Seria falowników MC07B

Seria falowników MC07B

Falownik SEW model MCV40A                                                    

MCV40A0015-5A3-4-00
MCV40A0022-5A3-4-00
MCV40A0030-5A3-4-00
MCV40A0040-5A3-4-00
MCV40A0055-5A3-4-00
MCV40A0075-5A3-4-00
MCV40A0110-5A3-4-00
MCV40A0150-5A3-4-00
MCV40A0220-5A3-4-00
MCV40A0300-5A3-4-00
MCV40A0400-5A3-4-00
MCV40A0450-5A3-4-00
MCV40A0550-5A3-4-00
MCV40A0750-5A3-4-00

Falownik SEW model serii MDX61B

MDX61B0005-5A3-4-00
MDX61B0008-5A3-4-00
MDX61B0011-5A3-4-00
MDX61B0014-5A3-4-00
MDX61B0015-5A3-4-00
MDX61B0022-5A3-4-00
MDX61B0030-5A3-4-00
MDX61B0040-5A3-4-00
MDX61B0055-5A3-4-00
MDX61B0075-5A3-4-00
MDX61B0110-5A3-4-00
MDX61B0150-503-4-00
MDX61B0220-503-4-00
MDX61B0300-503-4-00
MDX61B0370-503-4-00
MDX61B0450-503-4-00
MDX61B0550-503-4-00
MDX61B0750-503-4-00
MDX61B0900-503-4-00
MDX61B1100-503-4-00
MDX61B1320-503-4-00
MDX61B0005-5A3-4-0T
MDX61B0008-5A3-4-0T
MDX61B0011-5A3-4-0T
MDX61B0014-5A3-4-0T
MDX61B0015-5A3-4-0T
MDX61B0022-5A3-4-0T
MDX61B0030-5A3-4-0T
MDX61B0040-5A3-4-0T
MDX61B0055-5A3-4-0T
MDX61B0075-5A3-4-0T
MDX61B0110-5A3-4-0T
MDX61B0150-503-4-0T
MDX61B0220-503-4-0T
MDX61B0300-503-4-0T
MDX61B0370-503-4-0T
MDX61B0450-503-4-0T
MDX61B0550-503-4-0T
MDX61B0750-503-4-0T
MDX61B0900-503-4-0T
MDX61B1100-503-4-0T
MDX61B1320-503-4-0T

Falownik SEW model serii MC07B

MC07B0003-2B1-4-00
MC07B0004-2B1-4-00
MC07B0005-2B1-4-00
MC07B0008-2B1-4-00
MC07B0011-2B1-4-00
MC07B0015-2B1-4-00
MC07B0022-2B1-4-00
MC07B0003-5A3-4-00
MC07B0004-5A3-4-00
MC07B0005-5A3-4-00
MC07B0008-5A3-4-00
MC07B0011-5A3-4-00
MC07B0015-5A3-4-00
MC07B0022-5A3-4-00
MC07B0030-5A3-4-00
MC07B0040-5A3-4-00
MC07B0055-5A3-4-00
MC07B0075-5A3-4-00
MC07B0110-5A3-4-00
MC07B0450-5A3-4-00
MC07B0550-5A3-4-00
MC07B0750-5A3-4-00

Falownik SEW model serii MDV60A


MDV60A0015-5A3-4-00
MDV60A0022-5A3-4-00
MDV60A0030-5A3-4-00
MDV60A0040-5A3-4-00
MDV60A0055-5A3-4-00
MDV60A0075-5A3-4-00
MDV60A0110-5A3-4-00
MDV60A0150-5A3-4-00
MDV60A0220-5A3-4-00
MDV60A0300-5A3-4-00
MDV60A0370-5A3-4-00
MDV60A0450-5A3-4-00
MDV60A0550-5A3-4-00
MDV60A0750-5A3-4-00
MDV60A0900-5A3-4-00
MDV60A1100-5A3-4-00
MDV60A1320-5A3-4-00

