-
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 o wysokiej wydajności o niskim poziomie hałasu serii HV500 dla systemów zrównoważonej energii

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.
xRodzaj silnika | Silnik asynchroniczny, silnik synchroniczny | Metoda kontroli | V/F, OLVC (Open-Loop Vector Control), CLVC (Close-Loop Vector Control) |
---|---|---|---|
Czas przyspieszenia i spowolnienia | 0.0s~3200.0s, 0.0min~3200.0min | Uruchom moment obrotowy | VF: 100% (0,5 Hz), OLVC: 150% (0,5 Hz), CLVC: 180% (0 Hz) |
Precyzja regulacji prędkości | 0,2% podatku od nieruchomości, 0,01% podatku od nieruchomości | OEM | - Tak, proszę. |
Wyjście Uout | 0V-wejście Uin | Częstotliwość wyjścia | 0Hz~500Hz |
Podkreślić | Systemy zrównoważonej energii Inwerter,Inwerter o wysokiej wydajności,Inwerter o niskim poziomie hałasu |
CHARAKTERYSTYKA WYDOWANIA
Oprogramowanie do szybkiego debugowania
Mocny i łatwy w obsłudze, z funkcjami takimi jak ustawienie parametrów, oscyloskop w czasie rzeczywistym, rejestracja usterek, rejestracja zdarzeń itp.
Doskonała wydajność
zawieszenie przy zerowej prędkości;
Odpowiedź momentu obrotowego 1-3 ms;
W przypadku pojazdów z silnikami silnikowymi, które nie posiadają silnika silnika silnikowego, należy zastosować następujące procedury:
Doskonała solidność;
Dokładna identyfikacja modelu silnika w trybie offline/online.
Wiele potrzeb zaspokojonych
Standardowy panel LCD w celu poprawy doświadczenia użytkownika;
Funkcja sterowania master-slave;
Rozszerzalna karta komunikacyjna, karta kodowania dysków, karta wykrywania napięcia.
Łatwość obsługi
wspieranie zewnętrznego zasilania wejściowego 24 V prądu stałego;
Wbudowany układ hamulcowy jest możliwy do oszczędzania kontroli instalacji;
Projektowanie w stylu książki w celu wspierania bezproblemowej instalacji bok po bok.
Uniwersalność
Liczne międzynarodowe certyfikaty standardowe, zgodne z dyrektywami RoHS;
obsługiwane sterowanie V/F, OLVC i CLVC;
Wspierane kilka protokołów komunikacji;
Wspierane silniki synchroniczne z asynchronicznymi i stałymi magnesami.
Trwałość
Poziom drgań mechanicznych 3M3;
Niezależna konstrukcja kanałów powietrznych;
Automatyczne opryskiwanie powłoką zgodną;
Wbudowany dynamiczny model temperatury połączenia, ułatwiający stosowanie bezpieczeństwa produktu.
Główne parametry
Model | HV500 Inwerter jedno napędowy niskiego napięcia | |
iWpływ/wyjście Władza |
Wpływ Uin | 200V (-15%) ~ 240V (+10%) 3faza, 380V (-15%) ~ 480V (+10%) 3faza, |
500V (-15%) ~ 690V (+10%) 3faza | ||
Częstotliwość wejścia | 50 Hz/60 Hz±5% | |
Stopień nierównowagi Uin | ≤ 3% | |
Wydajność Uout | 0V~Input Uin | |
Częstotliwość wyjścia | 0 Hz ~ 500 Hz | |
Zakres mocy | 2.2kW~560kW | |
Kontrola Wydajność |
Rodzaj silnika | Asynchroniczne / Synchroniczne |
Metoda kontroli | V/F, OLVC (Open-Loop Vector Control), CLVC (Close-Loop Vector Control) | |
Zakres regulacji prędkości | 1:10 V/F, 1:100 OLVC, 1:1000 CLVC | |
Moment uruchomienia | VF: 100% (0,5 Hz), OLVC: 150% (0,5 Hz), CLVC: 180% (0 Hz) | |
Dokładność momentu obrotowego | ≤ 5%, kontrola wektorów | |
Prędkość obrotowa | ≤ 5%, kontrola wektorów | |
Dokładność regulacji prędkości | OLVC 0,2%, CLVC 0,01% | |
Odpowiedź momentu obrotowego | < 5 ms, sterowanie wektorem | |
Dynamiczne obniżenie prędkości | Zastosowanie metody wzorcowej | |
Czas przyspieszenia i spowolnienia | 0.0s~3200.0s, 0.0min~3200.0min | |
Podnoszenie momentu obrotowego | 00,0% do 30,0% | |
Przesyłka | Aplikacja ciężkiego obciążenia 150% 1min/5min, lekki obciążenie 110% 1min/5min | |
Krzywa V/F | Wiele sposobów: liniowa krzywa V/F, 5 rodzajów charakterystycznego trybu krzywej redukcji momentu obrotowego (2,0 mocy, 1,8 mocy, 1,6 mocy, 1,4 mocy, 1,2 mocy), zdefiniowana przez użytkownika krzywa VF | |
Dokładność częstotliwości wejścia | Cyfrowe: 0.01Hz, analogowe: 0.01Hz | |
Kontrola Wydajność |
Krzywa przyspieszenia i opóźnienia | Prosta, krzywa S |
