HV510 380V VFD-Antrieb Luftkühlung Variable Frequenz-Antrieb für einen reibungslosen und stabilen Betrieb

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xEingangsspannung | 380V (-15%) - 480V (+ 10%), dreiphasig | Frequenz der Eingangsleistung | (50 Hz/60 Hz) ± 5% |
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Ungleichgewicht der Eingangsspannung | ≤3% | Ausgangsspannung | 0V-Eingangsspannung |
Ausgangsfrequenz | 0 Hz bis 1500 Hz | Schutznummer | IP20 |
Kühlmethode | Luftkühlung | Luftfeuchtigkeit | 15%-95%, keine Kondensation |
Hervorheben | 380 V VFD-Antrieb,VFD-Antrieb zur Luftkühlung,Luftkühlvorrichtung mit variabler Frequenz |
HV510 Wechselrichter: Funktionen und Vorteile
Der HV510-Wechselrichter ist ein leistungsstarker Wechselrichter, der für verschiedene Anwendungen, insbesondere in Solarenergiesystemen, entwickelt wurde.
Schlüsselfunktionen
-
Hocheffiziente Umwandlung:
- Der HV510-Wechselrichter wandelt Gleichstrom (Direktstrom) von Solarkollektoren in Wechselstrom (Wechselstrom) mit hoher Effizienz, die typischerweise 95% übersteigt.
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Netzgebundener Betrieb:
- Es ist für netzgebundene Anwendungen ausgelegt und ermöglicht die Rückgabe von überschüssiger erzeugter Energie an das Netz, was durch Nettozähler finanzielle Vorteile bringen kann.
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Erweiterte MPPT-Technologie:
- Der Wechselrichter verfügt über ein Maximum Power Point Tracking (MPPT), das die Leistung der Solarzellen optimiert, indem der elektrische Betriebspunkt der Module angepasst wird.
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Überwachung und Kommunikation:
- Der HV510 ist mit Überwachungsfunktionen ausgestattet und ermöglicht es Benutzern, Leistungsmetriken in Echtzeit über eine mobile App oder Weboberfläche zu verfolgen, was ein effizientes Energiemanagement erleichtert.
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Benutzerfreundliche Schnittstelle:
- Der Wechselrichter verfügt in der Regel über eine intuitive Schnittstelle für eine einfache Einrichtung und Bedienung, wodurch er sowohl für Installateure als auch für Endbenutzer zugänglich ist.
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Mehrere Eingangskanäle:
- Es unterstützt mehrere Eingangskanäle, wodurch flexible Konfigurationen und die Möglichkeit zur Anbindung verschiedener Solaranlagen ermöglicht werden.
Vorteile
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Kostenwirksam:
- Durch die Maximierung der Energieerzeugung und die Ermöglichung des Netzeinspeisens trägt der HV510 dazu bei, die Stromkosten zu senken und eine schnelle Kapitalrendite zu erzielen.
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Robuste Konstruktion:
- Die HV510 ist so konzipiert, dass sie harten Umgebungsbedingungen standhält. Sie ist oft mit verbesserter Haltbarkeit und Schutzmerkmalen wie IP65 oder höheren Ebenen für Staub- und Wasserbeständigkeit ausgelegt.
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Ausweitung:
- Der Wechselrichter kann leicht in größere Solaranlagen integriert werden und eignet sich somit für Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen.
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Verbesserte Sicherheitsmerkmale:
- Die Einbeziehung von Sicherheitsmechanismen, wie z. B. Schutz gegen Inselbildung und Schutz gegen Überspannung, gewährleistet einen sicheren Betrieb und die Einhaltung der örtlichen Vorschriften.
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Unterstützung von Energiespeichersystemen:
- Einige Modelle bieten möglicherweise Kompatibilität mit Energiespeicherlösungen, so dass Benutzer überschüssige Energie für den Einsatz in Spitzenzeiten oder Ausfällen speichern können.
-
Nachhaltigkeit:
- Durch die Erleichterung der Nutzung erneuerbarer Energien trägt der HV510 zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks und zur Förderung der Nachhaltigkeit bei.
Schlussfolgerung
Der HV510-Wechselrichter zeichnet sich durch hohe Effizienz, fortschrittliche Funktionen und robustes Design aus, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für verschiedene Anwendungen von Solarenergie macht.Seine Fähigkeit, die Energieerzeugung zu optimieren und gleichzeitig benutzerfreundliche Überwachungsmöglichkeiten bereitzustellen, macht ihn zu einem wertvollen Bauteil in erneuerbaren Energiesystemen.
Technische Spezifikation für Variable Frequency Drive Vector Inverter
Technische Spezifikation |
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Macht |
Eingangsspannung (Uin) |
380V (-15%) - 480V (+10%), dreiphasig |
Eingangsleistung |
(50 Hz/60 Hz) ± 5% |
|
Eingangsspannung |
≤ 3% |
|
Ausgangsspannung |
0V-Eingangsspannung |
|
Ausgangsfrequenz |
0 Hz bis 1500 Hz |
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Kontrolle |
Typ des Motors |
Asynchroner Motor/permanenter Magnet synchroner Motor |
Steuerungsmodus |
V/F, OLVC (Open-Loop-Vektorsteuerung), CLVC (Closed-Loop-Vektorsteuerung) |
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Geschwindigkeitsbereich |
1:10 V/F; 1:100 OLVC; 1:1000 CLVC |
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Startdrehmoment |
VF: 100% (0,5Hz); OLVC: 150% (0,5Hz); CLVC: 200% (0Hz) |
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Drehmomentpräzision |
≤ ± 5% im Vektorsteuerungsmodus |
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Drehmomentpulsation |
≤ ± 5% im Vektorsteuerungsmodus |
|
Geschwindigkeitsstabilität |
OLVC: 0,2%; CLVC: 0,1% |
|
Drehmomentantwort |
≤ 5 ms im Vektorsteuerungsmodus |
|
Beschleunigung/Decel |
0.0 Sekunden·3200.0 Sekunden; 0.0 Minuten·3200.0 Minuten |
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Drehmomentsteigerung |
00,0% bis 30,0% |
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Überlastkapazität |
G-Modell: 150% 1min/5min, 180% 3s/5min |
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V/F-Kurve |
Gerade Linie, Mehrpunkte, Halbtrennmodus V/F, Volltrennmodus V/F |
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Auflösung der Eingabefrequenz |
Digitale Einstellung: 0,01 Hz; analoge Einstellung: 0,01 Hz |
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Haupt |
Kurven der Beschleunigung/Verzögerung |
Gerade Linie, S-Kurve |
Einfache Steuerung, Mehrgeschwindigkeitsreferenz |
16 Drehzahlsegmente, die über Steuergeräte unterstützt werden |
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Automatische Spannungsregelung (AVR) |
Automatisch hält die Ausgangsspannung konstant, wenn die Netzspannung innerhalb eines bestimmten Bereichs variiert |
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Festlängenregelung |
Festlängenregelung |
|
Eingebettete PID |
Einfach ein geschlossenes Steuerungssystem bildet |
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Mehrmotorenumstellung |
Mit 2 Motorenparametern kann der Wechsel zwischen 2 Motoren realisiert werden |
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Virtuelles IO |
Mit 8 Sätzen virtueller DI/DO kann eine einfache logische Steuerung realisiert werden |
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Überspannungs-/Überstrom-Stallsteuerung |
Der Strom und die Spannung können während des Betriebs automatisch eingeschränkt werden, um häufige Fahrten aufgrund von Überstrom und Überspannung zu vermeiden |
|
Nach Stromausfall neu starten |
Der Wechselrichter kann automatisch arbeiten, wenn nach einem Stromausfall wieder eingeschaltet |
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Schnelle Strombegrenzung |
Häufige Überstromfehler können vermieden werden |
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Eingabe und |
Frequenz-Referenzmodus |
Tastatur, Endgerät nach oben/nach unten, Mehrfachreferenz, Pulsreferenz, Kommunikation |
Analog-Eingangsterminals |
Einheitliche Antriebsspannung |
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Digitale Eingangsgeräte |
DI1-DI5, 5 programmierbare digitale Eingangstermine mit Optoisolation, kompatibel mit beiden Eingängen. |
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Digitale Ausgangsgeräte |
Ausgang mit offenem Kollektor; Ausgangsspannungsbereich: 0V-24V; Stromlastkapazität: 50mA. |
|
Analog-Ausgangsgeräte |
Einkanal 0V-10V/0(4) mA-20mA |
|
Relais-Ausgang |
1-Kanal-Form C-Kontakt, NO+NC |
|
Entsprechend |
Kommunikationsprotokoll |
Modbus RTU (Standardkonfiguration); Profibus-DP, CANopen, Profinet IO, Modbus TCP/IP, EtherCAT, EtherNet/IP (optionale Konfiguration) |
Gebrauch |
Höhenstand |
≤ 1000 m: keine Abschließung erforderlich; 1000-3000 m: mit einer um 1% pro 100 m erhöhten Abschließung |
Umgebungstemperatur |
-25°C-+40°C (Deratung ist innerhalb von 40°C-55°C zulässig) |
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Luftfeuchtigkeit |
15% bis 95%, keine Kondensation |
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Vibrationen |
3M3, IEC60721-3-3 |
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Lagertemperatur |
-40°C bis +70°C |
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Betriebsort |
In Innenräumen ohne direktes Sonnenlicht, brennbare und ätzende Gase, Flüssigkeiten und leitfähige Partikel usw. |
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Zusätzliches Zubehör |
Encoder-Karte, Kommunikationserweiterungskarte, IO-Erweiterungskarte |
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Schutzmaßnahmen |
Schutz vor Kurzschluss, Überstrom, Überlastung, Überspannung, Unterspannung, Phasenverlust, Übertemperatur, äußeren Störungen usw. |
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Installationsmethode |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
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Schutznummer |
IP20 |
|
Kühlmethode |
Luftkühlung |