-
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
Inwerter częstotliwości wektorowej VFD Konwerter zmiennej częstotliwości do sterowania asynchronicznym napędem silnika

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.
xnapięcie wejściowe | Napięcie wejściowe: 380 V (-15%) do 480 V (+10%) Faza: Trójfazowa | Częstotliwość zasilania wejściowego | 50Hz/60Hz ±5% |
---|---|---|---|
Napięcie wyjściowe | 0V~Napięcie wejściowe | Częstotliwość wyjścia | 0–600 Hz |
Typ silnika sterującego głównego | Silnik asynchroniczny | Zakres prędkości sterowania głównego | 1:10 V/F; 1:100 OLVC; 1:1000 CLVC |
Tryb sterowania głównego | V/F, OLVC (sterowanie wektorowe w pętli otwartej), CLVC (sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej) | ||
Podkreślić | Asynchroniczne sterowanie napędem silnika VFD,VFD przekształcacz zmiennej częstotliwości,Inwersor częstotliwości wektorowej VFD |
HV350 Przetwornica częstotliwości VFD ogólnego przeznaczenia Przetwornica zmiennej częstotliwości do sterowania napędem silnika asynchronicznego
Przetwornica częstotliwości VFD ogólnego przeznaczenia Opis produktu
Przetwornica częstotliwości VFD ogólnego przeznaczenia Cechy produktu
- Innowacyjna konstrukcja oddziela wrażliwe urządzenia od kanału powietrznego, znacznie poprawiając zdolność adaptacji falownika do różnych środowisk
- Kanał powietrzny może chronić falownik przed kurzem i innymi substancjami, aby uniknąć zwarcia elektrycznego, uszkodzenia podzespołów itp
- Stosowanie wydajnego i precyzyjnego oprogramowania do symulacji termicznej w celu zapewnienia niezawodności termicznej falownika
- Przyjęcie zaawansowanych testów termicznych, technologii walidacji i sprzętu w celu weryfikacji teoretycznych wyników projektu termicznego
- Rygorystyczne procedury testów przy pełnym obciążeniu i przeciążeniu oraz rygorystyczne kryteria akceptacji wzrostu temperatury kluczowych komponentów, zapewniające długotrwałą i niezawodną pracę falownika w warunkach ekstremalnego obciążenia
- Wszystkie produkty przechodzą test starzenia pod obciążeniem w wysokiej temperaturze przed rozpoczęciem pracy, aby upewnić się, że wszystkie elementy produktu mogą działać normalnie
- W zależności od płytek drukowanych można zastosować różne strategie natryskiwania, skutecznie zapewniając równomierność natryskiwania płytek drukowanych i konsystencję tej samej partii produktu
- Napięcie znamionowe: trójfazowe 380 V ~ 480 V
- Częstotliwość zasilania wejściowego: (50 Hz/60 Hz) ±5%
- Dopuszczalny zakres wahań napięcia: -15%Vac ~ +10%Vac
- Wbudowany filtr C3 skutecznie tłumi harmoniczne wysokiej częstotliwości powstające podczas pracy falownika, spełniając wymagania normy UE EN61800-3.
- Prosta i przyjazna dla użytkownika konstrukcja uziemienia EMC skutecznie zmniejsza prąd upływowy do uziemienia.
- Certyfikacja systemu
- Certyfikat CE Unii Europejskiej
- Konstrukcja w kształcie książki o objętości o 40% mniejszej niż tradycyjne modele
- Obsługa montażu wielu falowników obok siebie
- Wspomaganie sterowania napędem trójfazowych silników asynchronicznych
- Obsługa sterowania V/F, sterowania wektorowego w otwartej pętli i sterowania wektorowego w pętli zamkniętej
- Wspomaganie kontroli prędkości i momentu obrotowego
- Wspieranie funkcji śledzenia prędkości, zmniejszanie prądu udarowego
- Obsługa dokładnego automatycznego dostrajania parametrów silnika w celu wygodnej obsługi i debugowania, wyższej precyzji sterowania i większej szybkości reakcji
- Wszechstronne funkcje automatycznego dostrajania silnika, w tym automatyczne dostrajanie dynamiczne, statyczne i statyczne+dynamiczne
- Wszechstronne tryby sterowania silnikiem
- Tryb sterowania V/F
- Tryb sterowania wektorowego w otwartej pętli (OLVC)
- Tryb sterowania wektorowego w pętli zamkniętej (CLVC)
- Sterowanie wektorowe w otwartej pętli (OLVC): 150% przy 0,5 Hz
- Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLVC): 200% przy 0 Hz
- Zdolność do przeciążenia lekkiego: 110% znamionowego prądu lekkiego obciążenia przez 60 sekund, 150% znamionowego prądu lekkiego obciążenia przez 10 sekund
- Duża zdolność przeciążeniowa: 150% znamionowego prądu dużego obciążenia przez 60 sekund, 180% znamionowego prądu dużego obciążenia przez 10 sekund
- W przypadku standardowych falowników dostępne są wewnętrzne klawiatury LED, natomiast klawiatury zewnętrzne nie są obsługiwane.
