Engrospris 5,5kw 1HP AC 220V 380V Variabel Frekvensdrev Motor VFD Enfaset til 3 Konverter

Frekvensomformeren består hovedsageligt af ensretter (AC til DC), filter, inverter (DC til AC), bremseenhed, drivenhed, detektionsenhed, mikroprocessorenhed osv. Inverteren justerer spændingen og frekvensen på udgangsstrømforsyningen ved at afbryde den interne IGBT og leverer den nødvendige strømforsyningsspænding i henhold til motorens faktiske behov for at opnå formålet med energibesparelse og hastighedsregulering. Derudover har inverteren mange beskyttelsesfunktioner, såsom overstrømsbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse osv.


  • Engrospris 5,5kw 1HP AC 220V 380V Variabel Frekvensdrev Motor VFD Enfaset til 3 Konverter
  • Engrospris 5,5kw 1HP AC 220V 380V Variabel Frekvensdrev Motor VFD Enfaset til 3 Konverter
  • Engrospris 5,5kw 1HP AC 220V 380V Variabel Frekvensdrev Motor VFD Enfaset til 3 Konverter
  • Engrospris 5,5kw 1HP AC 220V 380V Variabel Frekvensdrev Motor VFD Enfaset til 3 Konverter
  • Engrospris 5,5kw 1HP AC 220V 380V Variabel Frekvensdrev Motor VFD Enfaset til 3 Konverter

Produktdetaljer

Anvendelse

Parametre

Prøver og strukturer

Dimensioner

For at komme i gang med at realisere vores medarbejderes drømme! For at opbygge et gladere, mere forenet og langt mere dygtigt team! For at opnå gensidig fordel for vores kunder, leverandører, samfundet og os selv for engrospris på 5,5kw 1HP AC 220V 380V variabel frekvensdrevmotor VFD enfaset til 3-faset konverter, byder vi interesserede organisationer velkommen til at samarbejde med os, og vi ser frem til at have muligheden for at samarbejde med virksomheder over hele verden for fælles udvikling og fælles resultater.
At få scenen til at realisere vores medarbejderes drømme! At opbygge et gladere, mere forenet og langt mere dygtigt team! At opnå gensidig fordel for vores potentielle kunder, leverandører, samfundet og os selv.Variabel frekvensdrev og VFDVores virksomhed følger love og international praksis. Vi lover at være ansvarlige for venner, kunder og alle partnere. Vi ønsker at etablere et langvarigt forhold og venskab med alle kunder fra hele verden på grundlag af gensidige fordele. Vi byder varmt alle gamle og nye kunder velkommen til at besøge vores virksomhed for at forhandle forretninger.

Produktintroduktion

Frekvensomformeren består hovedsageligt af ensretter (AC til DC), filter, inverter (DC til AC), bremseenhed, drivenhed, detektionsenhed, mikroprocessorenhed osv. Inverteren justerer spændingen og frekvensen på udgangsstrømforsyningen ved at afbryde den interne IGBT og leverer den nødvendige strømforsyningsspænding i henhold til motorens faktiske behov for at opnå formålet med energibesparelse og hastighedsregulering. Derudover har inverteren mange beskyttelsesfunktioner, såsom overstrømsbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse osv.

Funktioner

1. Energibesparelse ved frekvensomdannelse

2. Energibesparelse ved effektfaktorkompensation – på grund af inverterens interne filterkondensators rolle reduceres tabet af reaktiv effekt, og nettets aktive effekt øges.

3. Energibesparelse ved blød start – brug af frekvensomformerens bløde startfunktion vil få startstrømmen til at starte fra nul, og den maksimale værdi vil ikke overstige den nominelle strøm, hvilket reducerer påvirkningen af ​​elnettet og kravene til strømforsyningskapacitet, og forlænger levetiden for udstyr og ventiler. Vedligeholdelsesomkostningerne for udstyret spares.

Modelnr.

5

Normal driftstilstand og installationstilstand

2.1 Luftfugtighed: Den relative luftfugtighed må ikke overstige 50 % ved en maksimal temperatur på 40 °C, og højere luftfugtighed kan accepteres ved lavere temperaturer. Der skal tages højde for kondens, som kan opstå på grund af temperaturændringer.
Når temperaturen er over +40°C, skal stedet være godt ventileret. I usædvanlige omgivelser skal der anvendes fjernbetjening eller elskab. Inverterens levetid påvirkes af installationsstedet. Ved langvarig kontinuerlig brug bør den elektrolytiske kondensator i inverteren ikke overstige 5 år, og køleventilatorens levetid bør ikke overstige 3 år. Udskiftning og vedligeholdelse bør udføres tidligere.

