RDI67-sarjan VFD (Variable-Frequency Drive) – puhallin/vesipumppu yleisohjaus

Taajuusmuuttaja koostuu pääasiassa tasasuuntaajasta (AC–DC), suodattimesta, invertteristä (DC–AC), jarruyksiköstä, käyttöyksiköstä, tunnistusyksiköstä, mikroprosessointiyksiköstä jne. Invertteri säätää lähtövirtalähteen jännitettä ja taajuutta. katkaisemalla sisäisen IGBT:n ja tarjoaa tarvittavan virtalähteen jännitteen moottorin todellisten tarpeiden mukaan energiansäästön ja nopeuden säätelyn tavoitteen saavuttamiseksi.Lisäksi invertterissä on monia suojatoimintoja, kuten ylivirta-, ylijännite-, ylikuormitussuoja jne.


  • RDI67-sarjan VFD (Variable-Frequency Drive) – puhallin/vesipumppu yleisohjaus
  • RDI67-sarjan VFD (Variable-Frequency Drive) – puhallin/vesipumppu yleisohjaus
  • RDI67-sarjan VFD (Variable-Frequency Drive) – puhallin/vesipumppu yleisohjaus
  • RDI67-sarjan VFD (Variable-Frequency Drive) – puhallin/vesipumppu yleisohjaus
  • RDI67-sarjan VFD (Variable-Frequency Drive) – puhallin/vesipumppu yleisohjaus

Tuotetiedot

Sovellus

Parametrit

Näytteet ja rakenteet

Mitat

Tuotteen esittely

Taajuusmuuttaja koostuu pääasiassa tasasuuntaajasta (AC–DC), suodattimesta, invertteristä (DC–AC), jarruyksiköstä, käyttöyksiköstä, tunnistusyksiköstä, mikroprosessointiyksiköstä jne. Invertteri säätää lähtövirtalähteen jännitettä ja taajuutta. katkaisemalla sisäisen IGBT:n ja tarjoaa tarvittavan virtalähteen jännitteen moottorin todellisten tarpeiden mukaan energiansäästön ja nopeuden säätelyn tavoitteen saavuttamiseksi.Lisäksi invertterissä on monia suojatoimintoja, kuten ylivirta-, ylijännite-, ylikuormitussuoja jne.

ominaisuudet

1. Taajuusmuunnos energiansäästö

2. Tehokertoimen kompensointi energiansäästö - invertterin sisäisen suodatinkondensaattorin roolista johtuen loistehohäviö vähenee ja verkon pätöteho kasvaa

3. Pehmeän käynnistyksen energiansäästö - taajuusmuuttajan pehmeä käynnistys -toiminto saa käynnistysvirran alkamaan nollasta, eikä maksimiarvo ylitä nimellisvirtaa, mikä vähentää vaikutusta sähköverkkoon ja tehonsyöttökapasiteetin vaatimuksia ja pidentää laitteiden ja venttiilien käyttöikää.Laitteen ylläpitokustannuksissa säästyy.

Malli nro.

5

Normaali käyttö- ja asennuskunto

2.1 Kosteus: Suhteellinen kosteus ei saa ylittää 50 % maksimilämpötilassa 40 °C, ja korkeampi kosteus voidaan hyväksyä alhaisemmassa lämpötilassa.Lämpötilan muutoksen aiheuttamasta kondensaatiosta on huolehdittava.
Kun lämpötila on yli +40°C, tulee paikan olla hyvä ilmanvaihto.Jos ympäristö on epästandardi, käytä kauko-ohjainta tai sähkökaappia.Asennuspaikka vaikuttaa invertterin käyttöikään.Pitkäaikainen jatkuva käyttö, invertterin elektrolyyttikondensaattorin käyttöikä ei ylitä 5 vuotta, jäähdytystuulettimen käyttöikä ei ylitä 3 vuotta, vaihto ja huolto tulisi tehdä aikaisemmin.

1. Taajuusmuunnos energiansäästö

Taajuusmuuttajan energiansäästö näkyy pääasiassa puhaltimen ja vesipumpun sovelluksessa.Kun vaihtuvataajuinen nopeussäätö on otettu käyttöön puhallin- ja pumppukuormituksille, virransäästöaste on 20% ~ 60%, koska tuulettimen ja pumpun kuormien todellinen virrankulutus on periaatteessa verrannollinen nopeuden kolmanteen tehoon.Kun käyttäjien tarvitsema keskimääräinen virtaus on pieni, puhaltimet ja pumput ottavat käyttöön taajuusmuunnosnopeuden säädön nopeuden vähentämiseksi, ja energiansäästövaikutus on erittäin ilmeinen.Perinteisissä puhaltimissa ja pumpuissa käytetään ohjauslevyjä ja venttiileitä virtauksen säätämiseen, mutta moottorin nopeus on periaatteessa ennallaan ja virrankulutus muuttuu vähän.Tilastojen mukaan puhallin- ja pumppumoottoreiden virrankulutus on 31 % kansallisesta virrankulutuksesta ja 50 % teollisuuden sähkönkulutuksesta.On erittäin tärkeää käyttää taajuuden muunnosnopeuden säätölaitetta tällaisessa kuormassa.Tällä hetkellä menestyneempiä sovelluksia ovat jatkuvapaineinen vedensyöttö, erilaisten puhaltimien vaihtuvataajuinen nopeussäätö, keskusilmastointilaitteet ja hydraulipumput.

