logo
produkty
szczegółowe informacje o produktach
Do domu > produkty >
Układ sterujący wektorowym przekształcaczem częstotliwości fazy napędowej dla dmuchawy

Układ sterujący wektorowym przekształcaczem częstotliwości fazy napędowej dla dmuchawy

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
ACI
Orzecznictwo
CE、CB、CCC、ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN61439、EN61000
Tryb sterowania:
SVC
Nomienna napięcie:
220 V
numer fazy zasilania:
Jednofazowy/Trójfazowy
Temperatura pracy:
-10 ~ 50°C
Dopasowana moc silnika:
Powyżej 0,75 kW
Podkreślić:

Wykorzystanie wektorowego sterowania

,

Przetwornik zmiennej częstotliwości dmuchawy

,

Przekształcacz fazy napędu częstotliwości dmuchawy

Opis produktu

ACI Wektorowe sterowanie dmuchawką zmiennego konwertera częstotliwości

 

Wykonujący kontrolę wektorową (Vector Control Blower Variable Frequency Converter) to urządzenie łączące technologię kontroli wektorową i technologię konwersji częstotliwości do napędzania obciążeń, takich jak wentylatory,osiągnięcie efektywnej i dokładnej kontroli ruchu.

 

Zasada działania

  • Kontrola zorientowana na pole (FOC)
    Wykorzystując przekształcenia współrzędnych, takie jak przekształcenie Clarke i Park, prąd statorowy trójfazowego silnika prądu przemiennego jest rozkładany na moment obrotowy i komponenty strumienia magnetycznego,osiągnięcie niezależnej kontroli pola magnetycznego i momentu obrotowego silnika.
    Symulacja metody sterowania silnikami prądu stałego w celu umożliwienia silnikom prądu prądu przemiennego osiągnięcia dynamiki i zakresu prędkości podobnych do silników prądu stałego.
  • Technologia konwersji częstotliwości
    Zmieniając częstotliwość i napięcie wyjściowe, dostosowując prędkość silnika i dostosowując się do różnych warunków pracy.
    W połączeniu z kontrolą wektorów można osiągnąć dokładniejszą kontrolę momentu obrotowego i prędkości, zwłaszcza utrzymując wysoki moment obrotowy przy niskich prędkościach.

 

Funkcjonalne cechy

  • Wysoka precyzja sterowania
    Kontrola wektoru umożliwia silnikowi dokładne sterowanie momentem obrotowym i prędkością w całym zakresie prędkości, spełniając wymagania dynamicznego regulacji obciążeń, takich jak wentylatory.
  • Znaczący efekt oszczędności energii
    regulowanie prędkości obrotowej silnika w czasie rzeczywistym zgodnie z wymaganiami obciążenia w celu uniknięcia marnowania energii, zwłaszcza w obciążeniach o zmiennym momentu obrotowym, takich jak wentylatory, w których efekty oszczędności energii są znaczące;
  • Wydajność momentu obrotowego o niskiej prędkości obrotowej
    Nawet przy niskich prędkościach może dostarczać wystarczający moment obrotowy, aby zapewnić stabilność wentylatora podczas uruchamiania i pracy przy niskich prędkościach.
  • Szybka reakcja dynamiczna
    Technologia sterowania wektorem umożliwia systemowi szybszą reakcję i dostosowanie się do szybkich zmian obciążenia wentylatora.
  • Funkcja ochrony
    Wyposażone w funkcje ochrony przed prądem, nad napięciem, niskim napięciem, przeciążeniem, przegrzaniem i inne funkcje zabezpieczające w celu zapewnienia bezpiecznej pracy urządzenia

 

Zastosowanie wentylatora

  • Regulacja powietrza
    Poprzez regulację prędkości obrotowej silnika i precyzyjne sterowanie przepływem powietrza wentylatora można spełnić różne wymagania procesów.
  • Regulacja ciśnienia
    W systemach wymagających stałego ciśnienia, przetwornik częstotliwości może regulować prędkość wentylatora w czasie rzeczywistym w celu utrzymania stabilności ciśnienia.
  • Miękkie uruchomienie/miękkie zatrzymanie
    Unikać wstrząsów mechanicznych podczas uruchamiania i zatrzymania silnika oraz wydłużać żywotność urządzenia.
  • Wielo silnikowe sterowanie synchroniczne
    Wspieranie synchronicznej pracy wielu turbin wiatrowych w celu zapewnienia koordynacji systemu.
  • Interfejs komunikacji
    Wspiera protokoły komunikacyjne takie jak Modbus i Profibus, ułatwiając integrację z górnymi komputerami lub sterownikami sterowania zdalnego.

