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Controllo vettoriale con convertitore di frequenza variabile fase di azionamento per soffiatore

Controllo vettoriale con convertitore di frequenza variabile fase di azionamento per soffiatore

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 potere:
Singolo/trifase
Temperatura di funzionamento:
-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 variabile del soffiatore di controllo vettoriale ACI

 

Il ventilatore a controllo vettoriale è un dispositivo che combina la tecnologia di controllo vettoriale e la tecnologia di conversione di frequenza per azionare carichi quali ventilatori,ottenere un controllo motorio efficiente e preciso.

 

Principio di funzionamento

  • Controllo orientato sul campo (FOC)
    Utilizzando le trasformazioni di coordinate come la trasformazione di Clarke e la trasformazione di Park, la corrente dello statore di un motore CA a tre fasi viene decomposta in componenti di coppia e flusso magnetico,ottenere un controllo indipendente del campo magnetico e della coppia del motore.
    Simulare il metodo di controllo dei motori a corrente continua per consentire ai motori a corrente alternata di avere prestazioni dinamiche e velocità simili a quelle dei motori a corrente continua.
  • Tecnologia di conversione di frequenza
    Cambiando la frequenza e la tensione di uscita, regolando la velocità del motore e adattandosi alle diverse condizioni di lavoro.
    In combinazione con il controllo del vettore, è possibile ottenere un controllo più preciso della coppia e della velocità, in particolare mantenendo un'elevata coppia di uscita a basse velocità.

 

Funzioni funzionali

  • Controllo ad alta precisione
    Il controllo vettoriale consente al motore di ottenere un controllo preciso della coppia e della velocità su tutta la gamma di velocità, soddisfacendo i requisiti di regolazione dinamica di carichi come 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, in particolare in carichi a coppia variabile come ventilatori, dove gli effetti di risparmio energetico sono significativi.
  • Fornitura di coppia a bassa velocità ad alta velocità
    Anche a basse velocità può fornire coppia sufficiente per garantire la stabilità del ventilatore durante l'avvio e il funzionamento a bassa velocità.
  • Risposta dinamica rapida
    La tecnologia di controllo vettoriale consente al sistema di rispondere più rapidamente e di adattarsi a rapidi cambiamenti di carico del ventilatore.
  • Funzione di protezione
    Equipaggiati con funzioni di protezione da sovraccarico, sovravolta, sottovolta, sovraccarico, surriscaldamento e altre funzioni per garantire il funzionamento sicuro dell'apparecchio

 

Applicazione del ventilatore

  • Regolamento dell'aria
    Regolando la velocità del motore e controllando con precisione il flusso d'aria del ventilatore, si possono soddisfare diverse esigenze 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.
  • Inizio/arresto a tenuta lieve
    Evitare scosse meccaniche durante l'avvio e l'arresto del motore e prolungare la durata di servizio dell'apparecchiatura.
  • Controllo sincrono multi-motore
    Sostenere 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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Dettagli dei prodotti
Controllo vettoriale con convertitore di frequenza variabile fase di azionamento per soffiatore
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 potere:
Singolo/trifase
Temperatura di funzionamento:
-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 variabile del soffiatore di controllo vettoriale ACI

 

Il ventilatore a controllo vettoriale è un dispositivo che combina la tecnologia di controllo vettoriale e la tecnologia di conversione di frequenza per azionare carichi quali ventilatori,ottenere un controllo motorio efficiente e preciso.

 

Principio di funzionamento

  • Controllo orientato sul campo (FOC)
    Utilizzando le trasformazioni di coordinate come la trasformazione di Clarke e la trasformazione di Park, la corrente dello statore di un motore CA a tre fasi viene decomposta in componenti di coppia e flusso magnetico,ottenere un controllo indipendente del campo magnetico e della coppia del motore.
    Simulare il metodo di controllo dei motori a corrente continua per consentire ai motori a corrente alternata di avere prestazioni dinamiche e velocità simili a quelle dei motori a corrente continua.
  • Tecnologia di conversione di frequenza
    Cambiando la frequenza e la tensione di uscita, regolando la velocità del motore e adattandosi alle diverse condizioni di lavoro.
    In combinazione con il controllo del vettore, è possibile ottenere un controllo più preciso della coppia e della velocità, in particolare mantenendo un'elevata coppia di uscita a basse velocità.

 

Funzioni funzionali

  • Controllo ad alta precisione
    Il controllo vettoriale consente al motore di ottenere un controllo preciso della coppia e della velocità su tutta la gamma di velocità, soddisfacendo i requisiti di regolazione dinamica di carichi come 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, in particolare in carichi a coppia variabile come ventilatori, dove gli effetti di risparmio energetico sono significativi.
  • Fornitura di coppia a bassa velocità ad alta velocità
    Anche a basse velocità può fornire coppia sufficiente per garantire la stabilità del ventilatore durante l'avvio e il funzionamento a bassa velocità.
  • Risposta dinamica rapida
    La tecnologia di controllo vettoriale consente al sistema di rispondere più rapidamente e di adattarsi a rapidi cambiamenti di carico del ventilatore.
  • Funzione di protezione
    Equipaggiati con funzioni di protezione da sovraccarico, sovravolta, sottovolta, sovraccarico, surriscaldamento e altre funzioni per garantire il funzionamento sicuro dell'apparecchio

 

Applicazione del ventilatore

  • Regolamento dell'aria
    Regolando la velocità del motore e controllando con precisione il flusso d'aria del ventilatore, si possono soddisfare diverse esigenze 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.
  • Inizio/arresto a tenuta lieve
    Evitare scosse meccaniche durante l'avvio e l'arresto del motore e prolungare la durata di servizio dell'apparecchiatura.
  • Controllo sincrono multi-motore
    Sostenere 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.