VFD de la sèrie RDI67 (unitat de freqüència variable) - Control universal de ventilador/bomba d'aigua

El convertidor de freqüència es compon principalment d'un rectificador (AC a DC), filtre, inversor (DC a AC), unitat de frenada, unitat de conducció, unitat de detecció, unitat de microprocessament, etc. L'inversor ajusta la tensió i la freqüència de la font d'alimentació de sortida. trencant l'IGBT intern i proporciona la tensió d'alimentació necessària segons les necessitats reals del motor per aconseguir l'objectiu d'estalvi d'energia i regulació de velocitat.A més, l'inversor té moltes funcions de protecció, com ara sobreintensitat, sobretensió, protecció contra sobrecàrregues, etc.


  • VFD de la sèrie RDI67 (unitat de freqüència variable) - Control universal de ventilador/bomba d'aigua
  • VFD de la sèrie RDI67 (unitat de freqüència variable) - Control universal de ventilador/bomba d'aigua
  • VFD de la sèrie RDI67 (unitat de freqüència variable) - Control universal de ventilador/bomba d'aigua
  • VFD de la sèrie RDI67 (unitat de freqüència variable) - Control universal de ventilador/bomba d'aigua
  • VFD de la sèrie RDI67 (unitat de freqüència variable) - Control universal de ventilador/bomba d'aigua

Detall del producte

Aplicació

Paràmetres

Mostres i estructures

Dimensions

Presentació del producte

El convertidor de freqüència es compon principalment d'un rectificador (AC a DC), filtre, inversor (DC a AC), unitat de frenada, unitat de conducció, unitat de detecció, unitat de microprocessament, etc. L'inversor ajusta la tensió i la freqüència de la font d'alimentació de sortida. trencant l'IGBT intern i proporciona la tensió d'alimentació necessària segons les necessitats reals del motor per aconseguir l'objectiu d'estalvi d'energia i regulació de velocitat.A més, l'inversor té moltes funcions de protecció, com ara sobreintensitat, sobretensió, protecció contra sobrecàrregues, etc.

Característiques

1. Estalvi d'energia de conversió de freqüència

2. Estalvi d'energia de compensació del factor de potència: a causa del paper del condensador de filtre intern de l'inversor, es redueix la pèrdua de potència reactiva i augmenta la potència activa de la xarxa.

3. Estalvi d'energia d'arrencada suau: l'ús de la funció d'arrencada suau del convertidor de freqüència farà que el corrent d'arrencada arrenqui des de zero i el valor màxim no superarà el corrent nominal, reduint l'impacte a la xarxa elèctrica i els requisits de capacitat d'alimentació. , i allargant la vida útil dels equips i vàlvules.S'estalvia el cost de manteniment de l'equip.

Model núm.

5

Condicions normals de funcionament i instal·lació

2.1 Humitat: la humitat relativa no ha de superar el 50% a la temperatura màxima de 40 °C, i es pot acceptar una humitat més alta a una temperatura més baixa.S'ha de tenir cura de la condensació que és causada pel canvi de temperatura.
Quan la temperatura és superior a +40 °C, la ubicació ha d'estar ben ventilada.Quan l'entorn no sigui estàndard, utilitzeu telecontrol o armari elèctric.La vida útil de l'inversor es veu afectada per la ubicació d'instal·lació.Ús continu durant molt de temps, la vida útil del condensador electrolític de l'inversor no supera els 5 anys, la vida útil del ventilador de refrigeració no supera els 3 anys, l'intercanvi i el manteniment s'han de fer abans.