Falownik SEW model serii MCF40A


MCF40A0015-5A3-4-00
MCF40A0022-5A3-4-00
MCF40A0030-5A3-4-00
MCF40A0040-5A3-4-00
MCF40A0055-5A3-4-00
MCF40A0075-5A3-4-00
MCF40A0110-5A3-4-00
MCF40A0150-5A3-4-00
MCF40A0220-5A3-4-00
MCF40A0300-5A3-4-00
MCF40A0400-5A3-4-00
MCF40A0450-5A3-4-00
MCF40A0550-5A3-4-00
MCF40A0750-5A3-4-00
MCF41A0015-5A3-4-00
MCF41A0022-5A3-4-00
MCF41A0030-5A3-4-00
MCF41A0040-5A3-4-00
MCF41A0055-5A3-4-00
MCF41A0075-5A3-4-00
MCF41A0110-5A3-4-00
MCF41A0150-5A3-4-00
MCF41A0220-5A3-4-00
MCF41A0300-5A3-4-00
MCF41A0370-5A3-4-00
MCF41A0450-5A3-4-00

Falownik SEW model serii MCS41A

MCS41A0015-5A3-4-00
MCS41A0022-5A3-4-00
MCS41A0030-5A3-4-00
MCS41A0040-5A3-4-00
MCS41A0055-5A3-4-00
MCS41A0075-5A3-4-00
MCS41A0110-5A3-4-00
MCS41A0150-5A3-4-00
MCS41A0220-5A3-4-00
MCS41A0300-5A3-4-00
MCS41A0370-5A3-4-00
MCS41A0450-5A3-4-00

Falownik SEW model MCV41A

MCV41A0015-5A3-4-00
MCV41A0022-5A3-4-00
MCV41A0030-5A3-4-00
MCV41A0040-5A3-4-00
MCV41A0055-5A3-4-00
MCV41A0075-5A3-4-00
MCV41A0110-5A3-4-00
MCV41A0150-5A3-4-00
MCV41A0220-5A3-4-00
MCV41A0300-5A3-4-00
MCV41A0400-5A3-4-00
MCV41A0450-5A3-4-00
MCV41A0550-5A3-4-00
MCV41A0750-5A3-4-00
MC07B0003-2B1-4-00
MC07B0004-2B1-4-00
MC07B0005-2B1-4-00
MC07B0008-2B1-4-00
MC07B0011-2B1-4-00
MC07B0015-2B1-4-00
MC07B0022-2B1-4-00
MC07B0003-5A3-4-00
MC07B0004-5A3-4-00
MC07B0005-5A3-4-00
MC07B0008-5A3-4-00
MC07B0011-5A3-4-00
MC07B0015-5A3-4-00
MC07B0022-5A3-4-00
MC07B0030-5A3-4-00
MC07B0040-5A3-4-00
MC07B0055-5A3-4-00
MC07B0075-5A3-4-00
MC07B0110-5A3-4-00
MC07B0150-5A3-4-00
MC07B0220-5A3-4-00
MC07B0300-5A3-4-00
MC07B0370-5A3-4-00
MC07B0450-5A3-4-00
MC07B0550-5A3-4-00
MC07B0750-5A3-4-00

Falownik SEW model serii MCH41A


MCH41A0015-5A3-4-00
MCH41A0022-5A3-4-00
MCH41A0030-5A3-4-00
MCH41A0040-5A3-4-00
MCH41A0055-5A3-4-00
MCH41A0075-5A3-4-00
MCH41A0110-5A3-4-00
MCH41A0150-5A3-4-00
MCH41A0220-5A3-4-00

Wybór mocy falownika

Sprawność układu jest równa iloczynowi wydajności falownika i wydajności silnika. Z punktu widzenia wydajności przy wyborze mocy przekształtnika należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

1) wartość mocy falownika i wartość mocy silnika jest najbardziej odpowiednia, aby ułatwić falownikowi działanie przy wysokiej wartości wydajności. 

2) gdy klasyfikacja mocy falownika jest inna niż w silniku, moc falownika powinna być możliwie zbliżona do mocy silnika, ale nieco większa niż moc silnika. 

3) w przypadku częstego rozruchu i hamowania silnika lub rozruchu pod dużym obciążeniem i częstszej pracy można wybrać przetwornicę wyższego poziomu, aby wykorzystać falownik do długotrwałej i bezpiecznej pracy. 

4) zgodnie z badaniem rzeczywista moc silnika ma nadwyżkę. Można rozważyć wybór przetwornicy częstotliwości o mocy mniejszej niż moc silnika. Należy jednak zwrócić uwagę na to, czy chwilowy prąd szczytowy spowoduje zabezpieczenie nadprądowe. 

5) gdy moc falownika jest różna od mocy silnika, ustawienie programu oszczędzania energii musi być odpowiednio dostosowane, aby uzyskać wyższy efekt oszczędności energii.

