Wechselfrequenzantrieb 3300V 1900V,10kV 6600V 10kV Vfd Wechselrichter

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xMechanische Eigenschaften | Ein- oder Mehrfachachsenantrieb, zwei-/vier-Quadranten | Nennspannung der Motorseite | 3: 3300V 6: 6600V A: 10kV |
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Macht | 10: 10MVA | Berichtigungsmethode | P: PWM D: Dioden-Grundrichtigung |
Gemeinsame Bus-Rektifizierungsmethode | Blank: einmalige Berichtigung 2: doppelte Berichtigung | übliche Bus-Wechselrichtermethode | Leerstand: Einzel D: Doppelumrichter T: Dreifachumrichter |
Hervorheben | 1900V Wechselfrequenzantrieb,10 kV Vfd-Wechselrichter,3300 V Variable Frequency Drive (Variable Frequency Drive) ist ein Gerät |
HD8000 Hochleistungs-VFD-System, Frequenzumrichter
Produktanwendung
- Eigenschaften:Einzel-/Mehrachsantrieb, Schutzart IP54, Zweiquadranten/Vierquadranten
- Design:modularer Aufbau
- Berichtigung:Mehrpuls-Basisgleichrichtung, intelligente Gleichrichtung und PWM-Gleichrichtung
- Spannungsrate:1900V3000V (3300V), 6000V, (6600V), 10000V
- Maximale Leistung:30 MVA (einzeln) 60 MVA (parallel)
- Kompatibler Motor:Asynchroner Induktionsmotor, Permanentmagnet-Synchronmotor, elektrisch erregter Synchronmotor
- Kontrollmethode:V/F, Vektorregelung mit geschlossenem Regelkreis mit Sensor, Vektorregelung mit offenem Regelkreis ohne Sensor
- Kühlung:Wasserkühlung
Technische Spezifikationen des HD8000 | ||||||||||||||
HD8000 | 3306 | 3308 | 3310 | 3312 | 2624 | AA30 | 6640 | AA60 | ||||||
R Grundlegende Korrektur | Eingangsspannung | 3300V | 1900V | 10kV | 6600V | 10kV | ||||||||
Eingangsfrequenz | 45Hz-66Hz | |||||||||||||
Überlast | 110 % bei Nennstrom, 120 % bei Nennstrom 60 s | |||||||||||||
Effizienz | ≥99 % | |||||||||||||
Leistungsfaktor | ≥0,95 (Nennstrom, ausgestattet mit 2 % AC-Eingangsdrossel) | |||||||||||||
Schutz | Überlastschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz, Fehlervorurteil usw | |||||||||||||
RecPWM Tifizierung |
Eingangsfrequenz | 45Hz-66Hz | ||||||||||||
Überlast | 110 % bei Nennstrom, 120 % bei Nennstrom 60 s | |||||||||||||
Effizienz | ≥98,5 % | |||||||||||||
Leistungsfaktor | einstellbar (Standard 1) | |||||||||||||
Schutz | Überlastschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz, Fehlervorurteil usw | |||||||||||||
Wechselrichter | Ausgangsspannung | 3300V | 6600V | 10kV | 6600V | 10kV | ||||||||
Maximale Ausgangsfrequenz |
110Hz |
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Geschwindigkeitsstabile Genauigkeit | OLVC: 0,01 %, CLVC: 0,01 % | OLVC: 0,01 %, CLVC: 0,01 % | ||||||||||||
Geschwindigkeitsimpuls | OLVC: 0,2 %, CLVC: 0,1 % | OLVC: 0,4 %, CLVC: 0,2 % | ||||||||||||
Anlaufdrehmoment | OLVC: 150 %, CLVC: 200 % | OLVC: 130 %, CLVC: 150 % | ||||||||||||
Drehmomentkontrolle | V/F: Ja, OLVC: Ja, CLVC: Ja | V/F: Ja, OLVC: Ja, CLVC: Ja | ||||||||||||
Drehmomentgenauigkeit | OLVC: 5 %, CLVC: 2 % | OLVC: 5 %, CLVC: 2 % | ||||||||||||
Reaktionszeit des Drehmoments | OLVC: 5 ms, CLVC: 5 ms | OLVC: 5 ms, CLVC: 5 ms | ||||||||||||
Rotierende Reaktionszeit | OLVC: 100 ms, CLVC: 100 ms | OLVC: 150 ms, CLVC: 150 ms | ||||||||||||
Dynamisches Drop-Äquivalent | OLVC: 0,5 %*s, CLVC: 0,25 %*s | OLVC: 1 %*s, CLVC: 0,5 %*s | ||||||||||||
Überlast | 110 % bei Nennstrom, 120 % bei Nennstrom 60 s | |||||||||||||
Umfeld | Temperatur | Einlasstemperatur ≤40 | ||||||||||||
Höhe | ≤4000 m (2000 m ~ 4000 m Leistungsminderung) | |||||||||||||
Mechanische Daten | IP-Schutz | IP54 | ||||||||||||
Kühlung | Wasserkühlung | |||||||||||||
Korrosionsschutz | C4-M | |||||||||||||
Auswahltabelle der HD8000-Serie | ||||||||||||||
Modul | Netzspannung | Motorspannung | Leistung | BewertetI | Max f | Größe (B*T*H) (mm) | Notiz | |||||||
HD8000-3306 | 3300V | 3300V | 6 MVA | 1050A | 110Hz | 4600*1300*2200 | Enthält wassergekühlten Schrank | |||||||
HD8000-3308 | 8MVA | 1400A | ||||||||||||
HD8000-3310 | 10 MVA | 1750A | ||||||||||||
HD8000-3312 | 12MVA | 2100A | ||||||||||||
HD8000-2624 | 1900V | 6600V | 24 MVA | 2100A | 7800*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA30 | 10kV | 10kV | 30 MVA | 1750A | 10600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-6640 | 6600V | 6600V | 40 MVA | 3500A | 15600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA60 | 10kV | 10kV | 60 MVA | 3500A | 21200*1600*2200 |
Funktionen von Frequenzumrichtern (VFD)
Frequenzumrichter (VFDs) sind elektronische Geräte zur Steuerung der Drehzahl und des Drehmoments von Elektromotoren. Sie werden häufig in industriellen und kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Hier sind die Hauptfunktionen von VFDs:
1. Geschwindigkeitskontrolle
- Einstellbare Motorgeschwindigkeit: VFDs ermöglichen eine präzise Steuerung der Motorgeschwindigkeit entsprechend den Betriebsanforderungen, was für Anwendungen wie Lüfter, Pumpen und Förderbänder, die variable Geschwindigkeiten benötigen, von entscheidender Bedeutung ist.
2. Energieeinsparungen
- Reduzierter Energieverbrauch: Durch die Anpassung der Motorgeschwindigkeit können VFDs den Energieverbrauch erheblich senken. In vielen Anwendungen laufen Motoren normalerweise mit geringeren Lasten, und der Einsatz eines Frequenzumrichters kann erhebliche Energieeinsparungen ermöglichen.
- Optimierte Betriebseffizienz: VFDs tragen dazu bei, dass Geräte ihren optimalen Effizienzpunkt erreichen, und reduzieren so unnötige Energieverschwendung.
3. Sanftes Starten und Stoppen
- Reibungsloser Start: VFDs ermöglichen den sanften Start von Motoren, minimieren elektrische Überspannungen und mechanische Belastungen und verlängern so die Lebensdauer sowohl des Motors als auch der angeschlossenen Geräte.
- Kontrolliertes Stoppen: Sie sorgen für eine kontrollierte Verzögerung und vermeiden abrupte Stopps, die mechanische Erschütterungen verursachen können.
4. Drehmomentkontrolle
- Präzises Drehmomentmanagement: VFDs ermöglichen die Aufrechterhaltung eines konstanten Drehmoments bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, was für Anwendungen, die eine präzise Drehmomentsteuerung erfordern, wie Kräne und Materialtransportsysteme, unerlässlich ist.
5. Verbesserung der Prozesskontrolle
- Durchfluss- und Druckregulierung: In Pumpen- und Lüfteranwendungen können VFDs Durchfluss und Druck basierend auf dem Echtzeitbedarf anpassen und so die Stabilität und Flexibilität von Produktionsprozessen verbessern.
- Unterstützung für Automatisierung: VFDs können in Sensoren und Steuerungssysteme integriert werden, um eine komplexere Automatisierung zu unterstützen und die Gesamteffizienz der Produktion zu verbessern.
6. Lärm- und Vibrationsreduzierung
- Geringeres Betriebsgeräusch: Durch die Ermöglichung sanfter Geschwindigkeitsanpassungen können VFDs den Betriebsgeräuschpegel reduzieren und so eine bessere Arbeitsumgebung schaffen.
- Minimierte Vibration: Der Betrieb mit stabiler Drehzahl trägt zur Reduzierung mechanischer Vibrationen bei und verlängert so die Lebensdauer der Geräte.
7. Schutzfunktionen
- Überlast- und Kurzschlussschutz: Moderne VFDs sind mit verschiedenen Schutzfunktionen ausgestattet, darunter Überlast-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz, um einen sicheren Betrieb von Motoren und Antriebssystemen zu gewährleisten.
- Fehlerüberwachung: VFDs können Systemzustände in Echtzeit überwachen, Fehler schnell erkennen und Benutzer darauf aufmerksam machen, was Ausfallzeiten minimiert.
Abschluss
Frequenzumrichter spielen in modernen industriellen und kommerziellen Anwendungen eine entscheidende Rolle. Durch die präzise Steuerung von Drehzahl und Drehmoment sowie Energieeinsparungen und Schutzfunktionen tragen VFDs dazu bei, die Effizienz zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die Lebensdauer von Geräten zu verlängern. Mit fortschreitender Technologie erweitert sich das Anwendungsspektrum und die Funktionalität von VFDs immer weiter.