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Fase de accionamento do conversor de frequência variável de controlo de vetor para sopradora

Fase de accionamento do conversor de frequência variável de controlo de vetor para sopradora

Embalagem padrão: Embalagens de caixas de cartão e de madeira compensada
Período de entrega: 3 dias
Método de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidade de abastecimento: 500-10000 por mês
Informações detalhadas
Marca
ACI
Certificação
CE、CB、CCC、ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN61439、EN61000
Modo de controlo:
SVC
Voltagem nominal:
220 V
número da fase do poder:
Único/trifásico
Temperatura de funcionamento:
-10 ~ 50℃
Potência do motor correspondente:
Acima de 0,75 kW
Destacar:

Conversor de frequência da variável de controle do vetor

,

Conversor de frequência variável do soprador

,

Conversor de fase de accionamento de frequência do soprador

Descrição do produto

ACI Vector Control Blower Converter de frequência variável

 

O conversor de frequência variável de sopro de controlo vetorial é um dispositivo que combina a tecnologia de controlo vetorial e a tecnologia de conversão de frequência para conduzir cargas como ventiladores,alcançar um controlo motor eficiente e preciso.

 

Princípio de funcionamento

  • Controle orientado para o campo (FOC)
    Usando transformações de coordenadas como a transformação de Clarke e a transformação de Park, a corrente do estator de um motor CA de três fases é decomposta em componentes de torque e fluxo magnético,Obtenção de controlo independente do campo magnético e do binário do motor.
    Simulação do método de controlo dos motores de CC para permitir que os motores de CA tenham um desempenho dinâmico e um intervalo de velocidades semelhantes aos dos motores de CC.
  • Tecnologia de conversão de frequência
    Alterando a frequência e a tensão de saída, ajustando a velocidade do motor e adaptando-se a diferentes condições de trabalho.
    Combinado com o controle do vetor, pode-se obter um controle de binário e velocidade mais preciso, especialmente mantendo um alto binário de saída em baixas velocidades.

 

Características funcionais

  • Controle de alta precisão
    O controle do vetor permite que o motor obtenha um controle preciso do binário e da velocidade em toda a faixa de velocidades, atendendo aos requisitos de ajuste dinâmico de cargas como ventiladores.
  • Efeito significativo de poupança de energia
    Ajuste em tempo real da velocidade do motor de acordo com os requisitos de carga para evitar o desperdício de energia, especialmente em cargas de binário variável, como ventiladores, onde os efeitos de economia de energia são significativos.
  • Força de saída de binário de baixa velocidade
    Mesmo a baixas velocidades, pode fornecer um binário suficiente para garantir a estabilidade do ventilador durante o arranque e a baixa velocidade.
  • Resposta dinâmica rápida
    A tecnologia de controlo vetorial permite ao sistema responder mais rapidamente e adaptar-se a alterações rápidas na carga do ventilador.
  • Função de protecção
    Equipados com funções de sobrecorrência, sobrevoltagem, subvoltagem, sobrecarga, sobreaquecimento e outras funções de proteção para assegurar o funcionamento seguro do equipamento

 

Aplicação do ventilador

  • Regulação do ar
    Ao ajustar a velocidade do motor e controlar com precisão o fluxo de ar do ventilador, podem ser satisfeitos diferentes requisitos do processo.
  • Regulação da pressão
    Nos sistemas que exigem pressão constante, o conversor de frequência pode ajustar a velocidade do ventilador em tempo real para manter a estabilidade da pressão.
  • Iniciação/parada suave
    Evitar choques mecânicos durante o arranque e parada do motor e prolongar a vida útil do equipamento.
  • Controle síncrono de múltiplos motores
    Apoiar a operação síncrona de várias turbinas eólicas para assegurar a coordenação do sistema.
  • Interface de comunicação
    Suporta protocolos de comunicação como Modbus e Profibus, facilitando a integração com computadores superiores ou PLCs para monitoramento e controle remoto.