Wybór struktury skrzynki falownika

Struktura skrzynki przetwornicy częstotliwości musi być dostosowana do warunków otoczenia, to znaczy należy wziąć pod uwagę temperaturę, wilgotność, pył, ph, żrący gaz i inne czynniki. Następujące typy struktur są powszechnie dostępne dla użytkowników:

1) sam otwarty typ IPOO nie ma obudowy, która jest odpowiednia dla ekranu, dysku i ramy zainstalowanej w elektrycznej skrzynce sterowniczej lub pomieszczeniu elektrycznym, szczególnie gdy w jednym miejscu używanych jest wiele przetwornic częstotliwości, lepiej wybrać ten typ, ale warunki środowiskowe są wyższe; 

2) zamknięty typ IP20 nadaje się do ogólnego zastosowania, w którym występuje niewielka ilość pyłu lub niewielka temperatura i wilgotność; 

3) uszczelniony IP45 nadaje się do złych warunków przemysłowych; 

4) zamknięty typ IP65 jest odpowiedni do złych warunków środowiskowych z wodą, pyłem i niektórymi gazami powodującymi korozję.

Określenie mocy przetwornicy częstotliwości

Rozsądny wybór wydajności sam w sobie jest rodzajem środków oszczędzania energii. Zgodnie z istniejącymi danymi i doświadczeniem istnieją trzy stosunkowo proste metody:

1) określić rzeczywistą moc silnika. Przede wszystkim mierzona jest rzeczywista moc silnika w celu wyboru wydajności falownika. 

2) metoda formuły. Gdy przetwornica częstotliwości jest używana dla więcej niż jednego silnika, należy upewnić się, że należy wziąć pod uwagę wpływ prądu rozruchowego co najmniej jednego silnika, aby uniknąć wyłączenia nadprądowego przetwornicy częstotliwości. 

3) konwerter prądu znamionowego silnika. 

Proces wyboru mocy przetwornicy częstotliwości jest w rzeczywistości procesem najlepiej dopasowanym do falownika i silnika, stosunkowo bezpieczny jest najczęściej, powoduje również, że pojemność przetwornicy jest większa lub równa mocy znamionowej silnika, ale chce wziąć pod uwagę rzeczywistą moc silnik w rzeczywistym dopasowaniu, który różni się mocą znamionową, zwykle wybierana jest pojemność urządzenia, ale rzeczywista zdolność do małej, więc zgodnie z rzeczywistą mocą silnika do wyboru przetwornicy częstotliwości jest rozsądna, należy unikać wybierania przetwornicy częstotliwości zbyt duża, zwiększona inwestycja. W przypadku klasy lekkiego obciążenia prąd przetwornicy częstotliwości należy ogólnie wybrać zgodnie z 1.1n (N to prąd znamionowy silnika) lub zgodnie z maksymalną mocą silnika podaną przez producenta w celu dopasowania do wartości znamionowej moc wyjściowa przetwornicy częstotliwości.

Główny zasilacz

1) napięcie i fluktuacje zasilania. Szczególną uwagę należy zwrócić na wartość ustawienia zabezpieczenia niskiego napięcia przetwornicy częstotliwości, ponieważ w praktyce prawdopodobieństwo niskiego napięcia w sieci jest większe. 

2) fluktuacje częstotliwości i zakłócenia harmoniczne głównego źródła zasilania. Zakłócenia te zwiększą straty ciepła w systemie konwertera, co spowoduje wzrost hałasu i zmniejszenie mocy wyjściowej. 

3) pobór mocy falownika i silnika podczas pracy. Projektując główne źródło zasilania systemu, należy wziąć pod uwagę współczynniki zużycia energii obu.

Kierunek rozwoju

Podłoże energoelektronicznych urządzeń zostało przekształcone z Si na SiC, co sprawia, że ​​nowe komponenty mają zalety odporności na wysokie napięcie, niskiego zużycia energii i odporności na wysoką temperaturę. I produkcja małej objętości, dużej pojemności urządzenia napędowego; Opracowywane są również silniki z magnesami trwałymi. Dzięki szybkiej popularyzacji technologii IT technologia związana z przetwornicą częstotliwości szybko się rozwija, a IT będzie rozwijać się głównie w następujących aspektach:

Inteligencja sieci

Inteligentny przetwornica częstotliwości nie musi ustawiać wielu parametrów, gdy jest używany. Ma funkcję autodiagnozy błędów, wysoką stabilność, wysoką niezawodność i praktyczność. Internet może zrealizować powiązanie wielu przetwornic częstotliwości, a nawet zintegrowany system sterowania zarządzania przetwornicami częstotliwości oparty na fabryce.