 

 

produkty
szczegółowe informacje o produktach
Układ sterujący wektorowym przekształcaczem częstotliwości fazy napędowej dla dmuchawy
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
ACI
Orzecznictwo
CE、CB、CCC、ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN61439、EN61000
Tryb sterowania:
SVC
Nomienna napięcie:
220 V
numer fazy zasilania:
Jednofazowy/Trójfazowy
Temperatura pracy:
-10 ~ 50°C
Dopasowana moc silnika:
Powyżej 0,75 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

Wykorzystanie wektorowego sterowania

,

Przetwornik zmiennej częstotliwości dmuchawy

,

Przekształcacz fazy napędu częstotliwości dmuchawy

Opis produktu

ACI Wektorowe sterowanie dmuchawką zmiennego konwertera częstotliwości

 

Wykonujący kontrolę wektorową (Vector Control Blower Variable Frequency Converter) to urządzenie łączące technologię kontroli wektorową i technologię konwersji częstotliwości do napędzania obciążeń, takich jak wentylatory,osiągnięcie efektywnej i dokładnej kontroli ruchu.

 

Zasada działania

  • Kontrola zorientowana na pole (FOC)
    Wykorzystując przekształcenia współrzędnych, takie jak przekształcenie Clarke i Park, prąd statorowy trójfazowego silnika prądu przemiennego jest rozkładany na moment obrotowy i komponenty strumienia magnetycznego,osiągnięcie niezależnej kontroli pola magnetycznego i momentu obrotowego silnika.
    Symulacja metody sterowania silnikami prądu stałego w celu umożliwienia silnikom prądu prądu przemiennego osiągnięcia dynamiki i zakresu prędkości podobnych do silników prądu stałego.
  • Technologia konwersji częstotliwości
    Zmieniając częstotliwość i napięcie wyjściowe, dostosowując prędkość silnika i dostosowując się do różnych warunków pracy.
    W połączeniu z kontrolą wektorów można osiągnąć dokładniejszą kontrolę momentu obrotowego i prędkości, zwłaszcza utrzymując wysoki moment obrotowy przy niskich prędkościach.

 

Funkcjonalne cechy

  • Wysoka precyzja sterowania
    Kontrola wektoru umożliwia silnikowi dokładne sterowanie momentem obrotowym i prędkością w całym zakresie prędkości, spełniając wymagania dynamicznego regulacji obciążeń, takich jak wentylatory.
  • Znaczący efekt oszczędności energii
    regulowanie prędkości obrotowej silnika w czasie rzeczywistym zgodnie z wymaganiami obciążenia w celu uniknięcia marnowania energii, zwłaszcza w obciążeniach o zmiennym momentu obrotowym, takich jak wentylatory, w których efekty oszczędności energii są znaczące;
  • Wydajność momentu obrotowego o niskiej prędkości obrotowej
    Nawet przy niskich prędkościach może dostarczać wystarczający moment obrotowy, aby zapewnić stabilność wentylatora podczas uruchamiania i pracy przy niskich prędkościach.
  • Szybka reakcja dynamiczna
    Technologia sterowania wektorem umożliwia systemowi szybszą reakcję i dostosowanie się do szybkich zmian obciążenia wentylatora.
  • Funkcja ochrony
    Wyposażone w funkcje ochrony przed prądem, nad napięciem, niskim napięciem, przeciążeniem, przegrzaniem i inne funkcje zabezpieczające w celu zapewnienia bezpiecznej pracy urządzenia

 

Zastosowanie wentylatora

  • Regulacja powietrza
    Poprzez regulację prędkości obrotowej silnika i precyzyjne sterowanie przepływem powietrza wentylatora można spełnić różne wymagania procesów.
  • Regulacja ciśnienia
    W systemach wymagających stałego ciśnienia, przetwornik częstotliwości może regulować prędkość wentylatora w czasie rzeczywistym w celu utrzymania stabilności ciśnienia.
  • Miękkie uruchomienie/miękkie zatrzymanie
    Unikać wstrząsów mechanicznych podczas uruchamiania i zatrzymania silnika oraz wydłużać żywotność urządzenia.
  • Wielo silnikowe sterowanie synchroniczne
    Wspieranie synchronicznej pracy wielu turbin wiatrowych w celu zapewnienia koordynacji systemu.
  • Interfejs komunikacji
    Wspiera protokoły komunikacyjne takie jak Modbus i Profibus, ułatwiając integrację z górnymi komputerami lub sterownikami sterowania zdalnego.