logo
produkty
szczegółowe informacje o produktach
Do domu > produkty >
Sprzęt do przetwarzania żywności o wysokiej wydajności VFD serii ZF310 z precyzyjną regulacją prędkości i stabilną obsługą, zapewniającą bezproblemową produkcję

Sprzęt do przetwarzania żywności o wysokiej wydajności VFD serii ZF310 z precyzyjną regulacją prędkości i stabilną obsługą, zapewniającą bezproblemową produkcję

MOQ: 1
Ceny: $40
standardowe opakowanie: Opakowanie kartonowe i sklejki
Okres dostawy: 3 dni robocze
metoda płatności: L/C, D/A, D/P, Moneygram, Western Union, T/T.
Pojemność dostaw: 500-10000 miesięcznie
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia
Guangdong
Nazwa handlowa
ZFENG
Orzecznictwo
CE、CB、CCC、ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN61439、EN61000
Numer modelu
Seria ZF310
Moc:
0,75 ~ 7,5 kW
Temperatura pracy:
-10 ~ 50°C
Numer fazy mocy:
Pojedynczy / trzy faza
Napięcie nominalne:
220/380 V
Tryb sterowania:
SVC/VF
Podkreślić:

Dokładna regulacja prędkości VFD

,

Konwerter częstotliwości oszczędności energii

,

Stabilny serwo napęd

Opis produktu

Specjalny przetwornik częstotliwości dla urządzeń przetwarzających żywność jest urządzeniem, które umożliwia precyzyjne sterowanie prędkością i momentem obrotowym silnika poprzez regulację napięcia wejściowego i częstotliwości silnika.Odgrywa kluczową rolę w poprawie wydajności urządzeń, zapewnienie jakości produktów, oszczędność energii i zmniejszenie zużycia oraz zwiększenie elastyczności produkcji

Podstawowe funkcje i zasady techniczne
System regulacji prędkości:Przez zmianę częstotliwości zasilania, prędkość silnika może być ustawiona w nieskończoność.dokładna regulacja prędkości może zmniejszyć straty produktu i zużycie energii, a także zwiększyć efektywność energetyczną o około 15%-25%.
Miękkie uruchomienie i płynne wyłączenie: Unikanie wpływu tradycyjnych trybów uruchamiania na silnik, zmniejszenie zużycia urządzeń i wydłużenie czasu użytkowania.miękkie uruchomienie może zapobiegać pryszczeniu materiału i zapewniać bezpieczeństwo produkcji.
Dynamiczna reakcja i stabilność: Przyjmowanie technologii sterowania wektorem lub bezpośredniego sterowania momentem obrotowym w celu zapewnienia stabilności momentu obrotowego silnika podczas pracy z niską prędkością lub z dużą prędkością.Precyzyjne sterowanie prędkością może poprawić dokładność cięcia i zmniejszyć odpady.
Podstawowe atuty
Oszczędność energii i redukcja zużycia: efektywność zużycia energii elektrycznej wzrosła o 20%-50%, znacząco zmniejszając koszty eksploatacji.napędy o zmiennej częstotliwości mogą regulować częstotliwość pracy jednostki chłodniczej zgodnie ze zmianami obciążenia, osiąganie celów oszczędności energii.

Zmniejszenie strat energii reakcyjnej, optymalizacja wykorzystania sieci i spełnienie wymagań ekologicznej produkcji.

Poprawa efektywności i elastyczności produkcji: regulowanie prędkości urządzenia w czasie rzeczywistym w celu zaspokojenia potrzeb produkcyjnych różnych partii i produktów.dostosowanie pracy urządzeń w zależności od zawartości wilgoci może poprawić wydajność przetwarzania. Szybkie reagowanie na zmiany popytu na rynku, skrócenie czasu zmiany produkcji i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.
Optymalizacja kontroli procesu: W procesach fermentacji, pieczenia i innych procesach dokładna regulacja temperatury, wilgotności i innych parametrów.sterowanie prędkością wentylatorów lub urządzeń grzewczych za pomocą przetwornika częstotliwości zapewnia stabilne parametry procesu i poprawia jakość produktu.
Zwiększenie długości życia urządzeń i zmniejszenie kosztów utrzymania: funkcje miękkiego uruchamiania i miękkiego zatrzymania zmniejszają wpływ silnika i obniżają częstość awarii; monitorowanie stanu sprzętu w czasie rzeczywistym, wczesne ostrzeganie o potencjalnych problemach i skrócenie czasu przestoju.
Typowe scenariusze stosowania
Etap przetwarzania

Cięcie i mieszanie: precyzyjne sterowanie prędkością mechaniczną w celu zapewnienia jednolitego przetwarzania żywności.regulowanie prędkości cięcia za pomocą konwertera częstotliwości może poprawić efekt cięcia.

Mieszanie i fermentacja: optymalizacja procesu mieszania i mieszania w celu poprawy konsystencji produktu.przekształcacze częstotliwości służą do regulacji prędkości pomp i optymalizacji efektu mieszania.

Proces pakowania

Zapewnienie doskonałego połączenia z linią produkcyjną i poprawa wydajności opakowań.przekształcacz częstotliwości kontroluje prędkość taśmy przenośnej w celu zapewnienia synchronicznego transportu materiałów opakowaniowych i zmniejszenia strat.

Czyszczenie i konserwacja

W automatycznym sprzęcie czyszczącym należy dostosować przepływ wody i ciśnienie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, aby zapewnić skuteczność czyszczenia przy jednoczesnym oszczędności wody.

Kluczowe punkty wyboru: kluczowe kroki w celu dopasowania wymogów i osiągów
Wyjaśnienie wymogów

Moc silnika i dokładność sterowania: Wybierz odpowiedni model przetwornika częstotliwości na podstawie mocy urządzenia (np. 0,4 kW - 750 kW) i wymogów regulacji prędkości (np. 0,5 Hz - 650 Hz).

Scenariusz zastosowania: rozróżnienie pomiędzy procesami przetwarzania, pakowania, czyszczenia i innymi procesami oraz wybór przetwornika częstotliwości o odpowiednich funkcjach.

Zrównanie parametrów technicznych

Nominalne napięcie wejściowe/wyjściowe: Upewnij się, że konwerter częstotliwości odpowiada napięciu zasilania i napięciu nominalnemu silnika.

Pojemność przeciążenia: Wybierz przekształcacz częstotliwości zdolny do wytrzymania 150% przeciążenia przez 1 minutę na podstawie natychmiastowego zapotrzebowania silnika na przeciążenie.

Interfejs komunikacji: zgodnie z wymaganiami systemu sterowania,wybrać konwerter częstotliwości obsługujący protokoły komunikacyjne takie jak RS485 i Ethernet w celu uzyskania zdalnego monitorowania i ustawiania parametrów.

Nie
Specyfikacje
ZF310
1 Podstawowa funkcja Maksymalna częstotliwość System sterowania widmowo-widmowym 0-500 Hz
Kontrola wektorów 0-500 Hz
2 Częstotliwość nośnika
00,8-8 kHz


3 Rozdzielczość częstotliwości wejściowej Ustawienie liczby 00,01 Hz
Ustawienia analogowe Maksymalna częstotliwość*0,025%
4 Tryb sterowania
sterowanie wektorem bez czujników (SVC)

System sterowania widmowo-widmowym

-
5 Moment wyjściowy SVC 0.5Hz/150%
FVC -
6 Zakres prędkości SVC 1:100
FVC -
7 Dokładność stałej prędkości SVC ± 5%
FVC -
8 Dokładność regulacji momentu obrotowego FVC -
9 Pojemność przeciążenia
150% prądu nominalnego dla 60
Prąd nominalny 170% przez 12 sekund
Prąd nominalny 190% przez 1,5 s
10 Zwiększenie momentu obrotowego
Automatyczne zwiększenie momentu obrotowego;
11 Krzywa V/F
Typ liniowy; punkt-wielopunkt

Typ mocy
12 Separacja V/F
W pełni oddzielone, półoddzielane
13 Krzywa przyspieszenia i opóźnienia
Metody przyspieszenia i opóźnienia liniowe lub w kształcie litery S, 4 rodzaje czasów przyspieszenia i opóźnienia

(zakres 0,0-6500,0 s)
14 hamulce prądu stałego częstotliwość 0częstotliwość maksymalna 0,00 Hz
czas 0.0-36.0
prąd 00,0%-100,0%
15 Układ sterujący Zakres częstotliwości 0.0Hz-50.0Hz
Czas przyspieszenia i opóźnienia 0.0s-6500.0s
16 Wbudowany PID
Wygodne wdrożenie systemu sterowania zamkniętą pętlą
17 Automatyczna regulacja napięcia
utrzymywanie stałego napięcia wyjściowego
18 Przesilanie, prąd nad napięciem i sterowanie zatrzymaniem
Automatyczne ograniczanie prądu i napięcia w czasie pracy w celu zapobiegania częstym obniżeniom prądu i napięcia
19 Ograniczenie prądu
Zmniejszenie awarii nadprądu
20 Ograniczenie i kontrola momentu obrotowego
Automatyczne ograniczenie momentu obrotowego podczas pracy

-
21 Proste sterowanie PLC, wielostopniowa operacja
Wbudowany w PLC lub terminalu sterowania, umożliwiający działanie z prędkością do 16 segmentów
22 Jednostka hamowania
Wbudowany układ hamulcowy
23 Funkcja osobista Natychmiast bez przerwy
Wykorzystanie energii sprzężenia zwrotnego obciążenia w celu zrekompensowania spadku napięcia, w celu sterowania silnikiem, aby spowolnić do stanu zatrzymania i zapobiec uszkodzeniu mechanicznemu
24 Ograniczenie prądu
Unikaj awarii przepływu
25 Komutacja wielomotorów
Zestaw parametrów silnika
26 Kontrola czasu Zakres 0.0min-6500.0min
27 Podstawa wielouniatowej prączki
Modbus
28 Koder wielofunkcyjny
-
29 Oprogramowanie do sterowania backendem
obsługa parametrów napędu zmiennej częstotliwości i wirtualnej funkcji oscyloskopu,który umożliwia graficzne monitorowanie stanu wewnętrznego napędu zmiennej częstotliwości za pomocą wirtualnego oscyloskopu
30 Wpływ/wyjście Źródło polecenia
Panel sterowania, terminal sterowania, port komunikacji seryjnej
31 Źródło częstotliwości
5 typ
32 Źródło częstotliwości pomocniczej
5 typ
33 Terminal wejściowy
5 cyfrowe końcówki wejściowe
(1 obsługuje wysokiej prędkości wejście impulsowe do 50KHz)

1 analogowy terminal wejściowy
(Wspiera wejście napięcia 0-10V lub wejście prądu 0-20mA)

1 przycisk potencjometru analogicznego
34 Terminal wyjściowy
1 wysokoprężny terminal wyjściowy impulsów
Wspiera wyjście sygnału fal kwadratowych 0-50kHz

-

1 terminal wyjściowy przekaźnika

1 analogowy terminal wyjściowy
Wspiera wyjście prądu 0-20mA lub wyjście napięcia 0-10V

-
35 Wyświetlacz klawiatura
Standardowy
36 Wyświetlacz LED
Parametry wyświetlania
37 Zamknięcie klucza i wybór funkcji
Wdrożyć blokadę kluczy i zdefiniować zakres niektórych kluczowych funkcji
38 Ochrona
Wykrywanie zwarcia mocy silnika, ochrona przed utratą fazy wyjściowej, ochrona przed prądem, ochrona przed nad napięciem, ochrona przed pod napięciem, ochrona przed przegrzaniem, ochrona przed przeciążeniem itp.
39
Akcesoria
Rezystor hamulcowy
40 Warunki pracy Środowisko
Nie narażać na bezpośrednie światło słoneczne i unikać kontaktu z korozyjnymi gazami i cieczami
41 Wysokość
Na każde wzrosty 100 m powyżej 1000 m, wskaźnik jest zmniejszany o 1%.
42 Temperatura przechowywania
-20°C-60°C
43 Temperatura pracy
-10°C-50°C ((> 40°C, proszę zmniejszyć wartość dopuszczalną do stosowania)
44 wilgotność robocza
< 90% RH
45 Wibracje
Mniej niż 5,9 m/s (0,6 g)
46 hałas
< 50dBA maksymalnie
47
Port komunikacyjny
RS-485
48
EMC
Standard:IEC 61800-3, C3
49
Bezpieczeństwo
Standardy:IEC 61800-5-1
produkty
szczegółowe informacje o produktach
Sprzęt do przetwarzania żywności o wysokiej wydajności VFD serii ZF310 z precyzyjną regulacją prędkości i stabilną obsługą, zapewniającą bezproblemową produkcję
MOQ: 1
Ceny: $40
standardowe opakowanie: Opakowanie kartonowe i sklejki
Okres dostawy: 3 dni robocze
metoda płatności: L/C, D/A, D/P, Moneygram, Western Union, T/T.
Pojemność dostaw: 500-10000 miesięcznie
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia
Guangdong
Nazwa handlowa
ZFENG
Orzecznictwo
CE、CB、CCC、ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN61439、EN61000
Numer modelu
Seria ZF310
Moc:
0,75 ~ 7,5 kW
Temperatura pracy:
-10 ~ 50°C
Numer fazy mocy:
Pojedynczy / trzy faza
Napięcie nominalne:
220/380 V
Tryb sterowania:
SVC/VF
Minimalne zamówienie:
1
Cena:
$40
Szczegóły pakowania:
Opakowanie kartonowe i sklejki
Czas dostawy:
3 dni robocze
Zasady płatności:
L/C, D/A, D/P, Moneygram, Western Union, T/T.
Możliwość Supply:
500-10000 miesięcznie
Podkreślić

Dokładna regulacja prędkości VFD

,

Konwerter częstotliwości oszczędności energii

,

Stabilny serwo napęd

Opis produktu

Specjalny przetwornik częstotliwości dla urządzeń przetwarzających żywność jest urządzeniem, które umożliwia precyzyjne sterowanie prędkością i momentem obrotowym silnika poprzez regulację napięcia wejściowego i częstotliwości silnika.Odgrywa kluczową rolę w poprawie wydajności urządzeń, zapewnienie jakości produktów, oszczędność energii i zmniejszenie zużycia oraz zwiększenie elastyczności produkcji

Podstawowe funkcje i zasady techniczne
System regulacji prędkości:Przez zmianę częstotliwości zasilania, prędkość silnika może być ustawiona w nieskończoność.dokładna regulacja prędkości może zmniejszyć straty produktu i zużycie energii, a także zwiększyć efektywność energetyczną o około 15%-25%.
Miękkie uruchomienie i płynne wyłączenie: Unikanie wpływu tradycyjnych trybów uruchamiania na silnik, zmniejszenie zużycia urządzeń i wydłużenie czasu użytkowania.miękkie uruchomienie może zapobiegać pryszczeniu materiału i zapewniać bezpieczeństwo produkcji.
Dynamiczna reakcja i stabilność: Przyjmowanie technologii sterowania wektorem lub bezpośredniego sterowania momentem obrotowym w celu zapewnienia stabilności momentu obrotowego silnika podczas pracy z niską prędkością lub z dużą prędkością.Precyzyjne sterowanie prędkością może poprawić dokładność cięcia i zmniejszyć odpady.
Podstawowe atuty
Oszczędność energii i redukcja zużycia: efektywność zużycia energii elektrycznej wzrosła o 20%-50%, znacząco zmniejszając koszty eksploatacji.napędy o zmiennej częstotliwości mogą regulować częstotliwość pracy jednostki chłodniczej zgodnie ze zmianami obciążenia, osiąganie celów oszczędności energii.

Zmniejszenie strat energii reakcyjnej, optymalizacja wykorzystania sieci i spełnienie wymagań ekologicznej produkcji.

Poprawa efektywności i elastyczności produkcji: regulowanie prędkości urządzenia w czasie rzeczywistym w celu zaspokojenia potrzeb produkcyjnych różnych partii i produktów.dostosowanie pracy urządzeń w zależności od zawartości wilgoci może poprawić wydajność przetwarzania. Szybkie reagowanie na zmiany popytu na rynku, skrócenie czasu zmiany produkcji i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.
Optymalizacja kontroli procesu: W procesach fermentacji, pieczenia i innych procesach dokładna regulacja temperatury, wilgotności i innych parametrów.sterowanie prędkością wentylatorów lub urządzeń grzewczych za pomocą przetwornika częstotliwości zapewnia stabilne parametry procesu i poprawia jakość produktu.
Zwiększenie długości życia urządzeń i zmniejszenie kosztów utrzymania: funkcje miękkiego uruchamiania i miękkiego zatrzymania zmniejszają wpływ silnika i obniżają częstość awarii; monitorowanie stanu sprzętu w czasie rzeczywistym, wczesne ostrzeganie o potencjalnych problemach i skrócenie czasu przestoju.
Typowe scenariusze stosowania
Etap przetwarzania

Cięcie i mieszanie: precyzyjne sterowanie prędkością mechaniczną w celu zapewnienia jednolitego przetwarzania żywności.regulowanie prędkości cięcia za pomocą konwertera częstotliwości może poprawić efekt cięcia.

Mieszanie i fermentacja: optymalizacja procesu mieszania i mieszania w celu poprawy konsystencji produktu.przekształcacze częstotliwości służą do regulacji prędkości pomp i optymalizacji efektu mieszania.

Proces pakowania

Zapewnienie doskonałego połączenia z linią produkcyjną i poprawa wydajności opakowań.przekształcacz częstotliwości kontroluje prędkość taśmy przenośnej w celu zapewnienia synchronicznego transportu materiałów opakowaniowych i zmniejszenia strat.

Czyszczenie i konserwacja

W automatycznym sprzęcie czyszczącym należy dostosować przepływ wody i ciśnienie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, aby zapewnić skuteczność czyszczenia przy jednoczesnym oszczędności wody.

Kluczowe punkty wyboru: kluczowe kroki w celu dopasowania wymogów i osiągów
Wyjaśnienie wymogów

Moc silnika i dokładność sterowania: Wybierz odpowiedni model przetwornika częstotliwości na podstawie mocy urządzenia (np. 0,4 kW - 750 kW) i wymogów regulacji prędkości (np. 0,5 Hz - 650 Hz).

Scenariusz zastosowania: rozróżnienie pomiędzy procesami przetwarzania, pakowania, czyszczenia i innymi procesami oraz wybór przetwornika częstotliwości o odpowiednich funkcjach.

Zrównanie parametrów technicznych

Nominalne napięcie wejściowe/wyjściowe: Upewnij się, że konwerter częstotliwości odpowiada napięciu zasilania i napięciu nominalnemu silnika.

Pojemność przeciążenia: Wybierz przekształcacz częstotliwości zdolny do wytrzymania 150% przeciążenia przez 1 minutę na podstawie natychmiastowego zapotrzebowania silnika na przeciążenie.

Interfejs komunikacji: zgodnie z wymaganiami systemu sterowania,wybrać konwerter częstotliwości obsługujący protokoły komunikacyjne takie jak RS485 i Ethernet w celu uzyskania zdalnego monitorowania i ustawiania parametrów.

Nie
Specyfikacje
ZF310
1 Podstawowa funkcja Maksymalna częstotliwość System sterowania widmowo-widmowym 0-500 Hz
Kontrola wektorów 0-500 Hz
2 Częstotliwość nośnika
00,8-8 kHz


3 Rozdzielczość częstotliwości wejściowej Ustawienie liczby 00,01 Hz
Ustawienia analogowe Maksymalna częstotliwość*0,025%
4 Tryb sterowania
sterowanie wektorem bez czujników (SVC)

System sterowania widmowo-widmowym

-
5 Moment wyjściowy SVC 0.5Hz/150%
FVC -
6 Zakres prędkości SVC 1:100
FVC -
7 Dokładność stałej prędkości SVC ± 5%
FVC -
8 Dokładność regulacji momentu obrotowego FVC -
9 Pojemność przeciążenia
150% prądu nominalnego dla 60
Prąd nominalny 170% przez 12 sekund
Prąd nominalny 190% przez 1,5 s
10 Zwiększenie momentu obrotowego
Automatyczne zwiększenie momentu obrotowego;
11 Krzywa V/F
Typ liniowy; punkt-wielopunkt

Typ mocy
12 Separacja V/F
W pełni oddzielone, półoddzielane
13 Krzywa przyspieszenia i opóźnienia
Metody przyspieszenia i opóźnienia liniowe lub w kształcie litery S, 4 rodzaje czasów przyspieszenia i opóźnienia

(zakres 0,0-6500,0 s)
14 hamulce prądu stałego częstotliwość 0częstotliwość maksymalna 0,00 Hz
czas 0.0-36.0
prąd 00,0%-100,0%
15 Układ sterujący Zakres częstotliwości 0.0Hz-50.0Hz
Czas przyspieszenia i opóźnienia 0.0s-6500.0s
16 Wbudowany PID
Wygodne wdrożenie systemu sterowania zamkniętą pętlą
17 Automatyczna regulacja napięcia
utrzymywanie stałego napięcia wyjściowego
18 Przesilanie, prąd nad napięciem i sterowanie zatrzymaniem
Automatyczne ograniczanie prądu i napięcia w czasie pracy w celu zapobiegania częstym obniżeniom prądu i napięcia
19 Ograniczenie prądu
Zmniejszenie awarii nadprądu
20 Ograniczenie i kontrola momentu obrotowego
Automatyczne ograniczenie momentu obrotowego podczas pracy

-
21 Proste sterowanie PLC, wielostopniowa operacja
Wbudowany w PLC lub terminalu sterowania, umożliwiający działanie z prędkością do 16 segmentów
22 Jednostka hamowania
Wbudowany układ hamulcowy
23 Funkcja osobista Natychmiast bez przerwy
Wykorzystanie energii sprzężenia zwrotnego obciążenia w celu zrekompensowania spadku napięcia, w celu sterowania silnikiem, aby spowolnić do stanu zatrzymania i zapobiec uszkodzeniu mechanicznemu
24 Ograniczenie prądu
Unikaj awarii przepływu
25 Komutacja wielomotorów
Zestaw parametrów silnika
26 Kontrola czasu Zakres 0.0min-6500.0min
27 Podstawa wielouniatowej prączki
Modbus
28 Koder wielofunkcyjny
-
29 Oprogramowanie do sterowania backendem
obsługa parametrów napędu zmiennej częstotliwości i wirtualnej funkcji oscyloskopu,który umożliwia graficzne monitorowanie stanu wewnętrznego napędu zmiennej częstotliwości za pomocą wirtualnego oscyloskopu
30 Wpływ/wyjście Źródło polecenia
Panel sterowania, terminal sterowania, port komunikacji seryjnej
31 Źródło częstotliwości
5 typ
32 Źródło częstotliwości pomocniczej
5 typ
33 Terminal wejściowy
5 cyfrowe końcówki wejściowe
(1 obsługuje wysokiej prędkości wejście impulsowe do 50KHz)

1 analogowy terminal wejściowy
(Wspiera wejście napięcia 0-10V lub wejście prądu 0-20mA)

1 przycisk potencjometru analogicznego
34 Terminal wyjściowy
1 wysokoprężny terminal wyjściowy impulsów
Wspiera wyjście sygnału fal kwadratowych 0-50kHz

-

1 terminal wyjściowy przekaźnika

1 analogowy terminal wyjściowy
Wspiera wyjście prądu 0-20mA lub wyjście napięcia 0-10V

-
35 Wyświetlacz klawiatura
Standardowy
36 Wyświetlacz LED
Parametry wyświetlania
37 Zamknięcie klucza i wybór funkcji
Wdrożyć blokadę kluczy i zdefiniować zakres niektórych kluczowych funkcji
38 Ochrona
Wykrywanie zwarcia mocy silnika, ochrona przed utratą fazy wyjściowej, ochrona przed prądem, ochrona przed nad napięciem, ochrona przed pod napięciem, ochrona przed przegrzaniem, ochrona przed przeciążeniem itp.
39
Akcesoria
Rezystor hamulcowy
40 Warunki pracy Środowisko
Nie narażać na bezpośrednie światło słoneczne i unikać kontaktu z korozyjnymi gazami i cieczami
41 Wysokość
Na każde wzrosty 100 m powyżej 1000 m, wskaźnik jest zmniejszany o 1%.
42 Temperatura przechowywania
-20°C-60°C
43 Temperatura pracy
-10°C-50°C ((> 40°C, proszę zmniejszyć wartość dopuszczalną do stosowania)
44 wilgotność robocza
< 90% RH
45 Wibracje
Mniej niż 5,9 m/s (0,6 g)
46 hałas
< 50dBA maksymalnie
47
Port komunikacyjny
RS-485
48
EMC
Standard:IEC 61800-3, C3
49
Bezpieczeństwo
Standardy:IEC 61800-5-1