logo
produkty
szczegółowe informacje o produktach
Do domu > produkty >
Przemysłowy układ sterowania wysokonapięciowym VFD z napędem zmiennej częstotliwości

Przemysłowy układ sterowania wysokonapięciowym VFD z napędem zmiennej częstotliwości

standardowe opakowanie: Opakowanie kartonowe i sklejki
Okres dostawy: 3 dni
metoda płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Pojemność dostaw: 500-10000 miesięcznie
Szczegółowe informacje
Nazwa handlowa
ZFeng
Orzecznictwo
CE、CB、CCC、ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN61439、EN61000
Numer modelu
Seria ZF310
Tryb sterowania:
V/F 、 SVC
Nomienna napięcie:
6000V ~ 10000 V.
numer fazy zasilania:
Trzy fazy
Temperatura pracy:
-10 ~ 50°C
Dopasowana moc silnika:
200 ~ 12000 kW
Znamionowa moc wyjściowa:
200 ~ 12000 kW
Podkreślić:

Przemysłowy VFD wysokiego napięcia

,

VFD o wysokim napięciu sterowania SVC

,

Środki przemysłowe

Opis produktu
Silnik napędowy o zmiennej częstotliwości wysokiego napięcia z serii ZF-BP

Wysokiej wydajności, wysoko napięciowy konwerter częstotliwości ZF-DP produkowany przez Mount Everest rozwija się w kierunku wysokiej wydajności, inteligencji,i niezawodność dzięki podwójnemu napędowi innowacji technologicznych i popytu rynkowegoW przyszłości, wraz z głęboką integracją automatyki przemysłowej i zielonej energii, nasze falowniki wysokiego napięcia będą odgrywać kluczową rolę w większej liczbie dziedzin,promowanie zrównoważonego rozwoju przemysłu światowego.

Wykorzystanie
  • Wysoki poziom napięcia i duża pojemność

    Wspiera napięcia od 3 kV do 10 kV i wyższe, z zakresem mocy od setek kilowatów do dziesiątek megawatów, spełniając potrzeby napędowe dużych urządzeń przemysłowych.

    Przyjmując konstrukcję modułową, wysokie napięcie wyjściowe jest osiągane poprzez połączenie szeregowe jednostek zasilania w celu zwiększenia niezawodności i skalowalności systemu.

  • Efektywne oszczędności energii i gęstość mocy

    Wydajność osiąga ponad 98%, zmniejszając straty energii i poprawiając efektywność wykorzystania energii.

    Kompaktna konstrukcja zmniejsza ślad i dostosowuje się do ograniczeń instalacji w zakładach przemysłowych.

  • Wysoka precyzja sterowania i dynamiczna reakcja

    Wspieranie zaawansowanych algorytmów, takich jak sterowanie wektorem i bezpośrednią kontrolą momentu obrotowego w celu osiągnięcia precyzyjnej regulacji prędkości i momentu obrotowego.

    Dynamiczna odpowiedź na poziomie milisekund, dostosowana do nagłych zmian obciążenia, zapewniająca stabilną pracę systemu.

  • Projektowanie niezawodności i redundancji

    Konstrukcja nadmiernego zasilania, nadmiernego chłodzenia itp. poprawia dostępność systemu i może automatycznie przełączać się w przypadku awarii krytycznych komponentów, zmniejszając czas przestoju.

    Wyposażone w kompleksowe funkcje ochronne, takie jak nad napięcie, podpięcie, przeciążenie i zwarcie, wydłużające żywotność urządzenia.

  • Inteligencja i cyfryzacja

    Zintegrowanie technologii analizy IoT i dużych danych w celu uzyskania zdalnego monitorowania, ostrzegania o awariach i przewidywalnej konserwacji.

    Wspieranie interfejsów komunikacyjnych wieloprotokołowych (takich jak Modbus, Profibus, EtherCAT) w celu płynnej integracji z systemami automatyki przemysłowej

Zastosowanie
  • Przemysł energetyczny

    Wykorzystywane w urządzeniach takich jak pompy podnośne, wentylatory indukcyjne,i pompy wody cyrkulacyjnej w elektrowniach cieplnych i elektrowniach wodnych w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez instalacje i poprawy wydajności wytwarzania energii.

  • Metallurgia i górnictwo

    Prowadzenie urządzeń zużywających dużą ilość energii, takich jak walcownicy, windy i kruszarki, w celu osiągnięcia oszczędności energii, zmniejszenia zużycia i optymalizacji procesów.

  • Przemysł petrochemiczny

    Kontrola obciążenia sprężarek i pomp w celu poprawy wydajności produkcji i zmniejszenia marnotrawstwa energii.

  • Transit kolejowy

    Stosowany w systemach trakcyjnych w metrze i na lekkich torach, umożliwiając płynną regulację prędkości i regenerację energii hamowania.

  • Nowa energia

    Dostosowanie prędkości wentylatora w wytwarzaniu energii wiatrowej w celu poprawy wydajności wytwarzania energii; Efektywna konwersja energii elektrycznej w systemach magazynowania energii.

produkty
szczegółowe informacje o produktach
Przemysłowy układ sterowania wysokonapięciowym VFD z napędem zmiennej częstotliwości
standardowe opakowanie: Opakowanie kartonowe i sklejki
Okres dostawy: 3 dni
metoda płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Pojemność dostaw: 500-10000 miesięcznie
Szczegółowe informacje
Nazwa handlowa
ZFeng
Orzecznictwo
CE、CB、CCC、ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN61439、EN61000
Numer modelu
Seria ZF310
Tryb sterowania:
V/F 、 SVC
Nomienna napięcie:
6000V ~ 10000 V.
numer fazy zasilania:
Trzy fazy
Temperatura pracy:
-10 ~ 50°C
Dopasowana moc silnika:
200 ~ 12000 kW
Znamionowa moc wyjściowa:
200 ~ 12000 kW
Szczegóły pakowania:
Opakowanie kartonowe i sklejki
Czas dostawy:
3 dni
Zasady płatności:
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply:
500-10000 miesięcznie
Podkreślić

Przemysłowy VFD wysokiego napięcia

,

VFD o wysokim napięciu sterowania SVC

,

Środki przemysłowe

Opis produktu
Silnik napędowy o zmiennej częstotliwości wysokiego napięcia z serii ZF-BP

Wysokiej wydajności, wysoko napięciowy konwerter częstotliwości ZF-DP produkowany przez Mount Everest rozwija się w kierunku wysokiej wydajności, inteligencji,i niezawodność dzięki podwójnemu napędowi innowacji technologicznych i popytu rynkowegoW przyszłości, wraz z głęboką integracją automatyki przemysłowej i zielonej energii, nasze falowniki wysokiego napięcia będą odgrywać kluczową rolę w większej liczbie dziedzin,promowanie zrównoważonego rozwoju przemysłu światowego.

Wykorzystanie
  • Wysoki poziom napięcia i duża pojemność

    Wspiera napięcia od 3 kV do 10 kV i wyższe, z zakresem mocy od setek kilowatów do dziesiątek megawatów, spełniając potrzeby napędowe dużych urządzeń przemysłowych.

    Przyjmując konstrukcję modułową, wysokie napięcie wyjściowe jest osiągane poprzez połączenie szeregowe jednostek zasilania w celu zwiększenia niezawodności i skalowalności systemu.

  • Efektywne oszczędności energii i gęstość mocy

    Wydajność osiąga ponad 98%, zmniejszając straty energii i poprawiając efektywność wykorzystania energii.

    Kompaktna konstrukcja zmniejsza ślad i dostosowuje się do ograniczeń instalacji w zakładach przemysłowych.

  • Wysoka precyzja sterowania i dynamiczna reakcja

    Wspieranie zaawansowanych algorytmów, takich jak sterowanie wektorem i bezpośrednią kontrolą momentu obrotowego w celu osiągnięcia precyzyjnej regulacji prędkości i momentu obrotowego.

    Dynamiczna odpowiedź na poziomie milisekund, dostosowana do nagłych zmian obciążenia, zapewniająca stabilną pracę systemu.

  • Projektowanie niezawodności i redundancji

    Konstrukcja nadmiernego zasilania, nadmiernego chłodzenia itp. poprawia dostępność systemu i może automatycznie przełączać się w przypadku awarii krytycznych komponentów, zmniejszając czas przestoju.

    Wyposażone w kompleksowe funkcje ochronne, takie jak nad napięcie, podpięcie, przeciążenie i zwarcie, wydłużające żywotność urządzenia.

  • Inteligencja i cyfryzacja

    Zintegrowanie technologii analizy IoT i dużych danych w celu uzyskania zdalnego monitorowania, ostrzegania o awariach i przewidywalnej konserwacji.

    Wspieranie interfejsów komunikacyjnych wieloprotokołowych (takich jak Modbus, Profibus, EtherCAT) w celu płynnej integracji z systemami automatyki przemysłowej

Zastosowanie
  • Przemysł energetyczny

    Wykorzystywane w urządzeniach takich jak pompy podnośne, wentylatory indukcyjne,i pompy wody cyrkulacyjnej w elektrowniach cieplnych i elektrowniach wodnych w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez instalacje i poprawy wydajności wytwarzania energii.

  • Metallurgia i górnictwo

    Prowadzenie urządzeń zużywających dużą ilość energii, takich jak walcownicy, windy i kruszarki, w celu osiągnięcia oszczędności energii, zmniejszenia zużycia i optymalizacji procesów.

  • Przemysł petrochemiczny

    Kontrola obciążenia sprężarek i pomp w celu poprawy wydajności produkcji i zmniejszenia marnotrawstwa energii.

  • Transit kolejowy

    Stosowany w systemach trakcyjnych w metrze i na lekkich torach, umożliwiając płynną regulację prędkości i regenerację energii hamowania.

  • Nowa energia

    Dostosowanie prędkości wentylatora w wytwarzaniu energii wiatrowej w celu poprawy wydajności wytwarzania energii; Efektywna konwersja energii elektrycznej w systemach magazynowania energii.