- Opcjonalnie można dodać zewnętrzną klawiaturę LED.
- Zarówno standardowe, jak i opcjonalne klawiatury obsługują debugowanie parametrów, monitorowanie stanu pracy i sterowanie start/stop. kopiowanie parametrów itp.
- Opcjonalne karty komunikacyjne obsługujące Profibus-DP, Profinet IO, CANopen, Modbus TCP/IP, Ethercat, EtherNet/IP i inne magistrale
- komunikacji (gniazdo karty rozszerzeń SLOT1).
- Opcjonalne karty rozszerzeń enkodera (gniazdo kart rozszerzeń SLOT2)
- Opcjonalne karty rozszerzeń terminala IO (gniazdo karty rozszerzeń SLOT1, szczegółowe informacje można znaleźć w części „Akcesoria opcjonalne”)
- Falownik obsługuje hamowanie prądem stałym.
- Modele o mocy 22 kW i mniejszej są wyposażone w standardowy wbudowany moduł hamulcowy, natomiast modele o mocy od 30 kW do 132 kW w opcjonalny.
- Dodanie rezystora hamowania poprawia skuteczność hamowania, oszczędzając jednocześnie miejsce na instalację elektryczną i zmniejszając koszty energii elektrycznej użytkownika.
- Obsługa V/F Obsługa trybów separacji połowy i całkowitej separacji V/F
- Proces wspomagający regulację PID, który można zastosować w regulacji stałej temperatury, regulacji stałego ciśnienia i kontroli napięcia
- Wspomagająca blokada pozycji umożliwiająca zablokowanie pozycji silnika przy zerowej prędkości w trybie CLVC
- Wspomaganie funkcji wahania, które może być stosowane w przemyśle włókienniczym i tekstylnym
- Obsługa losowej głębokości PWM w celu zmniejszenia hałasu silnika
- Obsługa trybu redundancji enkodera w celu automatycznego przełączenia systemu na OLVC
- Działanie w przypadku uszkodzenia enkodera
- Obsługa takich funkcji jak monitorowanie i edycja parametrów
- Obsługa dzienników zdarzeń i zapisów błędów
Wektorowy przemiennik częstotliwości VFD ogólnego przeznaczenia Specyfikacja techniczna
Dane techniczne |
|||
Projektowanie |
Specyfikacja Opis i dane techniczne |
|
|
Pobór mocy/ |
Napięcie wejściowe |
Napięcie wejściowe: 380 V (-15%) do 480 V (+10%) Faza: Trójfazowa |
|
Częstotliwość zasilania wejściowego |
50 Hz/60 Hz ±5% |
|
|
Asymetria napięcia wejściowego |
≤3% |
|
|
Napięcie wyjściowe |
OV – napięcie wejściowe |
|
|
Częstotliwość wyjściowa |
0 ~ 600 Hz |
|
|
Typ silnika |
Silnik asynchroniczny |
|
|
Mistrzowska wydajność sterowania |
Tryb sterowania |
V/F, OLVC (sterowanie wektorowe w otwartej pętli), CLVC (sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej) |
|
Zakres prędkości |
1:10 V/F; 1:100 OLVC; 1:1000 CLVC |
|
|
Moment rozruchowy |
OLVC: 150% (0,5 Hz), CLVC: 200% (OHz) |
|
|
Precyzja momentu obrotowego |
≤±5%, w trybie sterowania wektorowego |
|
|
Tętnienie momentu obrotowego |
≤±5%, w trybie sterowania wektorowego |
|
|
Stabilność prędkości |
OLVC, 0,2%; CLVC: 0,1% |
|
|
Reakcja momentu obrotowego |
≤5ms, w trybie sterowania wektorowego |
|
|
Czas przyspieszania/hamowania |
0,0 s ~ 3200,0 s; 0,0 min ~ 3200,0 min |
|
|
Zwiększenie momentu obrotowego |
0,0% ~ 30,0% |
|
|
Przeciążalność |
Model G: 150% 1min/5min; 180% 10 s/5 min; Model P: 110% 1min/5min; 150% 10 s/5 min |
|
|
Krzywa V/F |
Typ prosty, typ wielopunktowy, tryb połowy separacji V/F, tryb całkowitej separacji V/F |
|
|
Rozdzielczość częstotliwości wejściowej |
Ustawienie cyfrowe: 0,01 Hz, ustawienie analogowe: 0,01 Hz |
|
|
Krzywa przyspieszenia/opóźnienia |
Linia prosta i krzywa S |
|
|
Główne funkcje |
Prosty sterownik PLC, sterowanie wieloma prędkościami |
16 segmentów prędkości obsługiwanych przez terminale sterujące |
|
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |
Automatycznie utrzymuje stałe napięcie wyjściowe, gdy napięcie sieciowe zmienia się w określonym zakresie |
