-
Napęd o zmiennej częstotliwości VFD
-
Przetwornica zmiennej częstotliwości
-
Wektorowy przemiennik częstotliwości
-
Przemiennik częstotliwości VFD
-
Przetwornica częstotliwości
-
Przesyłka zmiennej częstotliwości do żurawia
-
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych z przechowywaniem energii odnawialnej
-
Optymalizator słoneczny
-
solarny falownik hybrydowy
Przesyłka zmiennej częstotliwości 3300V 1900V,10kV 6600V 10kV falownik

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xCharakterystyka mechaniczna | Napęd jedno-/wieloosiowy, dwu-/cztero-kwadrantowy | Napięcie znamionowe strony silnika | 3: 3300 V 6: 6600 V A: 10 kV |
---|---|---|---|
Władza | 10: 10MVA | Metoda rektyfikacji | P: PWM D: Podstawowe prostowanie diodowe |
Wspólna metoda naprawy przycisku | Puste: pojedyncze sprostowanie 2: podwójne sprostowanie | Powszechna metoda przekształcania prądu | Blank: pojedynczy D: podwójny inwerter T: potrójny inwerter |
Podkreślić | 1900 V napęd zmiennej częstotliwości,Inwerter 10 kV,3300V napęd zmiennej częstotliwości |
HD8000 System VFD dużej mocy Przetwornica częstotliwości
Zastosowanie produktu
- Charakterystyka:napęd jedno/wieloosiowy, stopień ochrony IP54, dwu-/cztero-kwadrantowy
- Projekt:konstrukcja modułowa
- Sprostowanie:podstawowe prostowanie wielopulsowe, prostowanie inteligentne i prostowanie PWM
- Wskaźnik napięcia:1900V3000V (3300V), 6000V, (6600V), 10000V
- Maksymalna moc:30MVA (pojedynczy) 60MVA (równoległy)
- Kompatybilny silnik:asynchroniczny silnik indukcyjny, silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, silnik synchroniczny wzbudzony elektrycznie
- Metoda kontroli:V/F, sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej z czujnikiem, sterowanie wektorowe w pętli otwartej bez czujnika
- Chłodzenie:chłodzenie wodne
Dane techniczne HD8000 | ||||||||||||||
HD8000 | 3306 | 3308 | 3310 | 3312 | 2624 | AA30 | 6640 | AA60 | ||||||
R Podstawowa ektyfikacja | Napięcie wejściowe | 3300 V | 1900 V | 10 kV | 6600 V | 10 kV | ||||||||
Częstotliwość wejściowa | 45 Hz-66 Hz | |||||||||||||
Przeciążać | 110% przy prądzie znamionowym, 120% przy prądzie znamionowym 60 s | |||||||||||||
miffimądrość | ≥99% | |||||||||||||
Współczynnik mocy | ≥0,95 (prąd znamionowy, wyposażony w dławik wejściowy 2% AC) | |||||||||||||
Ochrona | ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed przegrzaniem, ochrona przed zwarciem, wstępna ocena usterek itp | |||||||||||||
RecPWM tyfikacja |
Częstotliwość wejściowa | 45 Hz-66 Hz | ||||||||||||
Przeciążać | 110% przy prądzie znamionowym, 120% przy prądzie znamionowym 60 s | |||||||||||||
miffimądrość | ≥98,5% | |||||||||||||
Współczynnik mocy | regulowany (domyślnie 1) | |||||||||||||
Ochrona | zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed zwarciem, wstępna ocena usterek itp | |||||||||||||
Falownik | Napięcie wyjściowe | 3300 V | 6600 V | 10 kV | 6600 V | 10 kV | ||||||||
Maksymalna częstotliwość wyjściowa |
110 Hz |
|||||||||||||
Dokładność stabilna przy prędkości | OLVC: 0,01%, CLVC: 0,01% | OLVC: 0,01%, CLVC: 0,01% | ||||||||||||
Impuls prędkości | OLVC: 0,2%, CLVC: 0,1% | OLVC: 0,4%, CLVC: 0,2% | ||||||||||||
Moment rozruchowy | OLVC: 150%, CLVC: 200% | OLVC: 130%, CLVC: 150% | ||||||||||||
Kontrola momentu obrotowego | V/F: tak, OLVC: tak, CLVC: tak | V/F: tak, OLVC: tak, CLVC: tak | ||||||||||||
Dokładność momentu obrotowego | OLVC: 5%, CLVC: 2% | OLVC: 5%, CLVC: 2% | ||||||||||||
Czas reakcji momentu obrotowego | OLVC: 5 ms, CLVC: 5 ms | OLVC: 5 ms, CLVC: 5 ms | ||||||||||||
Rotacyjny czas reakcji | OLVC: 100 ms, CLVC: 100 ms | OLVC: 150 ms, CLVC: 150 ms | ||||||||||||
Dynamiczny odpowiednik spadku | OLVC: 0,5%*s, CLVC: 0,25%*s | OLVC: 1%*s, CLVC: 0,5%*s | ||||||||||||
Przeciążać | 110% przy prądzie znamionowym, 120% przy prądzie znamionowym 60 s | |||||||||||||
Środowisko | Temperatura | temperatura na wlocie ≤40 | ||||||||||||
Wysokość | ≤4000m (obniżenie wartości znamionowych 2000m ~ 4000m) | |||||||||||||
Dane mechaniczne | Ochrona IP | IP54 | ||||||||||||
Chłodzenie | Chłodzenie wodne | |||||||||||||
Antykorozyjne | C4-M | |||||||||||||
Tabela wyboru serii HD8000 | ||||||||||||||
Moduł | Napięcie sieciowe | Napięcie silnika | Moc | OcenionoI | Maks F | Rozmiar (szer.*gł.*wys.) (mm) | Notatka | |||||||
HD8000-3306 | 3300 V | 3300 V | 6MVA | 1050A | 110 Hz | 4600*1300*2200 | Zawiera szafkę chłodzoną wodą | |||||||
HD8000-3308 | 8MVA | 1400A | ||||||||||||
HD8000-3310 | 10MVA | 1750A | ||||||||||||
HD8000-3312 | 12MVA | 2100A | ||||||||||||
HD8000-2624 | 1900 V | 6600 V | 24MVA | 2100A | 7800*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA30 | 10 kV | 10 kV | 30MVA | 1750A | 10600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-6640 | 6600 V | 6600 V | 40MVA | 3500A | 15600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA60 | 10 kV | 10 kV | 60MVA | 3500A | 21200*1600*2200 |
Funkcje napędów o zmiennej częstotliwości (VFD)
Napędy o zmiennej częstotliwości (VFD) to urządzenia elektroniczne służące do sterowania prędkością i momentem obrotowym silników elektrycznych. Są szeroko stosowane w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych. Oto główne funkcje VFD:
1. Kontrola prędkości
- Regulowana prędkość silnika: Przetwornice częstotliwości umożliwiają precyzyjną kontrolę prędkości silnika zgodnie z wymaganiami operacyjnymi, co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach takich jak wentylatory, pompy i przenośniki, które wymagają zmiennych prędkości.
2. Oszczędność energii
- Zmniejszone zużycie energii: Dostosowując prędkość silnika, przetwornice częstotliwości mogą znacznie obniżyć zużycie energii. W wielu zastosowaniach silniki zazwyczaj pracują przy niższych obciążeniach, a zastosowanie przetwornicy częstotliwości pozwala zaoszczędzić znaczną ilość energii.
- Zoptymalizowana wydajność operacyjna: Przetwornice częstotliwości pomagają sprzętowi pracować z optymalną wydajnością, redukując niepotrzebne straty energii.
3. Miękki start i zatrzymanie
- Płynny start: Przetwornice częstotliwości umożliwiają łagodny rozruch silników, minimalizując przepięcia elektryczne i naprężenia mechaniczne, zwiększając w ten sposób żywotność zarówno silnika, jak i podłączonego sprzętu.
- Kontrolowane zatrzymanie: Zapewniają kontrolowane hamowanie, unikając gwałtownych zatrzymań, które mogą spowodować wstrząs mechaniczny.
4. Kontrola momentu obrotowego
- Precyzyjne zarządzanie momentem obrotowym: Przetwornice częstotliwości pozwalają na utrzymanie stałego momentu obrotowego przy różnych prędkościach, co jest niezbędne w zastosowaniach wymagających precyzyjnej kontroli momentu obrotowego, takich jak dźwigi i systemy transportu materiałów.
5. Poprawa kontroli procesu
- Regulacja przepływu i ciśnienia: W zastosowaniach związanych z pompami i wentylatorami przetwornice częstotliwości mogą regulować przepływ i ciśnienie w oparciu o zapotrzebowanie w czasie rzeczywistym, zwiększając stabilność i elastyczność procesów produkcyjnych.
- Wsparcie dla automatyzacji: Przetwornice częstotliwości można zintegrować z czujnikami i systemami sterowania, aby wspierać bardziej złożoną automatyzację, poprawiając ogólną wydajność produkcji.
6. Redukcja hałasu i wibracji
- Niższy poziom hałasu podczas pracy: Umożliwiając płynną regulację prędkości, napędy VFD mogą zmniejszyć poziom hałasu podczas pracy, tworząc lepsze środowisko pracy.
- Zminimalizowane wibracje: Stabilna prędkość pracy pomaga zredukować wibracje mechaniczne, wydłużając żywotność sprzętu.
7. Funkcje ochronne
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem: Nowoczesne falowniki są wyposażone w różne funkcje zabezpieczające, w tym zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem i przegrzaniem, zapewniające bezpieczną pracę silników i układów napędowych.
- Monitorowanie usterek: VFD mogą monitorować stan systemu w czasie rzeczywistym, szybko wykrywając i ostrzegając użytkowników o usterkach, co minimalizuje przestoje.
Wniosek
Przemienniki częstotliwości odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych. Zapewniając precyzyjną kontrolę prędkości i momentu obrotowego, a także oszczędność energii i funkcje ochronne, przetwornice częstotliwości pomagają poprawić wydajność, zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność sprzętu. Wraz z postępem technologii zakres zastosowań i funkcjonalności napędów VFD stale się poszerza.