For at komme i gang med at realisere vores medarbejderes drømme! For at opbygge et gladere, mere forenet og langt mere dygtigt team! For at opnå gensidig fordel for vores kunder, leverandører, samfundet og os selv for engrospris på 5,5kw 1HP AC 220V 380V variabel frekvensdrevmotor VFD enfaset til 3-faset konverter, byder vi interesserede organisationer velkommen til at samarbejde med os, og vi ser frem til at have muligheden for at samarbejde med virksomheder over hele verden for fælles udvikling og fælles resultater.
EngrosprisVariabel frekvensdrev og VFDVores virksomhed følger love og international praksis. Vi lover at være ansvarlige for venner, kunder og alle partnere. Vi ønsker at etablere et langvarigt forhold og venskab med alle kunder fra hele verden på grundlag af gensidige fordele. Vi byder varmt alle gamle og nye kunder velkommen til at besøge vores virksomhed for at forhandle forretninger.

1. Energibesparelse ved frekvensomdannelse

Energibesparelser ved frekvensomformere ses primært i forbindelse med anvendelse af ventilatorer og vandpumper. Efter variabel frekvenshastighedsregulering er anvendt til ventilator- og pumpebelastninger, er energibesparelsen 20%~60%, fordi det faktiske strømforbrug for ventilator- og pumpebelastninger grundlæggende er proportionalt med hastigheden i tredje potens. Når den gennemsnitlige strømningsmængde, som brugerne kræver, er lille, anvender ventilatorer og pumper frekvensomformingshastighedsregulering for at reducere deres hastighed, og den energibesparende effekt er meget tydelig. Mens traditionelle ventilatorer og pumper bruger bafler og ventiler til strømningsregulering, er motorhastigheden stort set uændret, og strømforbruget ændrer sig kun lidt. Ifølge statistikker tegner strømforbruget for ventilator- og pumpemotorer sig for 31% af det nationale strømforbrug og 50% af det industrielle strømforbrug. Det er meget vigtigt at bruge en frekvensomformingshastighedsreguleringsenhed til sådanne belastninger. I øjeblikket omfatter de mere succesfulde anvendelser konstant trykvandforsyning, variabel frekvenshastighedsregulering af forskellige ventilatorer, centrale klimaanlæg og hydrauliske pumper.

2. Energibesparelse ved frekvensomdannelse

Energibesparelser ved frekvensomformere ses primært i forbindelse med anvendelse af ventilatorer og vandpumper. Efter variabel frekvenshastighedsregulering er anvendt til ventilator- og pumpebelastninger, er energibesparelsen 20%~60%, fordi det faktiske strømforbrug for ventilator- og pumpebelastninger grundlæggende er proportionalt med hastigheden i tredje potens. Når den gennemsnitlige strømningsmængde, som brugerne kræver, er lille, anvender ventilatorer og pumper frekvensomformingshastighedsregulering for at reducere deres hastighed, og den energibesparende effekt er meget tydelig. Mens traditionelle ventilatorer og pumper bruger bafler og ventiler til strømningsregulering, er motorhastigheden stort set uændret, og strømforbruget ændrer sig kun lidt. Ifølge statistikker tegner strømforbruget for ventilator- og pumpemotorer sig for 31% af det nationale strømforbrug og 50% af det industrielle strømforbrug. Det er meget vigtigt at bruge en frekvensomformingshastighedsreguleringsenhed til sådanne belastninger. I øjeblikket omfatter de mere succesfulde anvendelser konstant trykvandforsyning, variabel frekvenshastighedsregulering af forskellige ventilatorer, centrale klimaanlæg og hydrauliske pumper.

