Il convertitore di frequenza è composto principalmente da raddrizzatore (da CA a CC), filtro, inverter (da CC a CA), unità di frenatura, unità di guida, unità di rilevamento, unità di microelaborazione, ecc. L'inverter regola la tensione e la frequenza dell'alimentazione in uscita rompendo l'IGBT interno e fornisce la tensione di alimentazione richiesta in base alle effettive esigenze del motore per raggiungere lo scopo di risparmio energetico e regolazione della velocità.Inoltre, l'inverter dispone di numerose funzioni di protezione, come protezione da sovracorrente, sovratensione, sovraccarico, ecc.
1. Risparmio energetico di conversione di frequenza
2. Risparmio energetico con compensazione del fattore di potenza: grazie al ruolo del condensatore di filtro interno dell'inverter, la perdita di potenza reattiva viene ridotta e la potenza attiva della rete aumenta
3. Risparmio energetico di avvio graduale: utilizzando la funzione di avvio graduale del convertitore di frequenza, la corrente di avvio inizierà da zero e il valore massimo non supererà la corrente nominale, riducendo l'impatto sulla rete elettrica e i requisiti di capacità di alimentazione e prolungare la durata di servizio delle apparecchiature e delle valvole.Il costo di manutenzione dell'attrezzatura viene risparmiato.
2.1 Umidità: l'umidità relativa non deve superare il 50% alla temperatura massima di 40°C e un'umidità più elevata potrebbe essere accettata a una temperatura inferiore.È necessario prestare attenzione alla formazione di condensa causata dal cambiamento di temperatura.
Quando la temperatura è superiore a +40°C, il luogo deve essere ben ventilato.Quando l'ambiente non è standard, utilizzare il telecontrollo o l'armadio elettrico.La durata operativa dell'inverter è influenzata dal luogo di installazione.Utilizzo continuo da molto tempo, la durata del condensatore elettrolitico nell'inverter non supererà i 5 anni, la durata della ventola di raffreddamento non supererà i 3 anni, la sostituzione e la manutenzione dovrebbero essere effettuate prima.
1.Risparmio energetico di conversione di frequenza
Il risparmio energetico del convertitore di frequenza si manifesta principalmente nell'applicazione del ventilatore e della pompa dell'acqua.Dopo aver adottato la regolazione della velocità a frequenza variabile per i carichi di ventole e pompe, il tasso di risparmio energetico è del 20%~60%, poiché il consumo energetico effettivo dei carichi di ventole e pompe è sostanzialmente proporzionale alla terza potenza della velocità.Quando il flusso medio richiesto dagli utenti è ridotto, i ventilatori e le pompe adottano la regolazione della velocità di conversione di frequenza per ridurre la velocità e l'effetto di risparmio energetico è molto evidente.Mentre i ventilatori e le pompe tradizionali utilizzano deflettori e valvole per la regolazione del flusso, la velocità del motore rimane sostanzialmente invariata e il consumo energetico cambia poco.Secondo le statistiche, il consumo energetico dei motori delle ventole e delle pompe rappresenta il 31% del consumo energetico nazionale e il 50% del consumo energetico industriale.È molto importante utilizzare un dispositivo di regolazione della velocità di conversione di frequenza su tale carico.Attualmente, le applicazioni di maggior successo includono la fornitura di acqua a pressione costante, la regolazione della velocità a frequenza variabile di vari ventilatori, condizionatori d'aria centralizzati e pompe idrauliche.
2.Risparmio energetico di conversione di frequenza
Il risparmio energetico del convertitore di frequenza si manifesta principalmente nell'applicazione del ventilatore e della pompa dell'acqua.Dopo aver adottato la regolazione della velocità a frequenza variabile per i carichi di ventole e pompe, il tasso di risparmio energetico è del 20%~60%, poiché il consumo energetico effettivo dei carichi di ventole e pompe è sostanzialmente proporzionale alla terza potenza della velocità.Quando il flusso medio richiesto dagli utenti è ridotto, i ventilatori e le pompe adottano la regolazione della velocità di conversione di frequenza per ridurre la velocità e l'effetto di risparmio energetico è molto evidente.Mentre i ventilatori e le pompe tradizionali utilizzano deflettori e valvole per la regolazione del flusso, la velocità del motore rimane sostanzialmente invariata e il consumo energetico cambia poco.Secondo le statistiche, il consumo energetico dei motori delle ventole e delle pompe rappresenta il 31% del consumo energetico nazionale e il 50% del consumo energetico industriale.È molto importante utilizzare un dispositivo di regolazione della velocità di conversione di frequenza su tale carico.Attualmente, le applicazioni di maggior successo includono la fornitura di acqua a pressione costante, la regolazione della velocità a frequenza variabile di vari ventilatori, condizionatori d'aria centralizzati e pompe idrauliche.
3. Applicazione per migliorare il livello del processo e la qualità del prodotto
Il convertitore di frequenza può anche essere ampiamente utilizzato in vari campi di controllo di apparecchiature meccaniche come trasmissione, sollevamento, estrusione e macchine utensili.Può migliorare il livello del processo e la qualità del prodotto, ridurre l'impatto e il rumore delle apparecchiature e prolungare la durata delle apparecchiature.Dopo aver adottato il controllo della regolazione della velocità di conversione della frequenza, il sistema meccanico è semplificato e il funzionamento e il controllo sono più convenienti.Alcuni possono addirittura modificare le specifiche del processo originale, migliorando così il funzionamento dell'intera attrezzatura.Ad esempio, per le macchine tessili e per l'imbozzimatura utilizzate in molti settori, la temperatura all'interno della macchina viene regolata modificando la quantità di aria calda.Il ventilatore di circolazione viene solitamente utilizzato per convogliare l'aria calda.Poiché la velocità del ventilatore è costante, la quantità di aria calda immessa può essere regolata solo tramite la serranda.Se l'ammortizzatore non si regola o viene regolato in modo errato, la macchina per lo stampaggio perderà il controllo, compromettendo così la qualità dei prodotti finiti.La ventola di circolazione si avvia ad alta velocità e l'usura tra la cinghia di trasmissione e il cuscinetto è molto grave, rendendo la cinghia di trasmissione un materiale di consumo.Dopo aver adottato la regolazione della velocità di conversione della frequenza, la regolazione della temperatura può essere realizzata dal convertitore di frequenza per regolare automaticamente la velocità della ventola, risolvendo il problema della qualità del prodotto.Inoltre, il convertitore di frequenza può avviare facilmente la ventola a bassa frequenza e bassa velocità, ridurre l'usura tra la cinghia di trasmissione e il cuscinetto, prolungare la durata dell'apparecchiatura e risparmiare energia del 40%.
4.Realizzazione di soft start motore
L'avvio difficile del motore non solo causerà un grave impatto sulla rete elettrica, ma richiederà anche una capacità eccessiva della rete elettrica.L'elevata corrente e le vibrazioni generate durante l'avviamento causeranno gravi danni ai deflettori e alle valvole e saranno estremamente dannosi per la durata di servizio delle apparecchiature e delle tubazioni.Dopo aver utilizzato l'inverter, la funzione di avvio graduale dell'inverter modificherà la corrente di avvio da zero e il valore massimo non supererà la corrente nominale, riducendo l'impatto sulla rete elettrica e i requisiti di capacità di alimentazione, estendendo il servizio durata delle apparecchiature e delle valvole, nonché risparmiando sui costi di manutenzione delle apparecchiature
Specifica
Tipo di tensione: 380 V e 220 V
Capacità motore applicabile: da 0,75 kW a 315 kW
Per le specifiche vedere la Tabella 1
Voltaggio | Modello numero: | Capacità nominale (kVA) | Corrente di uscita nominale (A) | Motore applicativo (kW) |
380 V trifase | 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 | |
220 V monofase | 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 |
Serie monofase 220V
Motore applicativo (kW) | Modello numero: | Diagramma | Dimensione: (mm) | |||||
serie 220 | A | B | C | G | H | bullone intatto | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW~2,2 kW | Fig2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Serie trifase 380V
Motore applicativo (kW) | Modello numero: | Diagramma | Dimensione: (mm) | |||||
serie 220 | A | B | C | G | H | bullone intatto | ||
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 | 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 | Fig4 | 710 | 1700 | 410 | Installazione del mobile di piano | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Aspetto e dimensioni di montaggio
Dimensioni della forma vedere Fig2, Fig3, Fig4, forma del caso di funzionamento vedere Fig1
1.Risparmio energetico di conversione di frequenza
Il risparmio energetico del convertitore di frequenza si manifesta principalmente nell'applicazione del ventilatore e della pompa dell'acqua.Dopo aver adottato la regolazione della velocità a frequenza variabile per i carichi di ventole e pompe, il tasso di risparmio energetico è del 20%~60%, poiché il consumo energetico effettivo dei carichi di ventole e pompe è sostanzialmente proporzionale alla terza potenza della velocità.Quando il flusso medio richiesto dagli utenti è ridotto, i ventilatori e le pompe adottano la regolazione della velocità di conversione di frequenza per ridurre la velocità e l'effetto di risparmio energetico è molto evidente.Mentre i ventilatori e le pompe tradizionali utilizzano deflettori e valvole per la regolazione del flusso, la velocità del motore rimane sostanzialmente invariata e il consumo energetico cambia poco.Secondo le statistiche, il consumo energetico dei motori delle ventole e delle pompe rappresenta il 31% del consumo energetico nazionale e il 50% del consumo energetico industriale.È molto importante utilizzare un dispositivo di regolazione della velocità di conversione di frequenza su tale carico.Attualmente, le applicazioni di maggior successo includono la fornitura di acqua a pressione costante, la regolazione della velocità a frequenza variabile di vari ventilatori, condizionatori d'aria centralizzati e pompe idrauliche.
