VFD (azionamento a frequenza variabile) serie RDI67 – Controllo universale della ventola/pompa dell'acqua

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.


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Dettagli del prodotto

Applicazione

Parametri

Campioni e strutture

Dimensioni

introduzione al prodotto

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.

Caratteristiche

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.

Modello numero:

5

Condizioni di lavoro e condizioni di installazione normali

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

2 3 4

Aspetto e dimensioni di montaggio

Dimensioni della forma vedere Fig2, Fig3, Fig4, forma del caso di funzionamento vedere Fig1

3 4

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

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Aspetto e dimensioni di montaggio

Dimensioni della forma vedere Fig2, Fig3, Fig4, forma del caso di funzionamento vedere Fig1

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