RDI67 seeria VFD (muutuva sagedusega ajam) – ventilaatori/veepumba universaalne juhtimine

Sagedusmuundur koosneb peamiselt alaldist (vahelduvvoolu alalisvooluks), filtrist, inverterist (alalisvoolu vahelduvvooluks), piduriseadmest, ajamiplokist, tuvastusüksusest, mikrotöötlusseadmest jne. Inverter reguleerib väljundtoiteallika pinget ja sagedust. purustades sisemise IGBT ja tagab vajaliku toitepinge vastavalt mootori tegelikele vajadustele, et saavutada energiasäästu ja kiiruse reguleerimise eesmärk.Lisaks on inverteril palju kaitsefunktsioone, nagu liigvool, liigpinge, ülekoormuskaitse jne.


  • RDI67 seeria VFD (muutuva sagedusega ajam) – ventilaatori/veepumba universaalne juhtimine
  • RDI67 seeria VFD (muutuva sagedusega ajam) – ventilaatori/veepumba universaalne juhtimine
  • RDI67 seeria VFD (muutuva sagedusega ajam) – ventilaatori/veepumba universaalne juhtimine
  • RDI67 seeria VFD (muutuva sagedusega ajam) – ventilaatori/veepumba universaalne juhtimine
  • RDI67 seeria VFD (muutuva sagedusega ajam) – ventilaatori/veepumba universaalne juhtimine

Toote üksikasjad

Rakendus

Parameetrid

Näidised ja struktuurid

Mõõtmed

Toote tutvustus

Sagedusmuundur koosneb peamiselt alaldist (vahelduvvoolu alalisvooluks), filtrist, inverterist (alalisvoolu vahelduvvooluks), piduriseadmest, ajamiplokist, tuvastusüksusest, mikrotöötlusseadmest jne. Inverter reguleerib väljundtoiteallika pinget ja sagedust. purustades sisemise IGBT ja tagab vajaliku toitepinge vastavalt mootori tegelikele vajadustele, et saavutada energiasäästu ja kiiruse reguleerimise eesmärk.Lisaks on inverteril palju kaitsefunktsioone, nagu liigvool, liigpinge, ülekoormuskaitse jne.

Funktsioonid

1. Sagedusmuundumise energiasääst

2. Võimsusteguri kompensatsiooni energiasääst - tänu inverteri sisemise filtrikondensaatori rollile väheneb reaktiivvõimsuse kadu ja suureneb võrgu aktiivvõimsus

3. Pehme käivituse energiasääst – sagedusmuunduri pehme käivituse funktsiooni kasutamisel algab käivitusvool nullist ja maksimaalne väärtus ei ületa nimivoolu, vähendades mõju elektrivõrgule ja nõudeid toitevõimsusele ning seadmete ja ventiilide kasutusea pikendamine.Säästetakse seadmete hoolduskulusid.

Mudeli nr.

5

Normaalne töö- ja paigaldusseisund

2.1 Niiskus: Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 50% maksimaalsel temperatuuril 40 °C ja madalamal temperatuuril on lubatud kõrgem õhuniiskus.Hoolikalt tuleb hoolitseda kondensatsiooni eest, mis on põhjustatud temperatuurimuutusest.
Kui temperatuur on üle +40°C, peab koht olema hästi ventileeritud.Kui keskkond on ebastandardne, kasutage kaugjuhtimispulti või elektrikilpi.Inverteri tööiga mõjutab paigalduskoht.Pikaajaline pidev kasutamine, inverteri elektrolüütkondensaatori eluiga ei ületaks 5 aastat, jahutusventilaatori eluiga ei ületaks 3 aastat, vahetus ja hooldus tuleks teha varem.

1.Sageduse muundamise energiasääst

Sagedusmuunduri energiasääst on peamiselt näidatud ventilaatori ja veepumba rakenduses.Pärast muutuva sagedusega kiiruse reguleerimist ventilaatori ja pumba koormuste jaoks on energiasäästu määr 20% ~ 60%, kuna ventilaatori ja pumba koormuse tegelik energiatarve on põhimõtteliselt võrdeline kiiruse kolmanda võimsusega.Kui kasutajate keskmine vooluhulk on väike, võtavad ventilaatorid ja pumbad kiiruse vähendamiseks kasutusele sagedusmuunduri kiiruse reguleerimise ning energiasäästuefekt on väga ilmne.Kui traditsioonilised ventilaatorid ja pumbad kasutavad voolu reguleerimiseks deflektoreid ja ventiile, siis mootori pöörlemiskiirus on põhimõtteliselt muutumatu ja energiatarve muutub vähe.Statistika kohaselt moodustab ventilaatori- ja pumbamootorite võimsus 31% riigi elektritarbimisest ja 50% tööstuslikust energiatarbimisest.Sellise koormuse puhul on väga oluline kasutada sagedusmuunduri kiiruse reguleerimise seadet.Praegu on edukamateks rakendusteks pideva survega veevarustus, erinevate ventilaatorite muutuva sagedusega kiiruse reguleerimine, keskkliimaseadmed ja hüdropumbad.

2.Sageduse muundamise energiasääst

Sagedusmuunduri energiasääst on peamiselt näidatud ventilaatori ja veepumba rakenduses.Pärast muutuva sagedusega kiiruse reguleerimist ventilaatori ja pumba koormuste jaoks on energiasäästu määr 20% ~ 60%, kuna ventilaatori ja pumba koormuse tegelik energiatarve on põhimõtteliselt võrdeline kiiruse kolmanda võimsusega.Kui kasutajate keskmine vooluhulk on väike, võtavad ventilaatorid ja pumbad kiiruse vähendamiseks kasutusele sagedusmuunduri kiiruse reguleerimise ning energiasäästuefekt on väga ilmne.Kui traditsioonilised ventilaatorid ja pumbad kasutavad voolu reguleerimiseks deflektoreid ja ventiile, siis mootori pöörlemiskiirus on põhimõtteliselt muutumatu ja energiatarve muutub vähe.Statistika kohaselt moodustab ventilaatori- ja pumbamootorite võimsus 31% riigi elektritarbimisest ja 50% tööstuslikust energiatarbimisest.Sellise koormuse puhul on väga oluline kasutada sagedusmuunduri kiiruse reguleerimise seadet.Praegu on edukamateks rakendusteks pideva survega veevarustus, erinevate ventilaatorite muutuva sagedusega kiiruse reguleerimine, keskkliimaseadmed ja hüdropumbad.

3. Rakendus protsessi taseme ja toote kvaliteedi parandamiseks

Sagedusmuundurit saab laialdaselt kasutada ka mitmesugustes mehaaniliste seadmete juhtimisvaldkondades, nagu jõuülekanne, tõstmine, ekstrusioon ja tööpingid.See võib parandada protsessi taset ja toote kvaliteeti, vähendada seadmete mõju ja müra ning pikendada seadmete kasutusiga.Pärast sageduse muundamise kiiruse reguleerimise juhtimist on mehaaniline süsteem lihtsustatud ning töö ja juhtimine on mugavamad.Mõned võivad isegi muuta algseid protsessi spetsifikatsioone, parandades seeläbi kogu seadme tööd.Näiteks paljudes tööstusharudes kasutatavate tekstiili- ja liimimismasinate puhul reguleeritakse masina sisetemperatuuri kuuma õhu kogust muutes.Ringlusventilaatorit kasutatakse tavaliselt kuuma õhu edastamiseks.Kuna ventilaatori kiirus on konstantne, saab etteantava kuuma õhu kogust reguleerida ainult siibriga.Kui siibrit ei õnnestu reguleerida või see on valesti reguleeritud, kaotab vormimismasin juhitavuse, mõjutades seega valmistoodete kvaliteeti.Ringlusventilaator käivitub suurel kiirusel ning veorihma ja laagri vaheline kulumine on väga suur, mistõttu veorihm muutub kulumaterjaliks.Pärast sagedusmuunduri kiiruse reguleerimise vastuvõtmist saab sagedusmuundurit temperatuuri reguleerida, et automaatselt reguleerida ventilaatori kiirust, mis lahendab toote kvaliteediprobleemi.Lisaks saab sagedusmuunduriga ventilaatorit hõlpsalt käivitada madalal sagedusel ja väikesel kiirusel, vähendada veorihma ja laagri vahelist kulumist, pikendada seadmete kasutusiga ja säästa energiat 40%.