2. Taajuusmuunnos energiansäästö

Taajuusmuuttajan energiansäästö näkyy pääasiassa puhaltimen ja vesipumpun sovelluksessa.Kun vaihtuvataajuinen nopeussäätö on otettu käyttöön puhallin- ja pumppukuormituksille, virransäästöaste on 20% ~ 60%, koska tuulettimen ja pumpun kuormien todellinen virrankulutus on periaatteessa verrannollinen nopeuden kolmanteen tehoon.Kun käyttäjien tarvitsema keskimääräinen virtaus on pieni, puhaltimet ja pumput ottavat käyttöön taajuusmuunnosnopeuden säädön nopeuden vähentämiseksi, ja energiansäästövaikutus on erittäin ilmeinen.Perinteisissä puhaltimissa ja pumpuissa käytetään ohjauslevyjä ja venttiileitä virtauksen säätämiseen, mutta moottorin nopeus on periaatteessa ennallaan ja virrankulutus muuttuu vähän.Tilastojen mukaan puhallin- ja pumppumoottoreiden virrankulutus on 31 % kansallisesta virrankulutuksesta ja 50 % teollisuuden sähkönkulutuksesta.On erittäin tärkeää käyttää taajuuden muunnosnopeuden säätölaitetta tällaisessa kuormassa.Tällä hetkellä menestyneempiä sovelluksia ovat jatkuvapaineinen vedensyöttö, erilaisten puhaltimien vaihtuvataajuinen nopeussäätö, keskusilmastointilaitteet ja hydraulipumput.

3. Sovellus prosessitason ja tuotteiden laadun parantamiseen

Taajuusmuuttajaa voidaan käyttää laajasti myös erilaisissa mekaanisten laitteiden ohjausaloilla, kuten voimansiirrossa, nostossa, suulakepuristuksessa ja työstökoneissa.Se voi parantaa prosessin tasoa ja tuotteen laatua, vähentää laitteiden vaikutusta ja melua sekä pidentää laitteiden käyttöikää.Taajuusmuunnosnopeuden säätelyn käyttöönoton jälkeen mekaaninen järjestelmä yksinkertaistuu ja käyttö ja ohjaus ovat kätevämpiä.Jotkut voivat jopa muuttaa alkuperäisiä prosessispesifikaatioita, mikä parantaa koko laitteiston toimintaa.Esimerkiksi monilla teollisuudenaloilla käytössä olevissa tekstiili- ja liimauskoneissa koneen sisälämpötilaa säädetään muuttamalla kuuman ilman määrää.Kiertotuuletinta käytetään yleensä kuuman ilman siirtämiseen.Koska puhaltimen nopeus on vakio, syötettävän kuuman ilman määrää voidaan säätää vain pellin avulla.Jos pelti ei säädä tai se on säädetty väärin, valukone menettää hallinnan, mikä vaikuttaa valmiiden tuotteiden laatuun.Kiertopuhallin käynnistyy suurella nopeudella, ja käyttöhihnan ja laakerin välinen kuluminen on erittäin voimakasta, jolloin käyttöhihnasta tulee kulutustavaraa.Kun taajuuden muunnosnopeuden säätö on otettu käyttöön, taajuusmuuttaja voi toteuttaa lämpötilan säätelyn säätämään automaattisesti tuulettimen nopeutta, mikä ratkaisee tuotteen laatuongelman.Lisäksi taajuusmuuttaja voi helposti käynnistää tuulettimen alhaisella taajuudella ja alhaisella nopeudella, vähentää käyttöhihnan ja laakerin välistä kulumista, pidentää laitteen käyttöikää ja säästää energiaa 40%.

4. Moottorin pehmeä käynnistys

Moottorin kova käynnistys ei ainoastaan ​​aiheuta vakavia vaikutuksia sähköverkkoon, vaan vaatii myös liian paljon sähköverkon kapasiteettia.Käynnistyksen aikana syntyvä suuri virta ja tärinä aiheuttavat suuria vaurioita ohjauslevyille ja venttiileille, ja ne ovat erittäin haitallisia laitteiden ja putkistojen käyttöikään.Invertterin käytön jälkeen invertterin pehmeä käynnistystoiminto muuttaa käynnistysvirran nollasta ja maksimiarvo ei ylitä nimellisvirtaa, mikä vähentää vaikutusta sähköverkkoon ja tehonsyöttökapasiteettivaatimuksia, laajentaa palvelua laitteiden ja venttiilien käyttöikää ja säästää myös laitteiden ylläpitokustannuksia

Erittely

Jännitetyyppi: 380V ja 220V
Sovellettava moottorin teho: 0,75 kW - 315 kW
Tekniset tiedot katso taulukko 1

Jännite Malli nro. Nimelliskapasiteetti (kVA) Nimellislähtövirta (A) Sovellettava moottori (kW)
380V
kolmivaiheinen
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
yksivaihe
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

Yksivaiheinen 220V sarja

Sovellettava moottori (kW) Malli nro. Kaavio Mitat: (mm)
220 sarja A B C G H sisäpultti
0,75-2,2 0,75 kW ~ 2,2 kW Kuva 2 125 171 165 112 160 M4

Kolmivaiheinen 380V sarja

Sovellettava moottori (kW) Malli nro. Kaavio Mitat: (mm)
220 sarja A B C G H sisäpultti
0,75-2,2 0,75 kW ~ 2,2 kW Kuva 2 125 171 165 112 160 M4
4 4 kW 150 220 175 138 208 M5
5,5-7,5 5,5kW ~ 7,5kW 217 300 215 205 288 M6
11 11 kW Kuva 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 Kuva 4 710 1700 410 Laskeutumiskaapin asennus
250
280 280kW ~ 400kW 800 1900 420
315

2 3 4

Ulkonäkö ja asennusmitat

Muodon koko katso kuva 2, kuva 3, kuva 4, käyttökotelon muoto katso kuva 1

3 4

1. Taajuusmuunnos energiansäästö

Taajuusmuuttajan energiansäästö näkyy pääasiassa puhaltimen ja vesipumpun sovelluksessa.Kun vaihtuvataajuinen nopeussäätö on otettu käyttöön puhallin- ja pumppukuormituksille, virransäästöaste on 20% ~ 60%, koska tuulettimen ja pumpun kuormien todellinen virrankulutus on periaatteessa verrannollinen nopeuden kolmanteen tehoon.Kun käyttäjien tarvitsema keskimääräinen virtaus on pieni, puhaltimet ja pumput ottavat käyttöön taajuusmuunnosnopeuden säädön nopeuden vähentämiseksi, ja energiansäästövaikutus on erittäin ilmeinen.Perinteisissä puhaltimissa ja pumpuissa käytetään ohjauslevyjä ja venttiileitä virtauksen säätämiseen, mutta moottorin nopeus on periaatteessa ennallaan ja virrankulutus muuttuu vähän.Tilastojen mukaan puhallin- ja pumppumoottoreiden virrankulutus on 31 % kansallisesta virrankulutuksesta ja 50 % teollisuuden sähkönkulutuksesta.On erittäin tärkeää käyttää taajuuden muunnosnopeuden säätölaitetta tällaisessa kuormassa.Tällä hetkellä menestyneempiä sovelluksia ovat jatkuvapaineinen vedensyöttö, erilaisten puhaltimien vaihtuvataajuinen nopeussäätö, keskusilmastointilaitteet ja hydraulipumput.

2. Taajuusmuunnos energiansäästö

Taajuusmuuttajan energiansäästö näkyy pääasiassa puhaltimen ja vesipumpun sovelluksessa.Kun vaihtuvataajuinen nopeussäätö on otettu käyttöön puhallin- ja pumppukuormituksille, virransäästöaste on 20% ~ 60%, koska tuulettimen ja pumpun kuormien todellinen virrankulutus on periaatteessa verrannollinen nopeuden kolmanteen tehoon.Kun käyttäjien tarvitsema keskimääräinen virtaus on pieni, puhaltimet ja pumput ottavat käyttöön taajuusmuunnosnopeuden säädön nopeuden vähentämiseksi, ja energiansäästövaikutus on erittäin ilmeinen.Perinteisissä puhaltimissa ja pumpuissa käytetään ohjauslevyjä ja venttiileitä virtauksen säätämiseen, mutta moottorin nopeus on periaatteessa ennallaan ja virrankulutus muuttuu vähän.Tilastojen mukaan puhallin- ja pumppumoottoreiden virrankulutus on 31 % kansallisesta virrankulutuksesta ja 50 % teollisuuden sähkönkulutuksesta.On erittäin tärkeää käyttää taajuuden muunnosnopeuden säätölaitetta tällaisessa kuormassa.Tällä hetkellä menestyneempiä sovelluksia ovat jatkuvapaineinen vedensyöttö, erilaisten puhaltimien vaihtuvataajuinen nopeussäätö, keskusilmastointilaitteet ja hydraulipumput.

3. Sovellus prosessitason ja tuotteiden laadun parantamiseen

Taajuusmuuttajaa voidaan käyttää laajasti myös erilaisissa mekaanisten laitteiden ohjausaloilla, kuten voimansiirrossa, nostossa, suulakepuristuksessa ja työstökoneissa.Se voi parantaa prosessin tasoa ja tuotteen laatua, vähentää laitteiden vaikutusta ja melua sekä pidentää laitteiden käyttöikää.Taajuusmuunnosnopeuden säätelyn käyttöönoton jälkeen mekaaninen järjestelmä yksinkertaistuu ja käyttö ja ohjaus ovat kätevämpiä.Jotkut voivat jopa muuttaa alkuperäisiä prosessispesifikaatioita, mikä parantaa koko laitteiston toimintaa.Esimerkiksi monilla teollisuudenaloilla käytössä olevissa tekstiili- ja liimauskoneissa koneen sisälämpötilaa säädetään muuttamalla kuuman ilman määrää.Kiertotuuletinta käytetään yleensä kuuman ilman siirtämiseen.Koska puhaltimen nopeus on vakio, syötettävän kuuman ilman määrää voidaan säätää vain pellin avulla.Jos pelti ei säädä tai se on säädetty väärin, valukone menettää hallinnan, mikä vaikuttaa valmiiden tuotteiden laatuun.Kiertopuhallin käynnistyy suurella nopeudella, ja käyttöhihnan ja laakerin välinen kuluminen on erittäin voimakasta, jolloin käyttöhihnasta tulee kulutustavaraa.Kun taajuuden muunnosnopeuden säätö on otettu käyttöön, taajuusmuuttaja voi toteuttaa lämpötilan säätelyn säätämään automaattisesti tuulettimen nopeutta, mikä ratkaisee tuotteen laatuongelman.Lisäksi taajuusmuuttaja voi helposti käynnistää tuulettimen alhaisella taajuudella ja alhaisella nopeudella, vähentää käyttöhihnan ja laakerin välistä kulumista, pidentää laitteen käyttöikää ja säästää energiaa 40%.

4. Moottorin pehmeä käynnistys

Moottorin kova käynnistys ei ainoastaan ​​aiheuta vakavia vaikutuksia sähköverkkoon, vaan vaatii myös liian paljon sähköverkon kapasiteettia.Käynnistyksen aikana syntyvä suuri virta ja tärinä aiheuttavat suuria vaurioita ohjauslevyille ja venttiileille, ja ne ovat erittäin haitallisia laitteiden ja putkistojen käyttöikään.Invertterin käytön jälkeen invertterin pehmeä käynnistystoiminto muuttaa käynnistysvirran nollasta ja maksimiarvo ei ylitä nimellisvirtaa, mikä vähentää vaikutusta sähköverkkoon ja tehonsyöttökapasiteettivaatimuksia, laajentaa palvelua laitteiden ja venttiilien käyttöikää ja säästää myös laitteiden ylläpitokustannuksia

Erittely

Jännitetyyppi: 380V ja 220V
Sovellettava moottorin teho: 0,75 kW - 315 kW
Tekniset tiedot katso taulukko 1

Jännite Malli nro. Nimelliskapasiteetti (kVA) Nimellislähtövirta (A) Sovellettava moottori (kW)
380V
kolmivaiheinen
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
yksivaihe
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

Yksivaiheinen 220V sarja

Sovellettava moottori (kW) Malli nro. Kaavio Mitat: (mm)
220 sarja A B C G H sisäpultti
0,75-2,2 0,75 kW ~ 2,2 kW Kuva 2 125 171 165 112 160 M4

Kolmivaiheinen 380V sarja

Sovellettava moottori (kW) Malli nro. Kaavio Mitat: (mm)
220 sarja A B C G H sisäpultti
0,75-2,2 0,75 kW ~ 2,2 kW Kuva 2 125 171 165 112 160 M4
4 4 kW 150 220 175 138 208 M5
5,5-7,5 5,5kW ~ 7,5kW 217 300 215 205 288 M6
11 11 kW Kuva 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 Kuva 4 710 1700 410 Laskeutumiskaapin asennus
250
280 280kW ~ 400kW 800 1900 420
315

2 3 4

Ulkonäkö ja asennusmitat

Muodon koko katso kuva 2, kuva 3, kuva 4, käyttökotelon muoto katso kuva 1

3 4

Tuoteluokat

Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille