Frekvenční měnič se skládá hlavně z usměrňovače (AC na DC), filtru, měniče (DC na AC), brzdové jednotky, hnací jednotky, detekční jednotky, mikroprocesorové jednotky atd. Měnič upravuje napětí a frekvenci výstupního napájecího zdroje přerušením vnitřního IGBT a poskytuje požadované napájecí napětí podle skutečných potřeb motoru pro dosažení účelu úspory energie a regulace rychlosti.Kromě toho má měnič mnoho ochranných funkcí, jako je nadproud, přepětí, ochrana proti přetížení atd.
1. Úspora energie při přeměně frekvence
2. Úspora energie kompenzace účiníku - díky roli interního filtračního kondenzátoru střídače se snižuje ztráta jalového výkonu a zvyšuje se činný výkon sítě
3. Úspora energie pozvolného rozběhu - použití funkce měkkého startu frekvenčního měniče způsobí, že startovací proud začne od nuly a maximální hodnota nepřekročí jmenovitý proud, čímž se sníží dopad na elektrickou síť a požadavky na kapacitu napájení a prodloužení životnosti zařízení a ventilů.Ušetří se náklady na údržbu zařízení.
2.1 Vlhkost: Relativní vlhkost nesmí překročit 50 % při maximální teplotě 40 °C a vyšší vlhkost může být akceptována při nižší teplotě.Je třeba dávat pozor na kondenzaci, která je způsobena změnou teploty.
Při teplotách nad +40°C by mělo být místo dobře větrané.Pokud je prostředí nestandardní, použijte dálkové ovládání nebo elektrickou skříň.Životnost měniče je ovlivněna místem instalace.Při dlouhodobém nepřetržitém používání by životnost elektrolytického kondenzátoru ve střídači nepřesáhla 5 let, životnost chladicího ventilátoru by neměla přesáhnout 3 roky, výměnu a údržbu je třeba provést dříve.
1. Úspora energie při přeměně frekvence
Úspora energie frekvenčního měniče se projevuje především při použití ventilátoru a vodního čerpadla.Poté, co je pro zatížení ventilátoru a čerpadla přijata regulace otáček s proměnnou frekvencí, je míra úspory energie 20%~60%, protože skutečná spotřeba energie zatížení ventilátoru a čerpadla je v zásadě úměrná třetí mocnině rychlosti.Když je průměrný průtok požadovaný uživateli malý, ventilátory a čerpadla přijmou regulaci rychlosti přeměny frekvence, aby se snížila jejich rychlost, a efekt úspory energie je velmi zřejmý.Zatímco tradiční ventilátory a čerpadla používají k regulaci průtoku přepážky a ventily, otáčky motoru se v podstatě nemění a spotřeba energie se mění jen málo.Podle statistik představuje spotřeba energie motorů ventilátorů a čerpadel 31 % národní spotřeby energie a 50 % spotřeby průmyslové energie.Na takové zátěži je velmi důležité použít zařízení pro regulaci rychlosti frekvenčního převodu.V současnosti mezi úspěšnější aplikace patří zásobování vodou konstantním tlakem, variabilní frekvenční regulace otáček různých ventilátorů, centrální klimatizace a hydraulická čerpadla.
2. Úspora energie při přeměně frekvence
Úspora energie frekvenčního měniče se projevuje především při použití ventilátoru a vodního čerpadla.Poté, co je pro zatížení ventilátoru a čerpadla přijata regulace otáček s proměnnou frekvencí, je míra úspory energie 20%~60%, protože skutečná spotřeba energie zatížení ventilátoru a čerpadla je v zásadě úměrná třetí mocnině rychlosti.Když je průměrný průtok požadovaný uživateli malý, ventilátory a čerpadla přijmou regulaci rychlosti přeměny frekvence, aby se snížila jejich rychlost, a efekt úspory energie je velmi zřejmý.Zatímco tradiční ventilátory a čerpadla používají k regulaci průtoku přepážky a ventily, otáčky motoru se v podstatě nemění a spotřeba energie se mění jen málo.Podle statistik představuje spotřeba energie motorů ventilátorů a čerpadel 31 % národní spotřeby energie a 50 % spotřeby průmyslové energie.Na takové zátěži je velmi důležité použít zařízení pro regulaci rychlosti frekvenčního převodu.V současnosti mezi úspěšnější aplikace patří zásobování vodou konstantním tlakem, variabilní frekvenční regulace otáček různých ventilátorů, centrální klimatizace a hydraulická čerpadla.
3. Aplikace při zlepšování úrovně procesů a kvality produktů
Frekvenční měnič může být také široce používán v různých oblastech ovládání mechanických zařízení, jako jsou převody, zdvihání, vytlačování a obráběcí stroje.Může zlepšit úroveň procesu a kvalitu produktu, snížit dopad a hluk zařízení a prodloužit životnost zařízení.Po přijetí regulace rychlosti přeměny frekvence se mechanický systém zjednoduší a obsluha a ovládání jsou pohodlnější.Některé mohou dokonce změnit původní specifikaci procesu a zlepšit tak funkci celého zařízení.Například u textilních a klížících strojů používaných v mnoha průmyslových odvětvích se teplota uvnitř stroje upravuje změnou množství horkého vzduchu.Cirkulační ventilátor se obvykle používá pro dopravu horkého vzduchu.Vzhledem k tomu, že otáčky ventilátoru jsou konstantní, lze množství přiváděného horkého vzduchu regulovat pouze klapkou.Pokud se klapka nenastaví nebo je seřízena nesprávně, formovací stroj ztratí kontrolu, což má vliv na kvalitu hotových výrobků.Cirkulační ventilátor se spouští při vysoké rychlosti a opotřebení mezi hnacím řemenem a ložiskem je velmi závažné, takže se hnací řemen stává spotřebním materiálem.Po přijetí regulace rychlosti konverze frekvence může být regulace teploty realizována frekvenčním měničem, aby se automaticky upravila rychlost ventilátoru, což vyřešilo problém s kvalitou produktu.Kromě toho může frekvenční měnič snadno spustit ventilátor při nízké frekvenci a nízkých otáčkách, snížit opotřebení mezi hnacím řemenem a ložiskem, prodloužit životnost zařízení a ušetřit energii o 40 %.
4.Realizace měkkého rozběhu motoru
Tvrdé startování motoru nejenže způsobí vážný dopad na elektrickou síť, ale také bude vyžadovat příliš velkou kapacitu rozvodné sítě.Velký proud a vibrace vznikající během spouštění způsobí velké poškození přepážek a ventilů a budou extrémně škodlivé pro životnost zařízení a potrubí.Po použití střídače funkce měkkého startu střídače změní startovací proud z nuly a maximální hodnota nepřekročí jmenovitý proud, čímž se sníží dopad na elektrickou síť a požadavky na kapacitu napájení a rozšíří se služba životnost zařízení a ventilů a také úspora nákladů na údržbu zařízení
Specifikace
Typ napětí: 380V a 220V
Aplikační výkon motoru: 0,75 kW až 315 kW
Specifikace viz tabulka 1
Napětí | Model číslo. | Jmenovitá kapacita (kVA) | Jmenovitý výstupní proud (A) | Aplikační motor (kW) |
380V třífázový | 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 jednofázový | 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 |
Jednofázové 220V série
Aplikační motor (kW) | Model číslo. | Diagram | Rozměr: (mm) | |||||
řada 220 | A | B | C | G | H | vnitřní šroub | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | Obr | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Třífázové série 380V
Aplikační motor (kW) | Model číslo. | Diagram | Rozměr: (mm) | |||||
řada 220 | A | B | C | G | H | vnitřní šroub | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | Obr | 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 | Obr | 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 | Obr | 710 | 1700 | 410 | Instalace přistávací skříně | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Vzhled a montážní rozměr
Velikost tvaru viz obr. 2, obr. 3, obr. 4, tvar operačního pouzdra viz obr. 1
1. Úspora energie při přeměně frekvence
Úspora energie frekvenčního měniče se projevuje především při použití ventilátoru a vodního čerpadla.Poté, co je pro zatížení ventilátoru a čerpadla přijata regulace otáček s proměnnou frekvencí, je míra úspory energie 20%~60%, protože skutečná spotřeba energie zatížení ventilátoru a čerpadla je v zásadě úměrná třetí mocnině rychlosti.Když je průměrný průtok požadovaný uživateli malý, ventilátory a čerpadla přijmou regulaci rychlosti přeměny frekvence, aby se snížila jejich rychlost, a efekt úspory energie je velmi zřejmý.Zatímco tradiční ventilátory a čerpadla používají k regulaci průtoku přepážky a ventily, otáčky motoru se v podstatě nemění a spotřeba energie se mění jen málo.Podle statistik představuje spotřeba energie motorů ventilátorů a čerpadel 31 % národní spotřeby energie a 50 % spotřeby průmyslové energie.Na takové zátěži je velmi důležité použít zařízení pro regulaci rychlosti frekvenčního převodu.V současnosti mezi úspěšnější aplikace patří zásobování vodou konstantním tlakem, variabilní frekvenční regulace otáček různých ventilátorů, centrální klimatizace a hydraulická čerpadla.
2. Úspora energie při přeměně frekvence
Úspora energie frekvenčního měniče se projevuje především při použití ventilátoru a vodního čerpadla.Poté, co je pro zatížení ventilátoru a čerpadla přijata regulace otáček s proměnnou frekvencí, je míra úspory energie 20%~60%, protože skutečná spotřeba energie zatížení ventilátoru a čerpadla je v zásadě úměrná třetí mocnině rychlosti.Když je průměrný průtok požadovaný uživateli malý, ventilátory a čerpadla přijmou regulaci rychlosti přeměny frekvence, aby se snížila jejich rychlost, a efekt úspory energie je velmi zřejmý.Zatímco tradiční ventilátory a čerpadla používají k regulaci průtoku přepážky a ventily, otáčky motoru se v podstatě nemění a spotřeba energie se mění jen málo.Podle statistik představuje spotřeba energie motorů ventilátorů a čerpadel 31 % národní spotřeby energie a 50 % spotřeby průmyslové energie.Na takové zátěži je velmi důležité použít zařízení pro regulaci rychlosti frekvenčního převodu.V současnosti mezi úspěšnější aplikace patří zásobování vodou konstantním tlakem, variabilní frekvenční regulace otáček různých ventilátorů, centrální klimatizace a hydraulická čerpadla.
3. Aplikace při zlepšování úrovně procesů a kvality produktů
Frekvenční měnič může být také široce používán v různých oblastech ovládání mechanických zařízení, jako jsou převody, zdvihání, vytlačování a obráběcí stroje.Může zlepšit úroveň procesu a kvalitu produktu, snížit dopad a hluk zařízení a prodloužit životnost zařízení.Po přijetí regulace rychlosti přeměny frekvence se mechanický systém zjednoduší a obsluha a ovládání jsou pohodlnější.Některé mohou dokonce změnit původní specifikaci procesu a zlepšit tak funkci celého zařízení.Například u textilních a klížících strojů používaných v mnoha průmyslových odvětvích se teplota uvnitř stroje upravuje změnou množství horkého vzduchu.Cirkulační ventilátor se obvykle používá pro dopravu horkého vzduchu.Vzhledem k tomu, že otáčky ventilátoru jsou konstantní, lze množství přiváděného horkého vzduchu regulovat pouze klapkou.Pokud se klapka nenastaví nebo je seřízena nesprávně, formovací stroj ztratí kontrolu, což má vliv na kvalitu hotových výrobků.Cirkulační ventilátor se spouští při vysoké rychlosti a opotřebení mezi hnacím řemenem a ložiskem je velmi závažné, takže se hnací řemen stává spotřebním materiálem.Po přijetí regulace rychlosti konverze frekvence může být regulace teploty realizována frekvenčním měničem, aby se automaticky upravila rychlost ventilátoru, což vyřešilo problém s kvalitou produktu.Kromě toho může frekvenční měnič snadno spustit ventilátor při nízké frekvenci a nízkých otáčkách, snížit opotřebení mezi hnacím řemenem a ložiskem, prodloužit životnost zařízení a ušetřit energii o 40 %.
4.Realizace měkkého rozběhu motoru
Tvrdé startování motoru nejenže způsobí vážný dopad na elektrickou síť, ale také bude vyžadovat příliš velkou kapacitu rozvodné sítě.Velký proud a vibrace vznikající během spouštění způsobí velké poškození přepážek a ventilů a budou extrémně škodlivé pro životnost zařízení a potrubí.Po použití střídače funkce měkkého startu střídače změní startovací proud z nuly a maximální hodnota nepřekročí jmenovitý proud, čímž se sníží dopad na elektrickou síť a požadavky na kapacitu napájení a rozšíří se služba životnost zařízení a ventilů a také úspora nákladů na údržbu zařízení
Specifikace
Typ napětí: 380V a 220V
Aplikační výkon motoru: 0,75 kW až 315 kW
Specifikace viz tabulka 1
Napětí | Model číslo. | Jmenovitá kapacita (kVA) | Jmenovitý výstupní proud (A) | Aplikační motor (kW) |
380V třífázový | 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 jednofázový | 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 |
Jednofázové 220V série
Aplikační motor (kW) | Model číslo. | Diagram | Rozměr: (mm) | |||||
řada 220 | A | B | C | G | H | vnitřní šroub | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | Obr | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Třífázové série 380V
Aplikační motor (kW) | Model číslo. | Diagram | Rozměr: (mm) | |||||
řada 220 | A | B | C | G | H | vnitřní šroub | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW ~ 2,2 kW | Obr | 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 | Obr | 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 | Obr | 710 | 1700 | 410 | Instalace přistávací skříně | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Vzhled a montážní rozměr
Velikost tvaru viz obr. 2, obr. 3, obr. 4, tvar operačního pouzdra viz obr. 1