Specjalizacja i integracja

Specjalizacja w produkcji falowników może sprawić, że falownik będzie działał w obszarach o lepszych parametrach, takich jak wentylator, falownik pompy wodnej, falownik windy, specjalna przetwornica częstotliwości do maszyn dźwigowych, specjalna przetwornica częstotliwości do kontroli napięcia. Ponadto przetwornica częstotliwości ma tendencję do integracji z silnikiem, sprawia, że ​​przetwornica częstotliwości staje się częścią silnika, może zmniejszać głośność, wygodniej sterować. 

Oszczędność energii i ochrona środowiska

Ochrona środowiska i wytwarzanie „zielonych” produktów to nowe pomysły ludzi. W elektrycznym urządzeniu napędowym należy wziąć pod uwagę oszczędność energii i niskie zagrożenie publiczne w procesie konwersji energii falownika, aby w minimalnym stopniu ograniczyć hałas i zanieczyszczenie harmoniczne mocy. 

Dostosuj się do nowej energii

Ogniwa paliwowe zasilane energią słoneczną i wiatrową stają się obecnie tanią alternatywą. Największą cechą tych urządzeń do wytwarzania energii jest to, że pojemność jest niewielka i dyspersyjna, przetwornica częstotliwości będzie musiała w przyszłości dostosować się do takiej nowej energii, zarówno wysokiej wydajności, jak i niskiego zużycia. Obecnie technologia elektroniki energetycznej, technologia mikroelektroniczna i nowoczesna technologia sterowania rozwijają się z zadziwiającą prędkością, a technologia napędu regulującego prędkość o zmiennej częstotliwości również rozwija się szybko, co znajduje odzwierciedlenie głównie w dużej pojemności urządzenia regulującego prędkość prądu przemiennego, wysoka wydajność i wielofunkcyjność przetwornicy częstotliwości, miniaturyzacja struktury i tak dalej. 

 Napęd o zmiennej częstotliwości (VFD) to zasada stosowania technologii konwersji częstotliwości i technologii mikroelektronicznej do sterowania sprzętem do sterowania mocą silnika prądu przemiennego poprzez zmianę częstotliwości roboczego zasilacza silnika. Zasilacz można podzielić na zasilacz prądu przemiennego i zasilacz prądu stałego. Ogólny zasilacz prądu stałego uzyskuje się głównie poprzez zasilanie prądem przemiennym poprzez transformator transformator, prostowanie i filtrowanie. Zasilanie prądem przemiennym w korzystaniu z zasilacza u ludzi stanowiło około 95% całkowitego źródła zasilania.

Istnieją dwie metody regulacji prędkości konwersji częstotliwości: jedna to przemiana częstotliwości ac - dc - ac, odpowiednia dla szybkiego silnika o małej pojemności; Drugim jest konwersja częstotliwości ac - ac. Nadaje się do układu hamulca o niskiej prędkości i dużej pojemności.

Klimatyzatory o zmiennej częstotliwości można podzielić na klimatyzatory 3A i 3D o zmiennej częstotliwości zgodnie z typami silników wentylatorów wewnętrznych, wentylatorów zewnętrznych i sprężarek. W przypadku wentylatorów wewnętrznych, zewnętrznych i sprężarki przetwarzającej częstotliwość występują klimatyzatory o zmiennej częstotliwości (AC), powszechnie znane jako klimatyzatory o zmiennej częstotliwości 3A; Natomiast w przypadku wentylatorów wewnętrznych, zewnętrznych i sprężarki o zmiennej częstotliwości trójfazowy silnik bezszczotkowy prądu stałego (DCBLM) tworzy klimatyzator o zmiennej częstotliwości, zwany ogólnie klimatyzatorem 3D o zmiennej częstotliwości. Ta ostatnia cena jest znacznie wyższa od poprzedniej, tylko koszt materiału jest wyższy niż ta sama moc klimatyzatora 3A o zmiennej częstotliwości prawie 300 juanów, a rozwój jest trudniejszy, system klimatyzacji i sterownik o dużej złożoności.

 Producent motoreduktorów i silników elektrycznych

Najlepsza usługa od naszego eksperta od napędu napędowego bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej.

Bądźmy w kontakcie

Yantai Bonway Manufacturer Spółka

ANo.160 Changjiang Road, Yantai, Shandong, Chiny(264006)

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2024 Sogears. Wszelkie prawa zastrzeżone.