1. Estalvi d'energia de conversió de freqüència

L'estalvi d'energia del convertidor de freqüència es mostra principalment en l'aplicació del ventilador i la bomba d'aigua.Després d'adoptar la regulació de velocitat de freqüència variable per a les càrregues del ventilador i de la bomba, la taxa d'estalvi d'energia és del 20% ~ 60%, perquè el consum d'energia real de les càrregues del ventilador i de la bomba és bàsicament proporcional a la tercera potència de velocitat.Quan el cabal mitjà requerit pels usuaris és petit, els ventiladors i les bombes adopten una regulació de velocitat de conversió de freqüència per reduir-ne la velocitat i l'efecte d'estalvi d'energia és molt evident.Mentre que els ventiladors i les bombes tradicionals utilitzen deflectors i vàlvules per a la regulació del cabal, la velocitat del motor no canvia bàsicament i el consum d'energia canvia poc.Segons les estadístiques, el consum d'energia dels motors de ventiladors i bombes representa el 31% del consum d'energia nacional i el 50% del consum d'energia industrial.És molt important utilitzar un dispositiu de regulació de velocitat de conversió de freqüència en aquesta càrrega.Actualment, les aplicacions amb més èxit inclouen el subministrament d'aigua a pressió constant, la regulació de la velocitat de freqüència variable de diversos ventiladors, els aires condicionats centrals i les bombes hidràuliques.

2. Estalvi d'energia de conversió de freqüència

L'estalvi d'energia del convertidor de freqüència es mostra principalment en l'aplicació del ventilador i la bomba d'aigua.Després d'adoptar la regulació de velocitat de freqüència variable per a les càrregues del ventilador i de la bomba, la taxa d'estalvi d'energia és del 20% ~ 60%, perquè el consum d'energia real de les càrregues del ventilador i de la bomba és bàsicament proporcional a la tercera potència de velocitat.Quan el cabal mitjà requerit pels usuaris és petit, els ventiladors i les bombes adopten una regulació de velocitat de conversió de freqüència per reduir-ne la velocitat i l'efecte d'estalvi d'energia és molt evident.Mentre que els ventiladors i les bombes tradicionals utilitzen deflectors i vàlvules per a la regulació del cabal, la velocitat del motor no canvia bàsicament i el consum d'energia canvia poc.Segons les estadístiques, el consum d'energia dels motors de ventiladors i bombes representa el 31% del consum d'energia nacional i el 50% del consum d'energia industrial.És molt important utilitzar un dispositiu de regulació de velocitat de conversió de freqüència en aquesta càrrega.Actualment, les aplicacions amb més èxit inclouen el subministrament d'aigua a pressió constant, la regulació de la velocitat de freqüència variable de diversos ventiladors, els aires condicionats centrals i les bombes hidràuliques.

3.Aplicació per millorar el nivell de procés i la qualitat del producte

El convertidor de freqüència també es pot utilitzar àmpliament en diversos camps de control d'equips mecànics, com ara transmissió, elevació, extrusió i màquines-eina.Pot millorar el nivell de procés i la qualitat del producte, reduir l'impacte i el soroll dels equips i allargar la vida útil dels equips.Després d'adoptar el control de regulació de la velocitat de conversió de freqüència, el sistema mecànic es simplifica i el funcionament i el control són més còmodes.Alguns fins i tot poden canviar les especificacions originals del procés, millorant així la funció de tot l'equip.Per exemple, per a màquines tèxtils i de mida utilitzades en moltes indústries, la temperatura dins de la màquina s'ajusta canviant la quantitat d'aire calent.El ventilador de circulació s'utilitza normalment per transportar aire calent.Com que la velocitat del ventilador és constant, la quantitat d'aire calent alimentat només es pot ajustar mitjançant l'amortidor.Si l'amortidor no s'ajusta o s'ajusta incorrectament, la màquina d'emmotllament perdrà el control, afectant així la qualitat dels productes acabats.El ventilador de circulació comença a gran velocitat i el desgast entre la corretja de transmissió i el coixinet és molt greu, fent que la corretja de transmissió es converteixi en un consumible.Després d'adoptar la regulació de la velocitat de conversió de freqüència, la regulació de la temperatura es pot realitzar mitjançant el convertidor de freqüència per ajustar automàticament la velocitat del ventilador, cosa que resol el problema de qualitat del producte.A més, el convertidor de freqüència pot engegar fàcilment el ventilador a baixa freqüència i baixa velocitat, reduir el desgast entre la corretja de transmissió i el coixinet, allargar la vida útil de l'equip i estalviar energia en un 40%.

