning, variabel frekvens hastighedsregulering af forskellige ventilatorer, centrale klimaanlæg og hydrauliske pumper.
2. Frekvenskonvertering energibesparelse
Energibesparelse af frekvensomformer er hovedsageligt vist i anvendelsen af ventilator og vandpumpe.Efter regulering af variabel frekvenshastighed er vedtaget for blæser- og pumpebelastninger, er strømbesparelsesraten 20% ~ 60%, fordi det faktiske strømforbrug for blæser- og pumpebelastninger grundlæggende er proportionalt med hastighedens tredje potens.Når det gennemsnitlige flow, der kræves af brugere, er lille, vedtager ventilatorerne og pumperne frekvensomdannelseshastighedsregulering for at reducere deres hastighed, og den energibesparende effekt er meget indlysende.Mens traditionelle ventilatorer og pumper bruger ledeplader og ventiler til flowregulering, er motorhastigheden stort set uændret, og strømforbruget ændres kun lidt.Ifølge statistikker tegner strømforbruget af blæser- og pumpemotorer sig for 31% af det nationale strømforbrug og 50% af det industrielle strømforbrug.Det er meget vigtigt at bruge frekvensomdannelseshastighedsreguleringsenhed på en sådan belastning.På nuværende tidspunkt omfatter de mere succesrige applikationer konstant tryk vandforsyning, variabel frekvens hastighedsregulering af forskellige ventilatorer, centrale klimaanlæg og hydrauliske pumper.
3.Anvendelse til at forbedre procesniveau og produktkvalitet
Frekvensomformeren kan også bruges i vid udstrækning i forskellige mekaniske udstyrskontrolområder, såsom transmission, løft, ekstrudering og værktøjsmaskiner.Det kan forbedre procesniveauet og produktkvaliteten, reducere påvirkningen og støjen fra udstyr og forlænge udstyrets levetid.Efter vedtagelse af frekvensomdannelseshastighedsreguleringskontrol forenkles det mekaniske system, og betjeningen og kontrollen er mere bekvem.Nogle kan endda ændre de originale processpecifikationer og dermed forbedre hele udstyrets funktion.For eksempel til tekstil- og limmaskiner, der anvendes i mange industrier, justeres temperaturen inde i maskinen ved at ændre mængden af varm luft.Cirkulationsventilatoren bruges normalt til at transportere varm luft.Da ventilatorhastigheden er konstant, kan mængden af tilført varmluft kun justeres af spjældet.Hvis spjældet ikke justeres eller justeres forkert, vil støbemaskinen miste kontrollen, hvilket påvirker kvaliteten af færdige produkter.Cirkulationsventilatoren starter ved høj hastighed, og sliddet mellem drivremmen og lejet er meget stort, hvilket gør, at drivremmen bliver en forbrugsvare.Efter at frekvensomdannelseshastighedsreguleringen er vedtaget, kan temperaturreguleringen realiseres af frekvensomformeren for automatisk at justere ventilatorens hastighed, hvilket løser produktkvalitetsproblemet.Derudover kan frekvensomformeren nemt starte ventilatoren ved lav frekvens og lav hastighed, reducere sliddet mellem drivremmen og lejet, forlænge udstyrets levetid og spare energi med 40%.
4.Realisering af motorens bløde start
Hård start af motoren vil ikke kun forårsage alvorlig indvirkning på elnettet, men også kræve for meget strømforsyningskapacitet.Den store strøm og vibrationer, der genereres under start, vil forårsage stor skade på ledeplader og ventiler og vil være yderst skadelig for udstyrets og rørledningernes levetid.Efter brug af inverteren vil inverterens bløde start-funktion få startstrømmen til at ændre sig fra nul, og den maksimale værdi vil ikke overstige den nominelle strøm, hvilket reducerer påvirkningen af elnettet og kravene til strømforsyningskapacitet, hvilket forlænger tjenesten levetid for udstyr og ventiler, og sparer også vedligeholdelsesomkostninger for udstyr
Specifikation
Spændingstype: 380V og 220V
Applikativ motorkapacitet: 0,75kW til 315kW
Specifikation se tabel 1
Spænding | model nr. | Nominel kapacitet (kVA) | Nominel udgangsstrøm (A) | Applikativ motor (kW) |
380V tre-faset | 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 enkelt 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 |
Enfaset 220V serien
Applikativ motor (kW) | model nr. | Diagram | Dimension: (mm) | |||||
220-serien | A | B | C | G | H | indbygget bolt | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW~2,2kW | Fig2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Trefaser 380V-serien
Applikativ motor (kW) | model nr. | Diagram | Dimension: (mm) | |||||
220-serien | A | B | C | G | H | indbygget bolt | ||
0,75~2,2 | 0,75kW~2,2kW | Fig2 | 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 | 11 kW | Fig. 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 | Fig4 | 710 | 1700 | 410 | Montering af landskabsskab | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Udseende og monteringsmål
Formstørrelse se fig. 2, fig. 3, fig. 4, betjeningskasseform se fig. 1