|
|
Stała kontrola długości |
Stała kontrola długości |
|
|
Wbudowany PID |
Z łatwością tworzy system sterowania w zamkniętej pętli |
|
|
Przełączanie wielu silników |
Przełączanie pomiędzy dwiema grupami parametrów silnika w celu sterowania dwoma silnikami |
|
|
Wirtualne wejścia/wyjścia |
Osiem grup wirtualnych DI/DO umożliwiających proste sterowanie logiczne |
|
|
Kontrola przepięcia/przetężenia prądu |
Automatyczne ograniczenie prądu i napięcia podczas pracy, zapobiegające wyłączeniu falownika z powodu częstego przetężenia lub przepięcia |
|
|
Uruchom ponownie po awarii zasilania |
Po awarii i przywróceniu zasilania falownik czeka przez ustawiony czas, zanim automatycznie uruchomi się |
|
|
Szybkie ograniczenie prądu |
Pozwala uniknąć częstych usterek przetężenia w falowniku |
|
|
Metoda ustawiania częstotliwości |
klawiatura; zacisk GÓRA/DÓŁ; wiele odniesień; odniesienie impulsu; komunikacja |
|
|
Wejście/wyjście zasilania |
Zaciski wejść analogowych |
AI1; AI2: 0 V ~ 10 V/ 0 (4) mA ~ 20 mA |
|
Cyfrowe zaciski wejściowe |
DI1-DI5, 5 programowalnych cyfrowych zacisków wejściowych z optoizolacją, kompatybilnych z obydwoma |
|
|
Cyfrowe zaciski wyjściowe |
Wyjście typu otwarty kolektor; zakres napięcia wyjściowego: 0V~24V; obciążalność prądowa: 50mA. |
|
|
Zaciski wyjścia analogowego |
1-kanałowy 0 V ~ 10 V/0(4) mA ~ 20 mA |
|
|
Wyjście przekaźnikowe |
1-kanałowy styk typu C, NO+NC |
|
|
Komunikacja |
Protokoły komunikacyjne |
Modbus RTU (konfiguracja standardowa); Profibus-DP; Profinet we/wy; CANopen; Modbus TCP/IP; eterkot; EtherNet/IP (opcjonalna konfiguracja) |
|
Otoczenia |
Wysokość |
≤1000m: nie ma potrzeby obniżania wartości znamionowych |
|
Temperatura otoczenia |
-25℃~+40℃ (Praca z dopuszczalnym obniżeniem wartości znamionowych w zakresie 40~55) |
|
|
Wilgotność |
15% ~ 95%, bez kondensacji |
|
|
Wibracja |
3M3, IEC60721-3-3 |
|
|
Temperatura przechowywania |
−40°C~+70°C |
|
|
Miejsce instalacji |
W pomieszczeniach zamkniętych, bez bezpośredniego światła słonecznego, wolnych od łatwopalnych, żrących gazów, cieczy i przewodzących |
|
|
Opcjonalne akcesoria |
Karta enkodera, karta rozszerzeń komunikacyjnych, karta rozszerzeń IO |
|
|
Zabezpieczenia |
Ochrona przed zwarciem, przetężeniem, przeciążeniem, przepięciem, podnapięciem, utratą fazy, |
|
|
Metoda instalacji |
Zainstalowany w szafce |
|
|
Ocena ochrony |
IP20 |
|
|
Metoda chłodzenia |
Chłodzenie powietrzem |
|
Wektorowy przemiennik częstotliwości VFD ogólnego przeznaczeniaZgłoszenie produktu
Wybór produktu HV350 Napięcie znamionowe: trójfazowe 380 V AC (odpowiednie dla zakresu napięcia roboczego 323 V ~ 528 V) |
|||||
Model |
Ciężki ładunek |
Lekkie obciążenie |
Typ ramy |
||
Moc znamionowa (kW) |
Znamionowy prąd wyjściowy |
Moc znamionowa |
Znamionowy prąd wyjściowy |
||
HV350-4T0,75G/1,5PB |
0,75 |
2.5 |
1,5 |
4.2 |
FA |
HV350-4T1.5G/2.2PB |
1,5 |
4.2 |
2.2 |
5.8 |
|
HV350-4T2.2GB |
2.2 |
5.8 |
- |
- |
|
HV350-4T4G/5,5PB |
4 |
9,5 |
5.5 |
13 |
pełne wyżywienie |
HV350-4T5.5 GB |
5.5 |
13 |
- |
- |
|
HV350-4T7.5G/11PB |
7,5 |
17 |
11 |
25 |
FC |
HV350-4T11GB |
11 |
25 |
- |
- |
|
HV350-4T15G/18PB |
15 |
32 |
18,5 |
38 |
FD |
HV350-4T18G/22PB |
18,5 |
38 |
22 |
46 |
|
HV350-4T22GB |
22 |
46 |
- |
- |
|
HV350-4T30G/37P(B) |
30 |
60 |
37 |
75 |
FE |
HV350-4T37G/45P(B) |
37 |
75 |
45 |
91 |
|
HV350-4T45G/55P(B) |
45 |
91 |
55 |
125 |
|
HV350-4T55G/75P(B) |
55 |
125 |
75 |
150 |
FF |
HV350-4T75G/90P(B) |
75 |
150 |
90 |
180 |
|
HV350-4T90G/110P(B) |
90 |
180 |
110 |
210 |
FG |
HV350-4T110G/132P(B) |
110 |
210 |
132 |
250 |