4.Realització de l'arrencada suau del motor

L'arrencada difícil del motor no només causarà un impacte greu a la xarxa elèctrica, sinó que també requerirà massa capacitat de la xarxa elèctrica.El gran corrent i la vibració generada durant l'arrencada provocaran grans danys als deflectors i vàlvules, i seran extremadament perjudicials per a la vida útil dels equips i les canonades.Després d'utilitzar l'inversor, la funció d'arrencada suau de l'inversor farà que el corrent d'arrencada canviï des de zero i el valor màxim no superarà el corrent nominal, reduint l'impacte a la xarxa elèctrica i els requisits de capacitat d'alimentació, ampliant el servei. vida útil dels equips i vàlvules, i també estalviant el cost de manteniment dels equips

Especificació

Tipus de tensió: 380V i 220V
Capacitat aplicativa del motor: 0,75 kW a 315 kW
Especificació vegeu Taula 1

Voltatge Model núm. Capacitat nominal (kVA) Corrent de sortida nominal (A) Motor aplicable (kW)
380V
trifàsica
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
monofàsica
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

Sèrie monofàsica 220V

Motor aplicable (kW) Model núm. Diagrama Mida: (mm)
sèrie 220 A B C G H cargol d'instal·lació
0,75~2,2 0,75 kW ~ 2,2 kW Fig2 125 171 165 112 160 M4

Sèrie trifàsica de 380 V

Motor aplicable (kW) Model núm. Diagrama Mida: (mm)
sèrie 220 A B C G H cargol d'instal·lació
0,75~2,2 0,75 kW ~ 2,2 kW Fig2 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 Fig3 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 Fig4 710 1700 410 Instal·lació d'armaris de replà
250
280 280 kW ~ 400 kW 800 1900 420
315

2 3 4

Aspecte i dimensió de muntatge

Mida de la forma vegeu Fig2, Fig3, Fig4, forma de cas d'operació vegeu Fig1

3 4

1. Estalvi d'energia de conversió de freqüència

L'estalvi d'energia del convertidor de freqüència es mostra principalment en l'aplicació del ventilador i la bomba d'aigua.Després d'adoptar la regulació de velocitat de freqüència variable per a les càrregues del ventilador i de la bomba, la taxa d'estalvi d'energia és del 20% ~ 60%, perquè el consum d'energia real de les càrregues del ventilador i de la bomba és bàsicament proporcional a la tercera potència de velocitat.Quan el cabal mitjà requerit pels usuaris és petit, els ventiladors i les bombes adopten una regulació de velocitat de conversió de freqüència per reduir-ne la velocitat i l'efecte d'estalvi d'energia és molt evident.Mentre que els ventiladors i les bombes tradicionals utilitzen deflectors i vàlvules per a la regulació del cabal, la velocitat del motor no canvia bàsicament i el consum d'energia canvia poc.Segons les estadístiques, el consum d'energia dels motors de ventiladors i bombes representa el 31% del consum d'energia nacional i el 50% del consum d'energia industrial.És molt important utilitzar un dispositiu de regulació de velocitat de conversió de freqüència en aquesta càrrega.Actualment, les aplicacions amb més èxit inclouen el subministrament d'aigua a pressió constant, la regulació de la velocitat de freqüència variable de diversos ventiladors, els aires condicionats centrals i les bombes hidràuliques.

2. Estalvi d'energia de conversió de freqüència

L'estalvi d'energia del convertidor de freqüència es mostra principalment en l'aplicació del ventilador i la bomba d'aigua.Després d'adoptar la regulació de velocitat de freqüència variable per a les càrregues del ventilador i de la bomba, la taxa d'estalvi d'energia és del 20% ~ 60%, perquè el consum d'energia real de les càrregues del ventilador i de la bomba és bàsicament proporcional a la tercera potència de velocitat.Quan el cabal mitjà requerit pels usuaris és petit, els ventiladors i les bombes adopten una regulació de velocitat de conversió de freqüència per reduir-ne la velocitat i l'efecte d'estalvi d'energia és molt evident.Mentre que els ventiladors i les bombes tradicionals utilitzen deflectors i vàlvules per a la regulació del cabal, la velocitat del motor no canvia bàsicament i el consum d'energia canvia poc.Segons les estadístiques, el consum d'energia dels motors de ventiladors i bombes representa el 31% del consum d'energia nacional i el 50% del consum d'energia industrial.És molt important utilitzar un dispositiu de regulació de velocitat de conversió de freqüència en aquesta càrrega.Actualment, les aplicacions amb més èxit inclouen el subministrament d'aigua a pressió constant, la regulació de la velocitat de freqüència variable de diversos ventiladors, els aires condicionats centrals i les bombes hidràuliques.