3. Anvendelse til forbedring af procesniveau og produktkvalitet

Frekvensomformeren kan også anvendes i vid udstrækning inden for forskellige områder af mekanisk udstyrsstyring, såsom transmission, løft, ekstrudering og værktøjsmaskiner. Det kan forbedre procesniveauet og produktkvaliteten, reducere udstyrets stød og støj og forlænge udstyrets levetid. Efter at have indført frekvensomformningshastighedsregulering er det mekaniske system forenklet, og betjeningen og kontrollen er mere bekvem. Nogle kan endda ændre de oprindelige processpecifikationer og dermed forbedre hele udstyrets funktion. For eksempel justeres temperaturen inde i maskinen i tekstil- og størrelsesmaskiner, der anvendes i mange industrier, ved at ændre mængden af ​​varm luft. Cirkulationsventilatoren bruges normalt til at transportere varm luft. Da ventilatorhastigheden er konstant, kan mængden af ​​varm luft, der tilføres, kun justeres af spjældet. Hvis spjældet ikke justeres eller justeres forkert, mister støbemaskinen kontrollen, hvilket påvirker kvaliteten af ​​de færdige produkter. Cirkulationsventilatoren starter ved høj hastighed, og sliddet mellem drivremmen og lejet er meget alvorligt, hvilket gør drivremmen til et forbrugsstof. Efter at frekvensomformerens hastighedsregulering er implementeret, kan temperaturreguleringen udføres af frekvensomformeren for automatisk at justere ventilatorens hastighed, hvilket løser problemet med produktkvaliteten. 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 motorstart vil ikke blot forårsage alvorlig påvirkning af elnettet, men også kræve for meget elnettets kapacitet. Den store strøm og vibrationer, der genereres under opstart, vil forårsage stor skade på bafler og ventiler og vil være ekstremt skadelige for udstyrs og rørledningers levetid. Efter brug af inverteren vil inverterens softstartfunktion 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, forlænger udstyrs og ventilers levetid og sparer også vedligeholdelsesomkostningerne for udstyret.

Specifikation

Spændingstype: 380V og 220V
Applikationsmotorkapacitet: 0,75 kW til 315 kW
Specifikation se tabel 1

Spænding Modelnr. Nominel kapacitet (kVA) Nominel udgangsstrøm (A) Applikativ motor (kW)
380V
trefaset
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
enfaset
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-serie

Applikativ motor (kW) Modelnr. Diagram Dimensioner: (mm)
220-serien A B C G H indbygget bolt
0,75~2,2 0,75 kW~2,2 kW Figur 2 125 171 165 112 160 M4

Tre faser 380V serie

Applikativ motor (kW) Modelnr. Diagram Dimensioner: (mm)
220-serien A B C G H indbygget bolt
0,75~2,2 0,75 kW ~ 2,2 kW Figur 2 125 171 165 112 160 M4
4 4 kW 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 Figur 3 230 370 215 140 360 M8
15~22 15 kW ~ 22 kW 255 440 240 200 420 M10
30~37 30 kW ~ 37 kW 315 570 260 230 550
45~55 45 kW ~ 55 kW 320 580 310 240 555
75~93 75 kW ~ 93 kW 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 Figur 4 710 1700 410 Installation af landingsskab
250
280 280 kW ~ 400 kW 800 1900 420
315

2 3 4

Udseende og monteringsdimensioner

Formstørrelse se figur 2, figur 3, figur 4, driftsform se figur 1

3 4

1. Energibesparelse ved frekvensomdannelse

Energibesparelser ved frekvensomformere ses primært i forbindelse med anvendelse af ventilatorer og vandpumper. Efter variabel frekvenshastighedsregulering er anvendt til ventilator- og pumpebelastninger, er energibesparelsen 20%~60%, fordi det faktiske strømforbrug for ventilator- og pumpebelastninger grundlæggende er proportionalt med hastigheden i tredje potens. Når den gennemsnitlige strømningsmængde, som brugerne kræver, er lille, anvender ventilatorer og pumper frekvensomformingshastighedsregulering for at reducere deres hastighed, og den energibesparende effekt er meget tydelig. Mens traditionelle ventilatorer og pumper bruger bafler og ventiler til strømningsregulering, er motorhastigheden stort set uændret, og strømforbruget ændrer sig kun lidt. Ifølge statistikker tegner strømforbruget for ventilator- og pumpemotorer sig for 31% af det nationale strømforbrug og 50% af det industrielle strømforbrug. Det er meget vigtigt at bruge en frekvensomformingshastighedsreguleringsenhed til sådanne belastninger. I øjeblikket omfatter de mere succesfulde anvendelser konstant trykvandforsyning, variabel frekvenshastighedsregulering af forskellige ventilatorer, centrale klimaanlæg og hydrauliske pumper.

