-
ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร VFD
-
ตัวแปลงความถี่ตัวแปร
-
เวกเตอร์ความถี่อินเวอร์เตอร์
-
เครื่องแปลงความถี่ VFD
-
อินเวอร์เตอร์ไดรฟ์ความถี่
-
การขับเคลื่อนความถี่ที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเครน
-
สถานีชาร์จ EV ที่เก็บพลังงานที่สามารถปรับปรุงได้
-
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์
-
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด
เครื่องขับคลื่นความถี่แปร 3300V 1900V,10kV 6600V 10kV vfd อินเวอร์เตอร์

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xลักษณะทางกล | ระบบขับเคลื่อนแกนเดี่ยว/หลายแกน สองควอแดรนท์/สี่ควอแดรนท์ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดด้านมอเตอร์ | 3: 3300V 6: 6600V ก: 10kV |
---|---|---|---|
พลัง | 10: 10 เมกะวัตต์ | วิธีการแก้ไข | P: PWM D: ไดโอดแก้ไขพื้นฐาน |
วิธีการแก้ไขบัสทั่วไป | ช่องว่าง: การแก้ไขแบบเดี่ยว 2: การแก้ไขแบบคู่ | วิธีอินเวอร์เตอร์บัสทั่วไป | ช่องว่าง: เดี่ยว D: อินเวอร์เตอร์คู่ T: อินเวอร์เตอร์สามตัว |
เน้น | เครื่องขับเคลื่อนความถี่แปร 1900V,อินเวอร์เตอร์ vfd 10kV,3300V เครื่องขับเคลื่อนความถี่แปร |
HD8000 ระบบ VFD กำลังสูง ตัวแปลงความถี่ตัวแปร
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
- ลักษณะเฉพาะ:ไดรฟ์แกนเดี่ยว/หลายแกน, การป้องกัน IP54, สองควอแดรนท์/สี่ควอแดรนท์
- ออกแบบ:การออกแบบโมดูลาร์
- การแก้ไข:การแก้ไขพื้นฐานแบบหลายพัลส์ การแก้ไขอัจฉริยะ และการแก้ไข PWM
- อัตราแรงดันไฟฟ้า:1900V3000V (3300V), 6000V, (6600V), 10000V
- กำลังไฟสูงสุด:30MVA (เดี่ยว) 60MVA (ขนาน)
- มอเตอร์ที่เข้ากันได้:มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัส, มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร, มอเตอร์ซิงโครนัสที่ตื่นเต้นด้วยไฟฟ้า
- วิธีการควบคุม:V/F, การควบคุมเวกเตอร์วงปิดพร้อมเซ็นเซอร์, การควบคุมเวกเตอร์วงรอบเปิดโดยไม่มีเซ็นเซอร์
- คูลลิ่ง:ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค HD8000 | ||||||||||||||
HD8000 | 3306 | 3308 | 3310 | 3312 | 2624 | AA30 | 6640 | AA60 | ||||||
R การแก้ไขเบื้องต้น | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 3300V | 1900V | 10กิโลโวลต์ | 6600V | 10กิโลโวลต์ | ||||||||
ความถี่อินพุต | 45Hz-66Hz | |||||||||||||
โอเวอร์โหลด | 110%@ จัดอันดับปัจจุบัน, 120%@ จัดอันดับปัจจุบัน 60s | |||||||||||||
อีffiความมีน้ำใจ | ≥99% | |||||||||||||
ตัวประกอบกำลัง | ≥0.95 (พิกัดกระแส ติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์อินพุต AC 2%) | |||||||||||||
การป้องกัน | การป้องกันการโอเวอร์โหลด, การป้องกันความร้อนมากเกินไป, การป้องกันการลัดวงจร, การตัดสินความผิดล่วงหน้า ฯลฯ | |||||||||||||
RecPWM การกำหนด |
ความถี่อินพุต | 45Hz-66Hz | ||||||||||||
โอเวอร์โหลด | 110%@ จัดอันดับปัจจุบัน, 120%@ จัดอันดับปัจจุบัน 60s | |||||||||||||
อีffiความมีน้ำใจ | ≥98.5% | |||||||||||||
