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ACI Vector Control VFD per Sistemi di Ventilazione | Soluzione di Azionamento a Risparmio Energetico

ACI Vector Control VFD per Sistemi di Ventilazione | Soluzione di Azionamento a Risparmio Energetico

Imballaggio standard: Imballaggi in cartone e in scatole di compensato
Periodo di consegna: 3 giorni
Metodo di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di approvvigionamento: 500-10000 al mese
Informazione dettagliata
Marca
ACI
Certificazione
CE、CB、CCC、ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN61439、EN61000
Modalità di controllo:
SVC
Tensione nominale:
220 V
Numero di fase di alimentazione:
Singolo/trifase
Temperatura di lavoro:
-10 ~ 50 ℃
Potenza del motore corrispondente:
Oltre 0,75 kW
Evidenziare:

Convertitore di frequenza di variabile di controllo di vettore

,

Convertitore di frequenza variabile del soffiatore

,

Convertitore di fase con azionamento di frequenza del soffiatore

Descrizione di prodotto

Convertitore di Frequenza per Ventilatore a Controllo Vettoriale ACI


Il Convertitore di Frequenza per Ventilatore a Controllo Vettoriale è un dispositivo che combina la tecnologia di controllo vettoriale e la tecnologia di conversione di frequenza per azionare carichi come ventilatori, ottenendo un controllo efficiente e preciso del motore.


Principio di Funzionamento

  • Controllo Orientato al Campo (FOC)
    Utilizzando trasformazioni di coordinate come la trasformazione di Clarke e la trasformazione di Park, la corrente dello statore di un motore AC trifase viene scomposta in componenti di coppia e flusso magnetico, ottenendo un controllo indipendente del campo magnetico e della coppia del motore.
    Simula il metodo di controllo dei motori DC per consentire ai motori AC di avere prestazioni dinamiche e intervallo di velocità simili a quelli dei motori DC.
  • Tecnologia di Conversione di Frequenza
    Modificando la frequenza e la tensione di uscita, regolando la velocità del motore e adattandosi a diverse condizioni di lavoro.
    Combinato con il controllo vettoriale, si può ottenere un controllo di coppia e velocità più preciso, mantenendo in particolare un'elevata erogazione di coppia a basse velocità.


Caratteristiche Funzionali

  • Controllo ad alta precisione
    Il controllo vettoriale consente al motore di ottenere un controllo preciso di coppia e velocità sull'intero intervallo di velocità, soddisfacendo i requisiti di regolazione dinamica di carichi come i ventilatori.
  • Significativo effetto di risparmio energetico
    Regolazione in tempo reale della velocità del motore in base ai requisiti di carico per evitare sprechi di energia, specialmente in carichi a coppia variabile come i ventilatori, dove gli effetti di risparmio energetico sono significativi.
  • Erogazione di coppia elevata a bassa velocità
    Anche a basse velocità, può fornire una coppia sufficiente per garantire la stabilità del ventilatore durante l'avviamento e il funzionamento a bassa velocità.
  • Rapida risposta dinamica
    La tecnologia di controllo vettoriale consente al sistema di rispondere più rapidamente e di adattarsi ai rapidi cambiamenti del carico del ventilatore.
  • Funzione di protezione
    Dotato di funzioni di protezione da sovracorrente, sovratensione, sottotensione, sovraccarico, surriscaldamento e altre per garantire il funzionamento sicuro dell'apparecchiatura


Applicazione per ventilatori

  • Regolazione dell'aria
    Regolando la velocità del motore e controllando con precisione il flusso d'aria del ventilatore, si possono soddisfare diversi requisiti di processo.
  • Controllo della pressione
    Nei sistemi che richiedono una pressione costante, il convertitore di frequenza può regolare la velocità del ventilatore in tempo reale per mantenere la stabilità della pressione.
  • Avviamento/arresto dolce
    Evita urti meccanici durante l'avviamento e l'arresto del motore e prolunga la durata dell'apparecchiatura.
  • Controllo sincrono di più motori
    Supporta il funzionamento sincrono di più turbine eoliche per garantire il coordinamento del sistema.
  • Interfaccia di comunicazione
    Supporta protocolli di comunicazione come Modbus e Profibus, facilitando l'integrazione con computer superiori o PLC per il monitoraggio e il controllo remoto.



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ACI Vector Control VFD per Sistemi di Ventilazione | Soluzione di Azionamento a Risparmio Energetico
Imballaggio standard: Imballaggi in cartone e in scatole di compensato
Periodo di consegna: 3 giorni
Metodo di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di approvvigionamento: 500-10000 al mese
Informazione dettagliata
Marca
ACI
Certificazione
CE、CB、CCC、ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN61439、EN61000
Modalità di controllo:
SVC
Tensione nominale:
220 V
Numero di fase di alimentazione:
Singolo/trifase
Temperatura di lavoro:
-10 ~ 50 ℃
Potenza del motore corrispondente:
Oltre 0,75 kW
Imballaggi particolari:
Imballaggi in cartone e in scatole di compensato
Tempi di consegna:
3 giorni
Termini di pagamento:
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione:
500-10000 al mese
Evidenziare

Convertitore di frequenza di variabile di controllo di vettore

,

Convertitore di frequenza variabile del soffiatore

,

Convertitore di fase con azionamento di frequenza del soffiatore

Descrizione di prodotto

Convertitore di Frequenza per Ventilatore a Controllo Vettoriale ACI


Il Convertitore di Frequenza per Ventilatore a Controllo Vettoriale è un dispositivo che combina la tecnologia di controllo vettoriale e la tecnologia di conversione di frequenza per azionare carichi come ventilatori, ottenendo un controllo efficiente e preciso del motore.


Principio di Funzionamento

  • Controllo Orientato al Campo (FOC)
    Utilizzando trasformazioni di coordinate come la trasformazione di Clarke e la trasformazione di Park, la corrente dello statore di un motore AC trifase viene scomposta in componenti di coppia e flusso magnetico, ottenendo un controllo indipendente del campo magnetico e della coppia del motore.
    Simula il metodo di controllo dei motori DC per consentire ai motori AC di avere prestazioni dinamiche e intervallo di velocità simili a quelli dei motori DC.
  • Tecnologia di Conversione di Frequenza
    Modificando la frequenza e la tensione di uscita, regolando la velocità del motore e adattandosi a diverse condizioni di lavoro.
    Combinato con il controllo vettoriale, si può ottenere un controllo di coppia e velocità più preciso, mantenendo in particolare un'elevata erogazione di coppia a basse velocità.


Caratteristiche Funzionali

  • Controllo ad alta precisione
    Il controllo vettoriale consente al motore di ottenere un controllo preciso di coppia e velocità sull'intero intervallo di velocità, soddisfacendo i requisiti di regolazione dinamica di carichi come i ventilatori.
  • Significativo effetto di risparmio energetico
    Regolazione in tempo reale della velocità del motore in base ai requisiti di carico per evitare sprechi di energia, specialmente in carichi a coppia variabile come i ventilatori, dove gli effetti di risparmio energetico sono significativi.
  • Erogazione di coppia elevata a bassa velocità
    Anche a basse velocità, può fornire una coppia sufficiente per garantire la stabilità del ventilatore durante l'avviamento e il funzionamento a bassa velocità.
  • Rapida risposta dinamica
    La tecnologia di controllo vettoriale consente al sistema di rispondere più rapidamente e di adattarsi ai rapidi cambiamenti del carico del ventilatore.
  • Funzione di protezione
    Dotato di funzioni di protezione da sovracorrente, sovratensione, sottotensione, sovraccarico, surriscaldamento e altre per garantire il funzionamento sicuro dell'apparecchiatura


Applicazione per ventilatori

  • Regolazione dell'aria
    Regolando la velocità del motore e controllando con precisione il flusso d'aria del ventilatore, si possono soddisfare diversi requisiti di processo.
  • Controllo della pressione
    Nei sistemi che richiedono una pressione costante, il convertitore di frequenza può regolare la velocità del ventilatore in tempo reale per mantenere la stabilità della pressione.
  • Avviamento/arresto dolce
    Evita urti meccanici durante l'avviamento e l'arresto del motore e prolunga la durata dell'apparecchiatura.
  • Controllo sincrono di più motori
    Supporta il funzionamento sincrono di più turbine eoliche per garantire il coordinamento del sistema.
  • Interfaccia di comunicazione
    Supporta protocolli di comunicazione come Modbus e Profibus, facilitando l'integrazione con computer superiori o PLC per il monitoraggio e il controllo remoto.