 

 

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Fase de accionamento do conversor de frequência variável de controlo de vetor para sopradora
Embalagem padrão: Embalagens de caixas de cartão e de madeira compensada
Período de entrega: 3 dias
Método de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidade de abastecimento: 500-10000 por mês
Informações detalhadas
Marca
ACI
Certificação
CE、CB、CCC、ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN61439、EN61000
Modo de controlo:
SVC
Voltagem nominal:
220 V
número da fase do poder:
Único/trifásico
Temperatura de funcionamento:
-10 ~ 50℃
Potência do motor correspondente:
Acima de 0,75 kW
Detalhes da embalagem:
Embalagens de caixas de cartão e de madeira compensada
Tempo de entrega:
3 dias
Termos de pagamento:
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte:
500-10000 por mês
Destacar

Conversor de frequência da variável de controle do vetor

,

Conversor de frequência variável do soprador

,

Conversor de fase de accionamento de frequência do soprador

Descrição do produto

ACI Vector Control Blower Converter de frequência variável

 

O conversor de frequência variável de sopro de controlo vetorial é um dispositivo que combina a tecnologia de controlo vetorial e a tecnologia de conversão de frequência para conduzir cargas como ventiladores,alcançar um controlo motor eficiente e preciso.

 

Princípio de funcionamento

  • Controle orientado para o campo (FOC)
    Usando transformações de coordenadas como a transformação de Clarke e a transformação de Park, a corrente do estator de um motor CA de três fases é decomposta em componentes de torque e fluxo magnético,Obtenção de controlo independente do campo magnético e do binário do motor.
    Simulação do método de controlo dos motores de CC para permitir que os motores de CA tenham um desempenho dinâmico e um intervalo de velocidades semelhantes aos dos motores de CC.
  • Tecnologia de conversão de frequência
    Alterando a frequência e a tensão de saída, ajustando a velocidade do motor e adaptando-se a diferentes condições de trabalho.
    Combinado com o controle do vetor, pode-se obter um controle de binário e velocidade mais preciso, especialmente mantendo um alto binário de saída em baixas velocidades.

 

Características funcionais

  • Controle de alta precisão
    O controle do vetor permite que o motor obtenha um controle preciso do binário e da velocidade em toda a faixa de velocidades, atendendo aos requisitos de ajuste dinâmico de cargas como ventiladores.
  • Efeito significativo de poupança de energia
    Ajuste em tempo real da velocidade do motor de acordo com os requisitos de carga para evitar o desperdício de energia, especialmente em cargas de binário variável, como ventiladores, onde os efeitos de economia de energia são significativos.
  • Força de saída de binário de baixa velocidade
    Mesmo a baixas velocidades, pode fornecer um binário suficiente para garantir a estabilidade do ventilador durante o arranque e a baixa velocidade.
  • Resposta dinâmica rápida
    A tecnologia de controlo vetorial permite ao sistema responder mais rapidamente e adaptar-se a alterações rápidas na carga do ventilador.
  • Função de protecção
    Equipados com funções de sobrecorrência, sobrevoltagem, subvoltagem, sobrecarga, sobreaquecimento e outras funções de proteção para assegurar o funcionamento seguro do equipamento

 

Aplicação do ventilador

  • Regulação do ar
    Ao ajustar a velocidade do motor e controlar com precisão o fluxo de ar do ventilador, podem ser satisfeitos diferentes requisitos do processo.
  • Regulação da pressão
    Nos sistemas que exigem pressão constante, o conversor de frequência pode ajustar a velocidade do ventilador em tempo real para manter a estabilidade da pressão.
  • Iniciação/parada suave
    Evitar choques mecânicos durante o arranque e parada do motor e prolongar a vida útil do equipamento.
  • Controle síncrono de múltiplos motores
    Apoiar a operação síncrona de várias turbinas eólicas para assegurar a coordenação do sistema.
  • Interface de comunicação
    Suporta protocolos de comunicação como Modbus e Profibus, facilitando a integração com computadores superiores ou PLCs para monitoramento e controle remoto.