ตัวประกอบกำลัง | ปรับได้ (ค่าเริ่มต้น 1) | |||||||||||||
การป้องกัน | การป้องกันการโอเวอร์โหลด, การป้องกันความร้อนมากเกินไป, การป้องกันการลัดวงจร, การตัดสินความผิดล่วงหน้า ฯลฯ | |||||||||||||
อินเวอร์เตอร์ | แรงดันขาออก | 3300V | 6600V | 10kV | 6600V | 10กิโลโวลต์ | ||||||||
ความถี่เอาต์พุตสูงสุด |
110เฮิร์ต |
|||||||||||||
ความเร็วคงที่แม่นยำ | โอแอลวีซี: 0.01%, ซีแอลวีซี: 0.01% | โอแอลวีซี: 0.01%, ซีแอลวีซี: 0.01% | ||||||||||||
ชีพจรความเร็ว | โอแอลวีซี: 0.2%, ซีแอลวีซี: 0.1% | โอแอลวีซี: 0.4%, ซีแอลวีซี: 0.2% | ||||||||||||
สตาร์ททอร์ค | โอแอลวีซี: 150%, ซีแอลวีซี: 200% | โอแอลวีซี: 130%, ซีแอลวีซี: 150% | ||||||||||||
การควบคุมแรงบิด | V/F: ใช่ OLVC: ใช่ CLVC: ใช่ | V/F: ใช่ OLVC: ใช่ CLVC: ใช่ | ||||||||||||
ความแม่นยำของแรงบิด | โอแอลวีซี: 5%, ซีแอลวีซี: 2% | โอแอลวีซี: 5%, ซีแอลวีซี: 2% | ||||||||||||
เวลาตอบสนองของแรงบิด | OLVC: 5ms, CLVC: 5ms | OLVC: 5ms, CLVC: 5ms | ||||||||||||
เวลาตอบสนองแบบหมุน | OLVC: 100ms, CLVC: 100ms | OLVC: 150ms, CLVC: 150ms | ||||||||||||
เทียบเท่าการดรอปแบบไดนามิก | OLVC: 0.5%*s, CLVC: 0.25%*s | OLVC: 1%*s, CLVC: 0.5%*s | ||||||||||||
โอเวอร์โหลด | 110%@พิกัดปัจจุบัน, 120%@พิกัดปัจจุบัน 60s | |||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ | อุณหภูมิขาเข้า ≤40 | ||||||||||||
ระดับความสูง | ≤4000m (ลดระดับ 2000m ~ 4000m) | |||||||||||||
ข้อมูลทางกล | การป้องกัน IP | IP54 | ||||||||||||
ระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||||||||||||
ป้องกันการกัดกร่อน | C4-M | |||||||||||||
ตารางการเลือกซีรีส์ HD8000 | ||||||||||||||
โมดูล | แรงดันไฟฟ้าของกริด | แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ | พลัง | เรตติ้งผม | แม็กซ์ เอฟ | ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) (มม.) | บันทึก | |||||||
HD8000-3306 | 3300V | 3300V | 6MVA | 1,050A | 110เฮิร์ต | 4600*1300*2200 | ประกอบด้วยตู้ทำน้ำเย็น | |||||||
HD8000-3308 | 8MVA | 1400A | ||||||||||||
HD8000-3310 | 10MVA | 1750A | ||||||||||||
HD8000-3312 | 12MVA | 2100A | ||||||||||||
HD8000-2624 | 1900V | 6600V | 24MVA | 2100A | 7800*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA30 | 10kV | 10กิโลโวลต์ | 30MVA | 1750A | 10600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-6640 | 6600V | 6600V | 40MVA | 3500A | 15600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA60 | 10kV | 10กิโลโวลต์ | 60MVA | 3500A | 21200*1600*2200 |
ฟังก์ชั่นของไดรฟ์ความถี่ตัวแปร (VFD)
ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร (VFD) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้า มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ หน้าที่หลักของ VFD มีดังนี้
1. การควบคุมความเร็ว