2.Risparmio energetico di conversione di frequenza
Il risparmio energetico del convertitore di frequenza si manifesta principalmente nell'applicazione del ventilatore e della pompa dell'acqua.Dopo aver adottato la regolazione della velocità a frequenza variabile per i carichi di ventole e pompe, il tasso di risparmio energetico è del 20%~60%, poiché il consumo energetico effettivo dei carichi di ventole e pompe è sostanzialmente proporzionale alla terza potenza della velocità.Quando il flusso medio richiesto dagli utenti è ridotto, i ventilatori e le pompe adottano la regolazione della velocità di conversione di frequenza per ridurre la velocità e l'effetto di risparmio energetico è molto evidente.Mentre i ventilatori e le pompe tradizionali utilizzano deflettori e valvole per la regolazione del flusso, la velocità del motore rimane sostanzialmente invariata e il consumo energetico cambia poco.Secondo le statistiche, il consumo energetico dei motori delle ventole e delle pompe rappresenta il 31% del consumo energetico nazionale e il 50% del consumo energetico industriale.È molto importante utilizzare un dispositivo di regolazione della velocità di conversione di frequenza su tale carico.Attualmente, le applicazioni di maggior successo includono la fornitura di acqua a pressione costante, la regolazione della velocità a frequenza variabile di vari ventilatori, condizionatori d'aria centralizzati e pompe idrauliche.
3. Applicazione per migliorare il livello del processo e la qualità del prodotto
Il convertitore di frequenza può anche essere ampiamente utilizzato in vari campi di controllo di apparecchiature meccaniche come trasmissione, sollevamento, estrusione e macchine utensili.Può migliorare il livello del processo e la qualità del prodotto, ridurre l'impatto e il rumore delle apparecchiature e prolungare la durata delle apparecchiature.Dopo aver adottato il controllo della regolazione della velocità di conversione della frequenza, il sistema meccanico è semplificato e il funzionamento e il controllo sono più convenienti.Alcuni possono addirittura modificare le specifiche del processo originale, migliorando così il funzionamento dell'intera attrezzatura.Ad esempio, per le macchine tessili e per l'imbozzimatura utilizzate in molti settori, la temperatura all'interno della macchina viene regolata modificando la quantità di aria calda.Il ventilatore di circolazione viene solitamente utilizzato per convogliare l'aria calda.Poiché la velocità del ventilatore è costante, la quantità di aria calda immessa può essere regolata solo tramite la serranda.Se l'ammortizzatore non si regola o viene regolato in modo errato, la macchina per lo stampaggio perderà il controllo, compromettendo così la qualità dei prodotti finiti.La ventola di circolazione si avvia ad alta velocità e l'usura tra la cinghia di trasmissione e il cuscinetto è molto grave, rendendo la cinghia di trasmissione un materiale di consumo.Dopo aver adottato la regolazione della velocità di conversione della frequenza, la regolazione della temperatura può essere realizzata dal convertitore di frequenza per regolare automaticamente la velocità della ventola, risolvendo il problema della qualità del prodotto.Inoltre, il convertitore di frequenza può avviare facilmente la ventola a bassa frequenza e bassa velocità, ridurre l'usura tra la cinghia di trasmissione e il cuscinetto, prolungare la durata dell'apparecchiatura e risparmiare energia del 40%.
4.Realizzazione di soft start motore
L'avvio difficile del motore non solo causerà un grave impatto sulla rete elettrica, ma richiederà anche una capacità eccessiva della rete elettrica.L'elevata corrente e le vibrazioni generate durante l'avviamento causeranno gravi danni ai deflettori e alle valvole e saranno estremamente dannosi per la durata di servizio delle apparecchiature e delle tubazioni.Dopo aver utilizzato l'inverter, la funzione di avvio graduale dell'inverter modificherà la corrente di avvio da zero e il valore massimo non supererà la corrente nominale, riducendo l'impatto sulla rete elettrica e i requisiti di capacità di alimentazione, estendendo il servizio durata delle apparecchiature e delle valvole, nonché risparmiando sui costi di manutenzione delle apparecchiature
Specifica
Tipo di tensione: 380 V e 220 V
Capacità motore applicabile: da 0,75 kW a 315 kW
Per le specifiche vedere la Tabella 1
Voltaggio | Modello numero: | Capacità nominale (kVA) | Corrente di uscita nominale (A) | Motore applicativo (kW) |
380 V trifase | 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 | |
220 V monofase | 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 |
Serie monofase 220V
Motore applicativo (kW) | Modello numero: | Diagramma | Dimensione: (mm) | |||||
serie 220 | A | B | C | G | H | bullone intatto | ||
0,75~2,2 | 0,75 kW~2,2 kW | Fig2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Serie trifase 380V
Motore applicativo (kW) | Modello numero: | Diagramma | Dimensione: (mm) | |||||
serie 220 | A | B | C | G | H | bullone intatto | ||
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 | 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 | Fig4 | 710 | 1700 | 410 | Installazione del mobile di piano | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
Aspetto e dimensioni di montaggio
Dimensioni della forma vedere Fig2, Fig3, Fig4, forma del caso di funzionamento vedere Fig1