4. Mootori pehme käivitamise realiseerimine

Mootori raske käivitamine ei avalda mitte ainult tõsist mõju elektrivõrgule, vaid nõuab ka liiga palju elektrivõrgu võimsust.Käivitamisel tekkiv suur vool ja vibratsioon põhjustavad suuri kahjustusi deflektoritele ja ventiilidele ning kahjustavad äärmiselt seadmete ja torustike kasutusiga.Pärast inverteri kasutamist muudab inverteri pehme käivitamise funktsioon käivitusvoolu nullist ja maksimaalne väärtus ei ületa nimivoolu, vähendades mõju elektrivõrgule ja toitevõimsuse nõudeid, pikendades teenust seadmete ja ventiilide eluiga ning ka seadmete hoolduskulude kokkuhoid

Spetsifikatsioon

Pinge tüüp: 380V ja 220V
Rakendatav mootori võimsus: 0,75 kW kuni 315 kW
Spetsifikatsiooni vt tabel 1

Pinge Mudeli nr. Nimivõimsus (kVA) Nimiväljundvool (A) Rakendusmootor (kW)
380V
kolmefaasiline
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
üksik faas
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

Ühefaasiline 220V seeria

Rakendusmootor (kW) Mudeli nr. Diagramm Mõõtmed: (mm)
220 seeria A B C G H sisemine polt
0,75-2,2 0,75 kW ~ 2,2 kW Joonis 2 125 171 165 112 160 M4

Kolmefaasiline 380V seeria

Rakendusmootor (kW) Mudeli nr. Diagramm Mõõtmed: (mm)
220 seeria A B C G H sisemine polt
0,75-2,2 0,75 kW ~ 2,2 kW Joonis 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 Joonis 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 Joonis 4 710 1700 410 Maandumiskapi paigaldamine
250
280 280kW ~ 400kW 800 1900 420
315

2 3 4

Välimus ja paigaldusmõõt

Kuju suurus vt joonis 2, 3, 4, operatsiooni korpuse kuju vt joonis 1

3 4

1.Sageduse muundamise energiasääst

Sagedusmuunduri energiasääst on peamiselt näidatud ventilaatori ja veepumba rakenduses.Pärast muutuva sagedusega kiiruse reguleerimist ventilaatori ja pumba koormuste jaoks on energiasäästu määr 20% ~ 60%, kuna ventilaatori ja pumba koormuse tegelik energiatarve on põhimõtteliselt võrdeline kiiruse kolmanda võimsusega.Kui kasutajate keskmine vooluhulk on väike, võtavad ventilaatorid ja pumbad kiiruse vähendamiseks kasutusele sagedusmuunduri kiiruse reguleerimise ning energiasäästuefekt on väga ilmne.Kui traditsioonilised ventilaatorid ja pumbad kasutavad voolu reguleerimiseks deflektoreid ja ventiile, siis mootori pöörlemiskiirus on põhimõtteliselt muutumatu ja energiatarve muutub vähe.Statistika kohaselt moodustab ventilaatori- ja pumbamootorite võimsus 31% riigi elektritarbimisest ja 50% tööstuslikust energiatarbimisest.Sellise koormuse puhul on väga oluline kasutada sagedusmuunduri kiiruse reguleerimise seadet.Praegu on edukamateks rakendusteks pideva survega veevarustus, erinevate ventilaatorite muutuva sagedusega kiiruse reguleerimine, keskkliimaseadmed ja hüdropumbad.

2.Sageduse muundamise energiasääst

Sagedusmuunduri energiasääst on peamiselt näidatud ventilaatori ja veepumba rakenduses.Pärast muutuva sagedusega kiiruse reguleerimist ventilaatori ja pumba koormuste jaoks on energiasäästu määr 20% ~ 60%, kuna ventilaatori ja pumba koormuse tegelik energiatarve on põhimõtteliselt võrdeline kiiruse kolmanda võimsusega.Kui kasutajate keskmine vooluhulk on väike, võtavad ventilaatorid ja pumbad kiiruse vähendamiseks kasutusele sagedusmuunduri kiiruse reguleerimise ning energiasäästuefekt on väga ilmne.Kui traditsioonilised ventilaatorid ja pumbad kasutavad voolu reguleerimiseks deflektoreid ja ventiile, siis mootori pöörlemiskiirus on põhimõtteliselt muutumatu ja energiatarve muutub vähe.Statistika kohaselt moodustab ventilaatori- ja pumbamootorite võimsus 31% riigi elektritarbimisest ja 50% tööstuslikust energiatarbimisest.Sellise koormuse puhul on väga oluline kasutada sagedusmuunduri kiiruse reguleerimise seadet.Praegu on edukamateks rakendusteks pideva survega veevarustus, erinevate ventilaatorite muutuva sagedusega kiiruse reguleerimine, keskkliimaseadmed ja hüdropumbad.