- ปรับความเร็วมอเตอร์ได้: VFD ช่วยให้สามารถควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้อย่างแม่นยำตามความต้องการในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน เช่น พัดลม ปั๊ม และสายพานลำเลียงที่ต้องการความเร็วแปรผัน
2. การประหยัดพลังงาน
- ลดการใช้พลังงาน: ด้วยการปรับความเร็วมอเตอร์ VFD จึงสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมาก ในการใช้งานหลายประเภท โดยทั่วไปแล้วมอเตอร์จะทำงานที่โหลดต่ำกว่า และการใช้ VFD สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมาก
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน: VFD ช่วยให้อุปกรณ์ทำงานที่จุดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น
3. การสตาร์ทและการหยุดแบบนุ่มนวล
- เริ่มต้นได้อย่างราบรื่น: VFD ช่วยให้สตาร์ทมอเตอร์ได้อย่างนุ่มนวล ลดไฟกระชากและความเครียดทางกลให้เหลือน้อยที่สุด จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของทั้งมอเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- ควบคุมการหยุด: ควบคุมการชะลอความเร็วได้ โดยหลีกเลี่ยงการหยุดกะทันหันซึ่งอาจทำให้เกิดแรงกระแทกทางกลได้
4. การควบคุมแรงบิด
- การจัดการแรงบิดที่แม่นยำ: VFD ช่วยให้รักษาแรงบิดคงที่ที่ความเร็วต่างๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานที่ต้องการการควบคุมแรงบิดที่แม่นยำ เช่น เครนและระบบขนถ่ายวัสดุ
5. การปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ
- การควบคุมการไหลและความดัน: ในการใช้งานปั๊มและพัดลม VFD สามารถปรับการไหลและแรงดันตามความต้องการแบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพและความยืดหยุ่นของกระบวนการผลิต
- รองรับระบบอัตโนมัติ: VFD สามารถรวมเข้ากับเซ็นเซอร์และระบบควบคุมเพื่อรองรับระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม
6. ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
- เสียงการทำงานที่ต่ำกว่า: ด้วยการทำให้สามารถปรับความเร็วได้อย่างราบรื่น VFD จึงสามารถลดระดับเสียงรบกวนในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น
- การสั่นสะเทือนน้อยที่สุด: การทำงานของความเร็วคงที่ช่วยลดการสั่นสะเทือนทางกล ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
7. คุณสมบัติการป้องกัน
- การป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร: VFD สมัยใหม่มาพร้อมกับคุณสมบัติการป้องกันที่หลากหลาย รวมถึงการป้องกันการโอเวอร์โหลด การลัดวงจร และความร้อนสูงเกินไป ช่วยให้มั่นใจในการทำงานที่ปลอดภัยของมอเตอร์และระบบขับเคลื่อน
- การตรวจสอบข้อผิดพลาด: VFD สามารถตรวจสอบสภาพระบบแบบเรียลไทม์ ตรวจจับและแจ้งเตือนผู้ใช้ถึงข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด
บทสรุป
ไดรฟ์ความถี่ตัวแปรมีบทบาทสำคัญในการใช้งานทางอุตสาหกรรมและการพาณิชย์สมัยใหม่ ด้วยการให้การควบคุมความเร็วและแรงบิดที่แม่นยำ พร้อมด้วยการประหยัดพลังงานและคุณสมบัติการป้องกัน VFD ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไป แอพพลิเคชั่นและฟังก์ชันต่างๆ ของ VFD ก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง