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azionamento variabile di frequenza del vfd
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Convertitore di frequenza variabile
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Invertitore di frequenza di vettore
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Invertitore di frequenza di VFD
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Invertitore dell'azionamento di frequenza
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Azionamento a frequenza variabile per gru
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Stazione di ricarica per veicoli elettrici con stoccaggio di energia rinnovabile
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Azionamento a frequenza variabile 3300V 1900V,10kV 6600V 10kV inverter vfd

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xCaratteristiche meccaniche | Azionamento a asse singolo/moltiplicato, a due quadranti/quattro quadranti | Tensione nominale del lato del motore | 3: 3300V 6: 6600V A: 10kV |
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Potenza | 10: 10MVA | Metodo di rettifica | P: PWM D: rettifica di base dei diodi |
Metodo comune di rettifica del bus | In bianco: rettifica singola 2: rettifica doppia | Metodo comune per l'inverter a bus | Disponibilità: singolo D: doppio inverter T: triplo inverter |
Evidenziare | Azionamento a frequenza variabile 1900V,Invertitore a corrente continua di 10 kV,Dispositivo a frequenza variabile 3300V |
Convertitore a frequenza variabile per sistema VFD ad alta potenza HD8000
Applicazione del prodotto
- Caratteristiche:azionamento ad asse singolo/multiplo, protezione IP54, due/quattro quadranti
- Progetto:progettazione modulare
- Rettifica:rettifica di base multiimpulso, rettifica intelligente e rettifica PWM
- Tasso di tensione:1900 V 3000 V (3300 V), 6000 V, (6600 V), 10000 V
- Potenza massima:30MVA (singolo) 60MVA (parallelo)
- Motore compatibile:motore asincrono a induzione, motore sincrono a magnete permanente, motore sincrono elettricamente eccitato
- Metodo di controllo:V/F, controllo vettoriale ad anello chiuso con sensore, controllo vettoriale ad anello aperto senza sensore
- Raffreddamento:raffreddamento ad acqua
Specifiche tecniche dell'HD8000 | ||||||||||||||
HD8000 | 3306 | 3308 | 3310 | 3312 | 2624 | AA30 | 6640 | AA60 | ||||||
R Ettificazione di base | Tensione in ingresso | 3300 V | 1900 V | 10kV | 6600 V | 10kV | ||||||||
Frequenza di ingresso | 45Hz-66Hz | |||||||||||||
Sovraccarico | 110%@ corrente nominale, 120%@ corrente nominale 60 s | |||||||||||||
Efficienza | ≥99% | |||||||||||||
Fattore di potenza | ≥0,95 (corrente nominale, dotato di reattanza di ingresso CA al 2%) | |||||||||||||
Protezione | protezione da sovraccarico, protezione da surriscaldamento, protezione da cortocircuito, valutazione preliminare dei guasti, ecc | |||||||||||||
RecPWM fitificazione |
Frequenza di ingresso | 45Hz-66Hz | ||||||||||||
Sovraccarico | 110%@ corrente nominale, 120%@ corrente nominale 60 s | |||||||||||||
Efficienza | ≥98,5% | |||||||||||||
Fattore di potenza | regolabile (predefinito 1) | |||||||||||||
Protezione | protezione da sovraccarico, protezione da surriscaldamento, protezione da cortocircuito, valutazione preliminare dei guasti, ecc | |||||||||||||
Invertitore | Tensione di uscita | 3300 V | 6600 V | 10kV | 6600 V | 10kV | ||||||||
Frequenza di uscita massima |
110Hz |
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Precisione stabile alla velocità | OLVC: 0,01%, CLVC: 0,01% | OLVC: 0,01%, CLVC: 0,01% | ||||||||||||
Impulso di velocità | OLVC: 0,2%, CLVC: 0,1% | OLVC: 0,4%, CLVC: 0,2% | ||||||||||||
Coppia iniziale | OLVC: 150%, CLVC: 200% | OLVC: 130%, CLVC: 150% | ||||||||||||
Controllo della coppia | V/F: Sì, OLVC: Sì, CLVC: Sì | V/F: Sì, OLVC: Sì, CLVC: Sì | ||||||||||||
Precisione della coppia | OLVC: 5%, CLVC: 2% | OLVC: 5%, CLVC: 2% | ||||||||||||
Tempo di risposta della coppia | OLVC: 5 ms, CLVC: 5 ms | OLVC: 5 ms, CLVC: 5 ms | ||||||||||||
Tempo di risposta rotante | OLVC: 100 ms, CLVC: 100 ms | OLVC: 150 ms, CLVC: 150 ms | ||||||||||||
Equivalente a caduta dinamica | OLVC: 0,5%*s, CLVC: 0,25%*s | OLVC: 1%*s, CLVC: 0,5%*s | ||||||||||||
Sovraccarico | 110%@corrente nominale, 120%@corrente nominale 60 s | |||||||||||||
Ambiente | Temperatura | temperatura di ingresso ≤40 | ||||||||||||
Altitudine | ≤4000m (declassamento 2000m~4000m) | |||||||||||||
Dati meccanici | Protezione IP | IP54 | ||||||||||||
Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | |||||||||||||
Anticorrosione | C4-M | |||||||||||||
Tabella di selezione della serie HD8000 | ||||||||||||||
Modulo | Tensione di rete | Tensione del motore | Energia | VotoI | Massimo f | Dimensioni (L*P*A) (mm) | Nota | |||||||
HD8000-3306 | 3300 V | 3300 V | 6MVA | 1050A | 110Hz | 4600*1300*2200 | Contiene armadio raffreddato ad acqua | |||||||
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 | 10kV | 10kV | 30MVA | 1750A | 10600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-6640 | 6600 V | 6600 V | 40MVA | 3500A | 15600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA60 | 10kV | 10kV | 60MVA | 3500A | 21200*1600*2200 |
Funzioni degli azionamenti a frequenza variabile (VFD)
Gli azionamenti a frequenza variabile (VFD) sono dispositivi elettronici utilizzati per controllare la velocità e la coppia dei motori elettrici. Sono ampiamente utilizzati in applicazioni industriali e commerciali. Ecco le principali funzioni dei VFD:
1. Controllo della velocità
- Velocità del motore regolabile: I VFD consentono un controllo preciso della velocità del motore in base ai requisiti operativi, il che è fondamentale per applicazioni come ventilatori, pompe e trasportatori che necessitano di velocità variabili.
2. Risparmio energetico
- Consumo energetico ridotto: Regolando la velocità del motore, i VFD possono ridurre significativamente il consumo di energia. In molte applicazioni, i motori in genere funzionano a carichi inferiori e l'utilizzo di un VFD può far risparmiare notevole energia.
- Efficienza operativa ottimizzata: I VFD aiutano le apparecchiature a funzionare al punto di efficienza ottimale, riducendo inutili sprechi di energia.
3. Avvio e arresto graduali
- Inizio regolare: I VFD consentono l'avvio graduale dei motori, riducendo al minimo i picchi elettrici e lo stress meccanico, aumentando così la durata sia del motore che delle apparecchiature collegate.
- Arresto controllato: Forniscono una decelerazione controllata, evitando arresti bruschi che possono causare shock meccanici.
4. Controllo della coppia
- Gestione precisa della coppia: I VFD consentono di mantenere una coppia costante a diverse velocità, il che è essenziale per le applicazioni che richiedono un controllo preciso della coppia, come gru e sistemi di movimentazione dei materiali.
5. Miglioramento del controllo del processo
- Regolazione del flusso e della pressione: Nelle applicazioni con pompe e ventilatori, i VFD possono regolare il flusso e la pressione in base alla domanda in tempo reale, migliorando la stabilità e la flessibilità dei processi di produzione.
- Supporto per l'automazione: I VFD possono essere integrati con sensori e sistemi di controllo per supportare un'automazione più complessa, migliorando l'efficienza complessiva della produzione.
6. Riduzione del rumore e delle vibrazioni
- Riduzione del rumore operativo: Consentendo regolazioni fluide della velocità, i VFD possono ridurre i livelli di rumore operativo, creando un ambiente di lavoro migliore.
- Vibrazioni ridotte al minimo: Il funzionamento a velocità stabile aiuta a ridurre le vibrazioni meccaniche, prolungando la durata dell'apparecchiatura.
7. Funzionalità di protezione
- Protezione da sovraccarico e cortocircuito: I moderni VFD sono dotati di varie funzioni di protezione, tra cui protezione da sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento, garantendo il funzionamento sicuro di motori e sistemi di azionamento.
- Monitoraggio dei guasti: I VFD possono monitorare le condizioni del sistema in tempo reale, rilevando rapidamente e avvisando gli utenti in caso di guasti, riducendo al minimo i tempi di inattività.
Conclusione
Gli azionamenti a frequenza variabile svolgono un ruolo cruciale nelle moderne applicazioni industriali e commerciali. Fornendo un controllo preciso di velocità e coppia, insieme a funzioni di risparmio energetico e protezione, i VFD aiutano a migliorare l'efficienza, ridurre il consumo energetico e prolungare la durata delle apparecchiature. Con l’avanzare della tecnologia, la gamma di applicazioni e funzionalità dei VFD continua ad espandersi.