Działanie wielokrotnych stopni prędkości | 16-prędkościowe stopnie działania poprzez urządzenia sterujące | |
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Automatyczne utrzymywanie napięcia wyjściowego w stałym zakresie, gdy napięcie sieci zmienia się w określonym zakresie | |
Stała długość | Ustawiona i stała regulacja długości | |
Wbudowany PID | Można łatwo zbudować system sterowania zamkniętą pętlą | |
Funkcja wzmocnienia | Wolny blok funkcji | |
iWpływ/wyjście | Ustawić częstotliwość | Klawisze, terminale w górę/dolę, operacja wielostronnej, pulsacja terminali, Komunikacja |
Władza | ||
Analogiczne terminale wejściowe | AI1: 0V~10V/-10V~10V, AI2: 0V~10V/0(4) mA~20mA | |
Terminal wejściowy cyfrowy | DI1-DI6, 6 programowalnych terminali wejściowych cyfrowych, izolacja optokoplarza, kompatybilna z wejściem odprowadzania/źródła | |
Cyfrowe terminale wejściowe/wyjściowe | DIO1: szybki impuls wyjściowy, normalne wejście/wyjście; DIO2: szybki impuls wejściowy, normalne wejście/wyjście | |
Terminaly wyjściowe Anologa | 2 struny 0V~10V/0 (4) mA~20mA | |
Wyjście przekaźnika | 2Strings Typ kontaktu FormularzC | |
Wykrywanie temperatury silnika | Wsparcie PT100/PT1000/KTY84 | |
Interfejs STO | SIL3/PLe Bezpieczna funkcja wyłączenia momentu obrotowego | |
Komunikacja | Protokół | Modbus RTU (Standard), Profibus,CANopen,profinet,Devicenet,ControlNet |
Profinet,Devicenet,ControlNet | ||
t | ||
Środowisko | Wysokość | Bez operacji obniżania wysokości w zakresie 2000 m wysokości; 2000 m~4000 m, każde podnoszenie 100 m, obniżanie 1% (prąd) |
Temperatura działania | -25°C~+40°C (40°C~55°C Ogrzewanie) | |
wilgotność | 15%~95%, bez kondensacji | |
Wibracje | 3M3, IEC60721-3-3 | |
Temperatura przechowywania | -40°C~+70°C | |
Miejsce operacji | W pomieszczeniach wewnętrznych, bez bezpośredniego światła słonecznego, bez łatwopalnych, korozyjnych gazów, płynów i przewodzących cząstek | |
Akcesoria | Karta kodowania, karta rozszerzenia łączności, karta wykrywania napięcia | |
Funkcja ochronna | zwarcie, przepływ prądu, przeciążenie, nad napięciem, pod napięciem, utrata fazy, nad temperaturą, usterka zewnętrzna itp. | |
Efektywność | 5.5kW~22kW: ≥93%; powyżej 30kW: ≥95% | |
Sposób instalacji | Szafki | |
Stopień ochrony | IP20 | |
Chłodzenie | Wymuszone chłodzenie powietrzem |
Kluczowe cechy
Zaawansowane opcje sterowania
Inwerter obsługuje wiele metod sterowania, w tym V/F, OLVC i CLVC, umożliwiając użytkownikom wybór najbardziej odpowiedniego trybu dla ich konkretnej aplikacji.Ta elastyczność zapewnia, że falownik spełnia wymagania operacyjne w różnych scenariuszach.
Szybkie oprogramowanie do debugowania
Wyposażony w łatwe w obsłudze oprogramowanie, HV500 Series oferuje potężne funkcje ustawiania parametrów, monitorowania w czasie rzeczywistym, rejestrowania usterek i rejestrowania zdarzeń.Upraszcza to proces konfiguracji i poprawia doświadczenie użytkownika.
Wysoka wydajność
Dzięki szybkim czasom reakcji momentu obrotowego (1-3 ms) i doskonałej wydajności dynamicznej, falownik minimalizuje spadek prędkości i utrzymuje stabilność podczas pracy.Jego zdolność do dokładnej identyfikacji modeli silników zapewnia optymalne działanie w różnych warunkach.
Trwałość i niezawodność
Zaprojektowany z niezależnym systemem przewodów powietrznych i pokryciem zgodnym, falownik jest zbudowany tak, aby wytrzymać wibracje mechaniczne i wyzwania środowiskowe.Spełnia międzynarodowe standardy trwałości i przeszedł kilka certyfikacji, zapewniając zgodność z przepisami branżowymi.
Przystępny dla użytkownika projekt
Standardowy panel LCD zwiększa interfejs użytkownika, ułatwiając obsługę i monitorowanie falownika.oszczędzanie cennej przestrzeni w szafkach sterujących.
Szeroki zakres napięć
Seria HV500 jest zdolna do pracy w szerokim zakresie napięcia wejściowego (od 200V do 690V), co sprawia, że jest odpowiednia dla różnych środowisk instalacyjnych i wymagań energetycznych.