2. Energibesparelse ved frekvensomdannelse

Energibesparelser ved frekvensomformere ses primært i forbindelse med anvendelse af ventilatorer og vandpumper. Efter variabel frekvenshastighedsregulering er anvendt til ventilator- og pumpebelastninger, er energibesparelsen 20%~60%, fordi det faktiske strømforbrug for ventilator- og pumpebelastninger grundlæggende er proportionalt med hastigheden i tredje potens. Når den gennemsnitlige strømningsmængde, som brugerne kræver, er lille, anvender ventilatorer og pumper frekvensomformingshastighedsregulering for at reducere deres hastighed, og den energibesparende effekt er meget tydelig. Mens traditionelle ventilatorer og pumper bruger bafler og ventiler til strømningsregulering, er motorhastigheden stort set uændret, og strømforbruget ændrer sig kun lidt. Ifølge statistikker tegner strømforbruget for ventilator- og pumpemotorer sig for 31% af det nationale strømforbrug og 50% af det industrielle strømforbrug. Det er meget vigtigt at bruge en frekvensomformingshastighedsreguleringsenhed til sådanne belastninger. I øjeblikket omfatter de mere succesfulde anvendelser konstant trykvandforsyning, variabel frekvenshastighedsregulering af forskellige ventilatorer, centrale klimaanlæg og hydrauliske pumper.

3. Anvendelse til forbedring af procesniveau og produktkvalitet

Frekvensomformeren kan også anvendes i vid udstrækning inden for forskellige områder af mekanisk udstyrsstyring, såsom transmission, løft, ekstrudering og værktøjsmaskiner. Det kan forbedre procesniveauet og produktkvaliteten, reducere udstyrets stød og støj og forlænge udstyrets levetid. Efter at have indført frekvensomformningshastighedsregulering er det mekaniske system forenklet, og betjeningen og kontrollen er mere bekvem. Nogle kan endda ændre de oprindelige processpecifikationer og dermed forbedre hele udstyrets funktion. For eksempel justeres temperaturen inde i maskinen i tekstil- og størrelsesmaskiner, der anvendes i mange industrier, ved at ændre mængden af ​​varm luft. Cirkulationsventilatoren bruges normalt til at transportere varm luft. Da ventilatorhastigheden er konstant, kan mængden af ​​varm luft, der tilføres, kun justeres af spjældet. Hvis spjældet ikke justeres eller justeres forkert, mister støbemaskinen kontrollen, hvilket påvirker kvaliteten af ​​de færdige produkter. Cirkulationsventilatoren starter ved høj hastighed, og sliddet mellem drivremmen og lejet er meget alvorligt, hvilket gør drivremmen til et forbrugsstof. Efter at frekvensomformerens hastighedsregulering er implementeret, kan temperaturreguleringen udføres af frekvensomformeren for automatisk at justere ventilatorens hastighed, hvilket løser problemet med produktkvaliteten. 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 motorstart vil ikke blot forårsage alvorlig påvirkning af elnettet, men også kræve for meget elnettets kapacitet. Den store strøm og vibrationer, der genereres under opstart, vil forårsage stor skade på bafler og ventiler og vil være ekstremt skadelige for udstyrs og rørledningers levetid. Efter brug af inverteren vil inverterens softstartfunktion 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, forlænger udstyrs og ventilers levetid og sparer også vedligeholdelsesomkostningerne for udstyret.

Specifikation

Spændingstype: 380V og 220V
Applikationsmotorkapacitet: 0,75 kW til 315 kW
Specifikation se tabel 1

Spænding Modelnr. Nominel kapacitet (kVA) Nominel udgangsstrøm (A) Applikativ motor (kW)
380V
trefaset
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
enfaset
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-serie

Applikativ motor (kW) Modelnr. Diagram Dimensioner: (mm)
220-serien A B C G H indbygget bolt
0,75~2,2 0,75 kW~2,2 kW Figur 2 125 171 165 112 160 M4

Tre faser 380V serie

Applikativ motor (kW) Modelnr. Diagram Dimensioner: (mm)
220-serien A B C G H indbygget bolt
0,75~2,2 0,75 kW ~ 2,2 kW Figur 2 125 171 165 112 160 M4
4 4 kW 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 Figur 3 230 370 215 140 360 M8
15~22 15 kW ~ 22 kW 255 440 240 200 420 M10
30~37 30 kW ~ 37 kW 315 570 260 230 550
45~55 45 kW ~ 55 kW 320 580 310 240 555
75~93 75 kW ~ 93 kW 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 Figur 4 710 1700 410 Installation af landingsskab
250
280 280 kW ~ 400 kW 800 1900 420
315

2 3 4

Udseende og monteringsdimensioner

Formstørrelse se figur 2, figur 3, figur 4, driftsform se figur 1

3 4

Skriv din besked her og send den til os