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ZFeng 310 Serie 5.5Kw-T General Vector Variable Frequency Drive

ZFeng 310 Serie 5.5Kw-T General Vector Variable Frequency Drive

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
ZFeng
Certificazione
CE、CB、CCC、ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN61439、EN61000
Numero di modello
Serie Zfeng310
Modalità di controllo:
SVC/VF
Potenza del motore corrispondente:
5.5kw
Potenza di uscita nominale:
11 kW
Corrente di uscita nominale:
13A
Tensione nominale:
380 V
numero di fase di potere:
Tre fasi
Temperatura di funzionamento:
-10 ~ 50℃
Evidenziare:

Vettore generale vfd

,

controllo vettoriale generale senza sensori vfd

,

Vettore variabile vfd

Descrizione di prodotto

ZFeng 310 Serie 5.5Kw-T General Vector Variable Frequency Drive


Azionamento a frequenza variabile vettoriale generaleè un tipo avanzato di azionamento a frequenza variabile (VFD) che utilizza la tecnologia di controllo vettoriale per ottenere un controllo preciso della velocità, della coppia e della posizione dei motori CA.A differenza dei VFD convenzionali che utilizzano il controllo scalare (controllo V/F), gli inverter vettoriali utilizzano algoritmi complessi per scollegare i componenti del flusso magnetico e della coppia del motore, consentendo prestazioni dinamiche paragonabili ai motori CC.


Controllo ad alta precisione


Il controllo vettoriale consente una regolazione estremamente precisa della velocità e della coppia, garantendo che il motore funzioni a prestazioni ottimali.come ad esempio l'elaborazione CNC, macchine da stampa e avvolgitori.
  • Ampia gamma di velocità: gli inverter vettoriali offrono un'ampia gamma di controllo della velocità, in genere da 0 Hz alla frequenza nominale massima del motore.Ciò consente un funzionamento flessibile in varie applicazioni e condizioni di carico.
  • Risposta dinamica elevata: il sistema di controllo a circuito chiuso degli inverter vettoriali consente un rapido rilevamento e regolazione dello stato di funzionamento del motore,garantire un funzionamento stabile e sicuro anche in caso di improvvisi cambi di caricoQuesto è essenziale per applicazioni come ascensori, gru e sistemi di posizionamento rapido.
  • Alta coppia di avvio: gli inverter vettoriali possono fornire una coppia di avvio elevata a basse velocità, rendendoli ideali per guidare carichi pesanti e superare l'attrito statico iniziale.Ciò è particolarmente utile per applicazioni quali le pompe idrauliche, escavatori e nastri trasportatori.
  • Efficienza energetica: ottimizzando il rapporto di efficienza energetica e migliorando l'efficienza di conversione, gli inverter vettoriali contribuiscono alla conservazione dell'energia e alla riduzione dei costi operativi.Possono anche incorporare funzioni di recupero dell'energia, come la frenata rigenerativa in ascensori e sollevamenti, per migliorare ulteriormente l'utilizzo dell'energia.


Applicazioni


Gli inverter vettoriali sono ampiamente utilizzati in varie applicazioni industriali a causa delle loro prestazioni di controllo e affidabilità superiori.

  • Macchine industriali: macchine utensili CNC, avvolgitori, macchine da stampa e altre apparecchiature che richiedono un controllo della velocità di alta precisione.e sistemi di posizionamento rapido che richiedono una risposta rapida ai cambiamenti di carico.
  • Macchine pesanti: escavatori, pompe idrauliche e altre attrezzature pesanti che richiedono una grande coppia di avvio.
  • Sistemi di recupero dell'energia: ascensori, ventilatori e pompe che possono beneficiare del recupero dell'energia durante le operazioni di frenata.
  • Sincronizzazione multi-motore: linee di produzione in settori come i tessili, la produzione di carta e la stampa, dove più motori devono funzionare in sincronizzazione.
  • Robotica e automazione: linee di produzione automatizzate e robot che richiedono un controllo complesso della traiettoria e un controllo preciso del movimento.
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ZFeng 310 Serie 5.5Kw-T General Vector Variable Frequency Drive
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
ZFeng
Certificazione
CE、CB、CCC、ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN61439、EN61000
Numero di modello
Serie Zfeng310
Modalità di controllo:
SVC/VF
Potenza del motore corrispondente:
5.5kw
Potenza di uscita nominale:
11 kW
Corrente di uscita nominale:
13A
Tensione nominale:
380 V
numero di fase di potere:
Tre fasi
Temperatura di funzionamento:
-10 ~ 50℃
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
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Vettore generale vfd

,

controllo vettoriale generale senza sensori vfd

,

Vettore variabile vfd

Descrizione di prodotto

ZFeng 310 Serie 5.5Kw-T General Vector Variable Frequency Drive


Azionamento a frequenza variabile vettoriale generaleè un tipo avanzato di azionamento a frequenza variabile (VFD) che utilizza la tecnologia di controllo vettoriale per ottenere un controllo preciso della velocità, della coppia e della posizione dei motori CA.A differenza dei VFD convenzionali che utilizzano il controllo scalare (controllo V/F), gli inverter vettoriali utilizzano algoritmi complessi per scollegare i componenti del flusso magnetico e della coppia del motore, consentendo prestazioni dinamiche paragonabili ai motori CC.


Controllo ad alta precisione


Il controllo vettoriale consente una regolazione estremamente precisa della velocità e della coppia, garantendo che il motore funzioni a prestazioni ottimali.come ad esempio l'elaborazione CNC, macchine da stampa e avvolgitori.
  • Ampia gamma di velocità: gli inverter vettoriali offrono un'ampia gamma di controllo della velocità, in genere da 0 Hz alla frequenza nominale massima del motore.Ciò consente un funzionamento flessibile in varie applicazioni e condizioni di carico.
  • Risposta dinamica elevata: il sistema di controllo a circuito chiuso degli inverter vettoriali consente un rapido rilevamento e regolazione dello stato di funzionamento del motore,garantire un funzionamento stabile e sicuro anche in caso di improvvisi cambi di caricoQuesto è essenziale per applicazioni come ascensori, gru e sistemi di posizionamento rapido.
  • Alta coppia di avvio: gli inverter vettoriali possono fornire una coppia di avvio elevata a basse velocità, rendendoli ideali per guidare carichi pesanti e superare l'attrito statico iniziale.Ciò è particolarmente utile per applicazioni quali le pompe idrauliche, escavatori e nastri trasportatori.
  • Efficienza energetica: ottimizzando il rapporto di efficienza energetica e migliorando l'efficienza di conversione, gli inverter vettoriali contribuiscono alla conservazione dell'energia e alla riduzione dei costi operativi.Possono anche incorporare funzioni di recupero dell'energia, come la frenata rigenerativa in ascensori e sollevamenti, per migliorare ulteriormente l'utilizzo dell'energia.


Applicazioni


Gli inverter vettoriali sono ampiamente utilizzati in varie applicazioni industriali a causa delle loro prestazioni di controllo e affidabilità superiori.

  • Macchine industriali: macchine utensili CNC, avvolgitori, macchine da stampa e altre apparecchiature che richiedono un controllo della velocità di alta precisione.e sistemi di posizionamento rapido che richiedono una risposta rapida ai cambiamenti di carico.
  • Macchine pesanti: escavatori, pompe idrauliche e altre attrezzature pesanti che richiedono una grande coppia di avvio.
  • Sistemi di recupero dell'energia: ascensori, ventilatori e pompe che possono beneficiare del recupero dell'energia durante le operazioni di frenata.
  • Sincronizzazione multi-motore: linee di produzione in settori come i tessili, la produzione di carta e la stampa, dove più motori devono funzionare in sincronizzazione.
  • Robotica e automazione: linee di produzione automatizzate e robot che richiedono un controllo complesso della traiettoria e un controllo preciso del movimento.