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.
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.
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.
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 |
Udseende og monteringsdimensioner
Formstørrelse se figur 2, figur 3, figur 4, driftsform se figur 1
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 |
Udseende og monteringsdimensioner
Formstørrelse se figur 2, figur 3, figur 4, driftsform se figur 1