3. Rakendus protsessi taseme ja toote kvaliteedi parandamiseks

Sagedusmuundurit saab laialdaselt kasutada ka mitmesugustes mehaaniliste seadmete juhtimisvaldkondades, nagu jõuülekanne, tõstmine, ekstrusioon ja tööpingid.See võib parandada protsessi taset ja toote kvaliteeti, vähendada seadmete mõju ja müra ning pikendada seadmete kasutusiga.Pärast sageduse muundamise kiiruse reguleerimise juhtimist on mehaaniline süsteem lihtsustatud ning töö ja juhtimine on mugavamad.Mõned võivad isegi muuta algseid protsessi spetsifikatsioone, parandades seeläbi kogu seadme tööd.Näiteks paljudes tööstusharudes kasutatavate tekstiili- ja liimimismasinate puhul reguleeritakse masina sisetemperatuuri kuuma õhu kogust muutes.Ringlusventilaatorit kasutatakse tavaliselt kuuma õhu edastamiseks.Kuna ventilaatori kiirus on konstantne, saab etteantava kuuma õhu kogust reguleerida ainult siibriga.Kui siibrit ei õnnestu reguleerida või see on valesti reguleeritud, kaotab vormimismasin juhitavuse, mõjutades seega valmistoodete kvaliteeti.Ringlusventilaator käivitub suurel kiirusel ning veorihma ja laagri vaheline kulumine on väga suur, mistõttu veorihm muutub kulumaterjaliks.Pärast sagedusmuunduri kiiruse reguleerimise vastuvõtmist saab sagedusmuundurit temperatuuri reguleerida, et automaatselt reguleerida ventilaatori kiirust, mis lahendab toote kvaliteediprobleemi.Lisaks saab sagedusmuunduriga ventilaatorit hõlpsalt käivitada madalal sagedusel ja väikesel kiirusel, vähendada veorihma ja laagri vahelist kulumist, pikendada seadmete kasutusiga ja säästa energiat 40%.

4. Mootori pehme käivitamise realiseerimine

Mootori raske käivitamine ei avalda mitte ainult tõsist mõju elektrivõrgule, vaid nõuab ka liiga palju elektrivõrgu võimsust.Käivitamisel tekkiv suur vool ja vibratsioon põhjustavad suuri kahjustusi deflektoritele ja ventiilidele ning kahjustavad äärmiselt seadmete ja torustike kasutusiga.Pärast inverteri kasutamist muudab inverteri pehme käivitamise funktsioon käivitusvoolu nullist ja maksimaalne väärtus ei ületa nimivoolu, vähendades mõju elektrivõrgule ja toitevõimsuse nõudeid, pikendades teenust seadmete ja ventiilide eluiga ning ka seadmete hoolduskulude kokkuhoid

Spetsifikatsioon

Pinge tüüp: 380V ja 220V
Rakendatav mootori võimsus: 0,75 kW kuni 315 kW
Spetsifikatsiooni vt tabel 1

Pinge Mudeli nr. Nimivõimsus (kVA) Nimiväljundvool (A) Rakendusmootor (kW)
380V
kolmefaasiline
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
üksik faas
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

Ühefaasiline 220V seeria

Rakendusmootor (kW) Mudeli nr. Diagramm Mõõtmed: (mm)
220 seeria A B C G H sisemine polt
0,75-2,2 0,75 kW ~ 2,2 kW Joonis 2 125 171 165 112 160 M4

Kolmefaasiline 380V seeria

Rakendusmootor (kW) Mudeli nr. Diagramm Mõõtmed: (mm)
220 seeria A B C G H sisemine polt
0,75-2,2 0,75 kW ~ 2,2 kW Joonis 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 Joonis 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 Joonis 4 710 1700 410 Maandumiskapi paigaldamine
250
280 280kW ~ 400kW 800 1900 420
315

2 3 4

Välimus ja paigaldusmõõt

Kuju suurus vt joonis 2, 3, 4, operatsiooni korpuse kuju vt joonis 1

3 4

Toodete kategooriad

Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile