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Controllo vettoriale VFD ad alta tensione a frequenza variabile 6.6 Kv OEM

Controllo vettoriale VFD ad alta tensione a frequenza variabile 6.6 Kv OEM

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 ZF310
Modalità di controllo:
FVC/SVC
Tensione nominale:
6000V ~ 10000V
numero di fase di potere:
Tre fasi
Temperatura di funzionamento:
-10 ~ 50℃
Potenza del motore corrispondente:
200 ~ 12000kW
Potenza di uscita nominale:
200 ~ 12000kW
Evidenziare:

6.6Kv VFD ad alta tensione

,

VFD ad alta tensione OEM

,

OEM 6

Descrizione di prodotto

Azionamento a frequenza variabile ad alta tensione a controllo vettoriale della serie ZF-BP

 

Il VFD ad alta tensione a controllo vettoriale è un'attrezzatura di conversione di potenza ad alta tensione basata sulla tecnologia di controllo vettoriale, ampiamente utilizzata nel settore industriale.Controllando con precisione la coppia e il flusso magnetico del motore, permette un funzionamento efficiente e stabile.

 

Principio di funzionamento

  • Controllo vettoriale
    Il nucleo del controllo vettoriale è quello di decomporre la corrente dello statore di un motore CA in componenti di coppia e flusso magnetico,e raggiungere il controllo di decoppiamento della coppia del motore e del flusso magnetico controllando indipendentemente questi due componentiQuesto metodo di controllo consente ai motori CA di avere prestazioni dinamiche simili a quelle dei motori CC, migliorando significativamente la precisione della regolazione della velocità e la velocità di risposta.
  • Trasformazione coordinata
    Utilizzando la trasformazione di Clarke e la trasformazione di Park, la corrente nel sistema di coordinate stazionarie a tre fasi viene convertita nella componente DC nel sistema di coordinate rotanti a due fasi,semplificazione dell'algoritmo di controllo e miglioramento della precisione del controllo.
  • Ciclo chiuso
    Combinando sensori di velocità (come gli encoder) o tecnologia senza sensori, viene fornito un feedback in tempo reale dello stato di funzionamento del motore per formare un sistema di controllo a circuito chiuso,garantire un controllo preciso della coppia di uscita e della velocità.

 

Caratteristica

  • Livello di alta tensione
    Adatto per reti elettriche ad alta tensione come 3kV, 6kV, 10kV, ecc., alimenta direttamente i motori ad alta tensione, riduce i collegamenti intermedi come i trasformatori e riduce le perdite del sistema.
  • Capacità di potenza elevata
    La gamma di potenza varia tipicamente da diverse centinaia di kilowatt a decine di megawatt, soddisfacendo le esigenze di guida di grandi apparecchiature industriali come ventilatori, pompe e compressori.
  • Alta affidabilità
    Adottare più tecnologie PWM, progettazione ridondante e funzioni di protezione intelligenti per garantire un funzionamento stabile in ambienti industriali difficili.
  • Efficienza e risparmio energetico
    Con il controllo preciso della velocità e della coppia del motore, si evita il fenomeno del "cavallo grande che tira una piccola auto" e l'effetto di risparmio energetico è significativo,specialmente nelle applicazioni a carico variabile come ventilatori e pompe idriche.

 

Vantaggi tecnici

  • Risposta dinamica rapida
    La tecnologia di controllo vettoriale riduce il tempo di risposta della coppia dei motori a diverse decine di millisecondi, soddisfacendo elevati requisiti di prestazione dinamica.
  • Ampia gamma di velocità
    Può ottenere una regolazione della velocità senza passaggio da 0 a 100% della velocità nominale, adattandosi a diverse condizioni di lavoro.
  • Prestazioni superiori a bassa velocità
    Quando funziona a basse velocità, può comunque mantenere un'elevata coppia di uscita, evitando il problema delle onde di coppia dei tradizionali convertitori di frequenza nella gamma a basse velocità.
  • Operazione in quattro quadranti
    Supporta sia le modalità elettriche che quelle di generazione di energia, adatte per le occasioni che richiedono un feedback energetico (come il trasporto in discesa, le centrifughe).

 

 

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Dettagli dei prodotti
Controllo vettoriale VFD ad alta tensione a frequenza variabile 6.6 Kv OEM
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 ZF310
Modalità di controllo:
FVC/SVC
Tensione nominale:
6000V ~ 10000V
numero di fase di potere:
Tre fasi
Temperatura di funzionamento:
-10 ~ 50℃
Potenza del motore corrispondente:
200 ~ 12000kW
Potenza di uscita nominale:
200 ~ 12000kW
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

6.6Kv VFD ad alta tensione

,

VFD ad alta tensione OEM

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OEM 6

Descrizione di prodotto

Azionamento a frequenza variabile ad alta tensione a controllo vettoriale della serie ZF-BP

 

Il VFD ad alta tensione a controllo vettoriale è un'attrezzatura di conversione di potenza ad alta tensione basata sulla tecnologia di controllo vettoriale, ampiamente utilizzata nel settore industriale.Controllando con precisione la coppia e il flusso magnetico del motore, permette un funzionamento efficiente e stabile.

 

Principio di funzionamento

  • Controllo vettoriale
    Il nucleo del controllo vettoriale è quello di decomporre la corrente dello statore di un motore CA in componenti di coppia e flusso magnetico,e raggiungere il controllo di decoppiamento della coppia del motore e del flusso magnetico controllando indipendentemente questi due componentiQuesto metodo di controllo consente ai motori CA di avere prestazioni dinamiche simili a quelle dei motori CC, migliorando significativamente la precisione della regolazione della velocità e la velocità di risposta.
  • Trasformazione coordinata
    Utilizzando la trasformazione di Clarke e la trasformazione di Park, la corrente nel sistema di coordinate stazionarie a tre fasi viene convertita nella componente DC nel sistema di coordinate rotanti a due fasi,semplificazione dell'algoritmo di controllo e miglioramento della precisione del controllo.
  • Ciclo chiuso
    Combinando sensori di velocità (come gli encoder) o tecnologia senza sensori, viene fornito un feedback in tempo reale dello stato di funzionamento del motore per formare un sistema di controllo a circuito chiuso,garantire un controllo preciso della coppia di uscita e della velocità.

 

Caratteristica

  • Livello di alta tensione
    Adatto per reti elettriche ad alta tensione come 3kV, 6kV, 10kV, ecc., alimenta direttamente i motori ad alta tensione, riduce i collegamenti intermedi come i trasformatori e riduce le perdite del sistema.
  • Capacità di potenza elevata
    La gamma di potenza varia tipicamente da diverse centinaia di kilowatt a decine di megawatt, soddisfacendo le esigenze di guida di grandi apparecchiature industriali come ventilatori, pompe e compressori.
  • Alta affidabilità
    Adottare più tecnologie PWM, progettazione ridondante e funzioni di protezione intelligenti per garantire un funzionamento stabile in ambienti industriali difficili.
  • Efficienza e risparmio energetico
    Con il controllo preciso della velocità e della coppia del motore, si evita il fenomeno del "cavallo grande che tira una piccola auto" e l'effetto di risparmio energetico è significativo,specialmente nelle applicazioni a carico variabile come ventilatori e pompe idriche.

 

Vantaggi tecnici

  • Risposta dinamica rapida
    La tecnologia di controllo vettoriale riduce il tempo di risposta della coppia dei motori a diverse decine di millisecondi, soddisfacendo elevati requisiti di prestazione dinamica.
  • Ampia gamma di velocità
    Può ottenere una regolazione della velocità senza passaggio da 0 a 100% della velocità nominale, adattandosi a diverse condizioni di lavoro.
  • Prestazioni superiori a bassa velocità
    Quando funziona a basse velocità, può comunque mantenere un'elevata coppia di uscita, evitando il problema delle onde di coppia dei tradizionali convertitori di frequenza nella gamma a basse velocità.
  • Operazione in quattro quadranti
    Supporta sia le modalità elettriche che quelle di generazione di energia, adatte per le occasioni che richiedono un feedback energetico (come il trasporto in discesa, le centrifughe).