Frekvenčni pretvornik je v glavnem sestavljen iz usmernika (AC v DC), filtra, pretvornika (DC v AC), zavorne enote, pogonske enote, enote za zaznavanje, mikro procesne enote itd. Pretvornik prilagodi napetost in frekvenco izhodnega napajanja s prekinitvijo notranjega IGBT in zagotavlja zahtevano napajalno napetost glede na dejanske potrebe motorja, da se doseže namen varčevanja z energijo in regulacije hitrosti.Poleg tega ima pretvornik številne zaščitne funkcije, kot so prenapetostna, prenapetostna, zaščita pred preobremenitvijo itd.
1. Varčevanje z energijo s frekvenčno pretvorbo
2. Varčevanje z energijo s kompenzacijo faktorja moči - zaradi vloge notranjega filtrskega kondenzatorja pretvornika se zmanjša izguba jalove moči in poveča aktivna moč omrežja
3. Varčevanje z energijo z mehkim zagonom - uporaba funkcije mehkega zagona frekvenčnega pretvornika bo omogočila, da se začetni tok začne od nič, največja vrednost pa ne bo presegla nazivnega toka, kar zmanjša vpliv na električno omrežje in zahteve glede zmogljivosti napajanja , in podaljšanje življenjske dobe opreme in ventilov.Prihranijo se stroški vzdrževanja opreme.
2.1 Vlažnost: Relativna vlažnost ne sme preseči 50 % pri najvišji temperaturi 40 °C, višja vlažnost pa je sprejemljiva pri nižji temperaturi.Paziti je treba na kondenzacijo, ki nastane zaradi temperaturnih sprememb.
Pri temperaturah nad +40 °C mora biti prostor dobro prezračen.Ko okolje ni standardno, uporabite daljinsko upravljanje ali električno omarico.Na življenjsko dobo pretvornika vpliva lokacija namestitve.Dolgotrajna neprekinjena uporaba, življenjska doba elektrolitskega kondenzatorja v pretvorniku ne bi presegla 5 let, življenjska doba hladilnega ventilatorja ne bi presegla 3 let, zamenjavo in vzdrževanje je treba opraviti prej.
1. Frekvenčna pretvorba varčevanje z energijo
Varčevanje z energijo frekvenčnega pretvornika se kaže predvsem pri uporabi ventilatorja in vodne črpalke.Po sprejetju regulacije hitrosti s spremenljivo frekvenco za obremenitve ventilatorja in črpalke je stopnja prihranka energije 20 % ~ 60 %, ker je dejanska poraba energije obremenitev ventilatorja in črpalke v bistvu sorazmerna s tretjo stopnjo hitrosti.Ko je povprečni pretok, ki ga zahtevajo uporabniki, majhen, ventilatorji in črpalke sprejmejo regulacijo hitrosti pretvorbe frekvence, da zmanjšajo svojo hitrost, učinek varčevanja z energijo pa je zelo očiten.Medtem ko tradicionalni ventilatorji in črpalke uporabljajo lopute in ventile za regulacijo pretoka, je hitrost motorja v bistvu nespremenjena, poraba energije pa se malo spremeni.Po statističnih podatkih poraba energije motorjev ventilatorjev in črpalk predstavlja 31 % nacionalne porabe energije in 50 % industrijske porabe energije.Pri taki obremenitvi je zelo pomembno uporabiti napravo za regulacijo hitrosti frekvenčne pretvorbe.Trenutno uspešnejše aplikacije vključujejo oskrbo s konstantnim pritiskom vode, variabilno frekvenčno regulacijo hitrosti različnih ventilatorjev, centralne klimatske naprave in hidravlične črpalke.
2. Frekvenčna pretvorba varčevanje z energijo
Varčevanje z energijo frekvenčnega pretvornika se kaže predvsem pri uporabi ventilatorja in vodne črpalke.Po sprejetju regulacije hitrosti s spremenljivo frekvenco za obremenitve ventilatorja in črpalke je stopnja prihranka energije 20 % ~ 60 %, ker je dejanska poraba energije obremenitev ventilatorja in črpalke v bistvu sorazmerna s tretjo stopnjo hitrosti.Ko je povprečni pretok, ki ga zahtevajo uporabniki, majhen, ventilatorji in črpalke sprejmejo regulacijo hitrosti pretvorbe frekvence, da zmanjšajo svojo hitrost, učinek varčevanja z energijo pa je zelo očiten.Medtem ko tradicionalni ventilatorji in črpalke uporabljajo lopute in ventile za regulacijo pretoka, je hitrost motorja v bistvu nespremenjena, poraba energije pa se malo spremeni.Po statističnih podatkih poraba energije motorjev ventilatorjev in črpalk predstavlja 31 % nacionalne porabe energije in 50 % industrijske porabe energije.Pri taki obremenitvi je zelo pomembno uporabiti napravo za regulacijo hitrosti frekvenčne pretvorbe.Trenutno uspešnejše aplikacije vključujejo oskrbo s konstantnim pritiskom vode, variabilno frekvenčno regulacijo hitrosti različnih ventilatorjev, centralne klimatske naprave in hidravlične črpalke.
3. Uporaba pri izboljšanju ravni procesa in kakovosti izdelka
Frekvenčni pretvornik se lahko široko uporablja tudi na različnih področjih nadzora mehanske opreme, kot so prenos, dviganje, ekstrudiranje in strojna orodja.Lahko izboljša raven procesa in kakovost izdelka, zmanjša vpliv in hrup opreme ter podaljša življenjsko dobo opreme.Po sprejetju krmiljenja hitrosti pretvorbe frekvence je mehanski sistem poenostavljen, delovanje in nadzor pa bolj priročna.Nekateri lahko celo spremenijo prvotne specifikacije postopka in tako izboljšajo delovanje celotne opreme.Na primer, pri strojih za tekstil in klejenje, ki se uporabljajo v številnih industrijah, se temperatura v stroju prilagodi s spreminjanjem količine vročega zraka.Obtočni ventilator se običajno uporablja za prenos vročega zraka.Ker je hitrost ventilatorja konstantna, lahko količino dovajanega toplega zraka prilagaja le loputa.Če se loputa ne prilagodi ali je nepravilno nastavljena, bo stroj za oblikovanje izgubil nadzor, kar bo vplivalo na kakovost končnih izdelkov.Krožni ventilator se zažene pri visoki hitrosti, obraba med pogonskim jermenom in ležajem pa je zelo velika, zaradi česar postane pogonski jermen potrošni material.Ko je sprejeta regulacija hitrosti frekvenčne pretvorbe, lahko regulacijo temperature realizira frekvenčni pretvornik za samodejno prilagoditev hitrosti ventilatorja, kar reši problem kakovosti izdelka.Poleg tega lahko frekvenčni pretvornik enostavno zažene ventilator pri nizki frekvenci in nizki hitrosti, zmanjša obrabo med pogonskim jermenom in ležajem, podaljša življenjsko dobo opreme in prihrani energijo za 40%.
4. Izvedba mehkega zagona motorja
Težav zagon motorja ne bo povzročil le resnega vpliva na električno omrežje, temveč bo zahteval tudi preveliko zmogljivost električnega omrežja.Velik tok in vibracije, ki nastanejo med zagonom, bodo povzročile veliko škodo na loputah in ventilih ter bodo izjemno škodljive za življenjsko dobo opreme in cevovodov.Po uporabi pretvornika bo funkcija mehkega zagona pretvornika spremenila začetni tok od nič, največja vrednost pa ne bo presegla nazivnega toka, kar zmanjša vpliv na električno omrežje in zahteve glede zmogljivosti napajanja, podaljša storitev življenjsko dobo opreme in ventilov ter prihranek stroškov vzdrževanja opreme
Specifikacija
Vrsta napetosti: 380V in 220V
Uporabna zmogljivost motorja: 0,75kW do 315kW
Specifikacije glejte tabelo 1
Napetost | Model št. | Nazivna zmogljivost (kVA) | Nazivni izhodni tok (A) | Uporabni motor (kW) |
380V trifazni | 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 enofazni | 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 |
Enofazna serija 220V
Uporabni motor (kW) | Model št. | Diagram | Dimenzija: (mm) | |||||
220 serija | A | B | C | G | H | vgradni vijak | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | Fig2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Tri faze 380V serije
Uporabni motor (kW) | Model št. | Diagram | Dimenzija: (mm) | |||||
220 serija | A | B | C | G | H | vgradni vijak | ||
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 | 5,5kW~7,5kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11kW | Fig3 | 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 | Slika 4 | 710 | 1700 | 410 | Montaža pristajalne omare | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Videz in montažna mera
Velikost oblike glejte sl.2, sl.3, sl.4, oblika ohišja delovanja glejte sl.1
1. Frekvenčna pretvorba varčevanje z energijo
Varčevanje z energijo frekvenčnega pretvornika se kaže predvsem pri uporabi ventilatorja in vodne črpalke.Po sprejetju regulacije hitrosti s spremenljivo frekvenco za obremenitve ventilatorja in črpalke je stopnja prihranka energije 20 % ~ 60 %, ker je dejanska poraba energije obremenitev ventilatorja in črpalke v bistvu sorazmerna s tretjo stopnjo hitrosti.Ko je povprečni pretok, ki ga zahtevajo uporabniki, majhen, ventilatorji in črpalke sprejmejo regulacijo hitrosti pretvorbe frekvence, da zmanjšajo svojo hitrost, učinek varčevanja z energijo pa je zelo očiten.Medtem ko tradicionalni ventilatorji in črpalke uporabljajo lopute in ventile za regulacijo pretoka, je hitrost motorja v bistvu nespremenjena, poraba energije pa se malo spremeni.Po statističnih podatkih poraba energije motorjev ventilatorjev in črpalk predstavlja 31 % nacionalne porabe energije in 50 % industrijske porabe energije.Pri taki obremenitvi je zelo pomembno uporabiti napravo za regulacijo hitrosti frekvenčne pretvorbe.Trenutno uspešnejše aplikacije vključujejo oskrbo s konstantnim pritiskom vode, variabilno frekvenčno regulacijo hitrosti različnih ventilatorjev, centralne klimatske naprave in hidravlične črpalke.
2. Frekvenčna pretvorba varčevanje z energijo
Varčevanje z energijo frekvenčnega pretvornika se kaže predvsem pri uporabi ventilatorja in vodne črpalke.Po sprejetju regulacije hitrosti s spremenljivo frekvenco za obremenitve ventilatorja in črpalke je stopnja prihranka energije 20 % ~ 60 %, ker je dejanska poraba energije obremenitev ventilatorja in črpalke v bistvu sorazmerna s tretjo stopnjo hitrosti.Ko je povprečni pretok, ki ga zahtevajo uporabniki, majhen, ventilatorji in črpalke sprejmejo regulacijo hitrosti pretvorbe frekvence, da zmanjšajo svojo hitrost, učinek varčevanja z energijo pa je zelo očiten.Medtem ko tradicionalni ventilatorji in črpalke uporabljajo lopute in ventile za regulacijo pretoka, je hitrost motorja v bistvu nespremenjena, poraba energije pa se malo spremeni.Po statističnih podatkih poraba energije motorjev ventilatorjev in črpalk predstavlja 31 % nacionalne porabe energije in 50 % industrijske porabe energije.Pri taki obremenitvi je zelo pomembno uporabiti napravo za regulacijo hitrosti frekvenčne pretvorbe.Trenutno uspešnejše aplikacije vključujejo oskrbo s konstantnim pritiskom vode, variabilno frekvenčno regulacijo hitrosti različnih ventilatorjev, centralne klimatske naprave in hidravlične črpalke.
3. Uporaba pri izboljšanju ravni procesa in kakovosti izdelka
Frekvenčni pretvornik se lahko široko uporablja tudi na različnih področjih nadzora mehanske opreme, kot so prenos, dviganje, ekstrudiranje in strojna orodja.Lahko izboljša raven procesa in kakovost izdelka, zmanjša vpliv in hrup opreme ter podaljša življenjsko dobo opreme.Po sprejetju krmiljenja hitrosti pretvorbe frekvence je mehanski sistem poenostavljen, delovanje in nadzor pa bolj priročna.Nekateri lahko celo spremenijo prvotne specifikacije postopka in tako izboljšajo delovanje celotne opreme.Na primer, pri strojih za tekstil in klejenje, ki se uporabljajo v številnih industrijah, se temperatura v stroju prilagodi s spreminjanjem količine vročega zraka.Obtočni ventilator se običajno uporablja za prenos vročega zraka.Ker je hitrost ventilatorja konstantna, lahko količino dovajanega toplega zraka prilagaja le loputa.Če se loputa ne prilagodi ali je nepravilno nastavljena, bo stroj za oblikovanje izgubil nadzor, kar bo vplivalo na kakovost končnih izdelkov.Krožni ventilator se zažene pri visoki hitrosti, obraba med pogonskim jermenom in ležajem pa je zelo velika, zaradi česar postane pogonski jermen potrošni material.Ko je sprejeta regulacija hitrosti frekvenčne pretvorbe, lahko regulacijo temperature realizira frekvenčni pretvornik za samodejno prilagoditev hitrosti ventilatorja, kar reši problem kakovosti izdelka.Poleg tega lahko frekvenčni pretvornik enostavno zažene ventilator pri nizki frekvenci in nizki hitrosti, zmanjša obrabo med pogonskim jermenom in ležajem, podaljša življenjsko dobo opreme in prihrani energijo za 40%.
4. Izvedba mehkega zagona motorja
Težav zagon motorja ne bo povzročil le resnega vpliva na električno omrežje, temveč bo zahteval tudi preveliko zmogljivost električnega omrežja.Velik tok in vibracije, ki nastanejo med zagonom, bodo povzročile veliko škodo na loputah in ventilih ter bodo izjemno škodljive za življenjsko dobo opreme in cevovodov.Po uporabi pretvornika bo funkcija mehkega zagona pretvornika spremenila začetni tok od nič, največja vrednost pa ne bo presegla nazivnega toka, kar zmanjša vpliv na električno omrežje in zahteve glede zmogljivosti napajanja, podaljša storitev življenjsko dobo opreme in ventilov ter prihranek stroškov vzdrževanja opreme
Specifikacija
Vrsta napetosti: 380V in 220V
Uporabna zmogljivost motorja: 0,75kW do 315kW
Specifikacije glejte tabelo 1
Napetost | Model št. | Nazivna zmogljivost (kVA) | Nazivni izhodni tok (A) | Uporabni motor (kW) |
380V trifazni | 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 enofazni | 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 |
Enofazna serija 220V
Uporabni motor (kW) | Model št. | Diagram | Dimenzija: (mm) | |||||
220 serija | A | B | C | G | H | vgradni vijak | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | Fig2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Tri faze 380V serije
Uporabni motor (kW) | Model št. | Diagram | Dimenzija: (mm) | |||||
220 serija | A | B | C | G | H | vgradni vijak | ||
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 | 5,5kW~7,5kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11kW | Fig3 | 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 | Slika 4 | 710 | 1700 | 410 | Montaža pristajalne omare | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Videz in montažna mera
Velikost oblike glejte sl.2, sl.3, sl.4, oblika ohišja delovanja glejte sl.1