3.Aplicació per millorar el nivell de procés i la qualitat del producte

El convertidor de freqüència també es pot utilitzar àmpliament en diversos camps de control d'equips mecànics, com ara transmissió, elevació, extrusió i màquines-eina.Pot millorar el nivell de procés i la qualitat del producte, reduir l'impacte i el soroll dels equips i allargar la vida útil dels equips.Després d'adoptar el control de regulació de la velocitat de conversió de freqüència, el sistema mecànic es simplifica i el funcionament i el control són més còmodes.Alguns fins i tot poden canviar les especificacions originals del procés, millorant així la funció de tot l'equip.Per exemple, per a màquines tèxtils i de mida utilitzades en moltes indústries, la temperatura dins de la màquina s'ajusta canviant la quantitat d'aire calent.El ventilador de circulació s'utilitza normalment per transportar aire calent.Com que la velocitat del ventilador és constant, la quantitat d'aire calent alimentat només es pot ajustar mitjançant l'amortidor.Si l'amortidor no s'ajusta o s'ajusta incorrectament, la màquina d'emmotllament perdrà el control, afectant així la qualitat dels productes acabats.El ventilador de circulació comença a gran velocitat i el desgast entre la corretja de transmissió i el coixinet és molt greu, fent que la corretja de transmissió es converteixi en un consumible.Després d'adoptar la regulació de la velocitat de conversió de freqüència, la regulació de la temperatura es pot realitzar mitjançant el convertidor de freqüència per ajustar automàticament la velocitat del ventilador, cosa que resol el problema de qualitat del producte.A més, el convertidor de freqüència pot engegar fàcilment el ventilador a baixa freqüència i baixa velocitat, reduir el desgast entre la corretja de transmissió i el coixinet, allargar la vida útil de l'equip i estalviar energia en un 40%.

4.Realització de l'arrencada suau del motor

L'arrencada difícil del motor no només causarà un impacte greu a la xarxa elèctrica, sinó que també requerirà massa capacitat de la xarxa elèctrica.El gran corrent i la vibració generada durant l'arrencada provocaran grans danys als deflectors i vàlvules, i seran extremadament perjudicials per a la vida útil dels equips i les canonades.Després d'utilitzar l'inversor, la funció d'arrencada suau de l'inversor farà que el corrent d'arrencada canviï des de zero i el valor màxim no superarà el corrent nominal, reduint l'impacte a la xarxa elèctrica i els requisits de capacitat d'alimentació, ampliant el servei. vida útil dels equips i vàlvules, i també estalviant el cost de manteniment dels equips

Especificació

Tipus de tensió: 380V i 220V
Capacitat aplicativa del motor: 0,75 kW a 315 kW
Especificació vegeu Taula 1

Voltatge Model núm. Capacitat nominal (kVA) Corrent de sortida nominal (A) Motor aplicable (kW)
380V
trifàsica
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
monofàsica
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

Sèrie monofàsica 220V

Motor aplicable (kW) Model núm. Diagrama Mida: (mm)
sèrie 220 A B C G H cargol d'instal·lació
0,75~2,2 0,75 kW ~ 2,2 kW Fig2 125 171 165 112 160 M4

Sèrie trifàsica de 380 V

Motor aplicable (kW) Model núm. Diagrama Mida: (mm)
sèrie 220 A B C G H cargol d'instal·lació
0,75~2,2 0,75 kW ~ 2,2 kW Fig2 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 Fig3 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 Fig4 710 1700 410 Instal·lació d'armaris de replà
250
280 280 kW ~ 400 kW 800 1900 420
315

2 3 4

Aspecte i dimensió de muntatge

Mida de la forma vegeu Fig2, Fig3, Fig4, forma de cas d'operació vegeu Fig1

3 4

Categories de productes

Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho