• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Série HV500 inženýrských jednofrekvenčních převodníků

  • 0 to 500Hz 200V to 690V engineering frequency converter

Klíčové atributy

Značka RW Energy
Číslo modelu Série HV500 inženýrských jednofrekvenčních převodníků
Nominální frekvence 50/60Hz
Série HV500

Popisy produktů od dodavatele

Popis

Přehled

Série HV500 je inženýrský jednofrekvenční převodník s třemi produktemi koncepty: "univerzální", "jednoduché použití" a "trvanlivost" pro středně a vysokokoncové průmyslové jednotlivé přenosové aplikace na základě zděděného vynikajícího ovládacího výkonu inženýrských frekvenčních převodníků HD2000. Může být široce používán v odvětvích jako jsou hutnictví, netradiční kovy, chemický průmysl, energetika, gumárenství, cementářství, zdvihání, papírenství, těžba, textilní průmysl a městské průmyslové podniky.

Výkonnostní charakteristiky

Trvanlivost

  • Mechanická vibrace úrovně 3M3

  • Nezávislé návrh vzduchové trubice

  • Automatické nanášení konformní barvy

  • Vestavěný dynamický model teploty spoje pro bezpečnostní použití produktu

Univerzálnost

  • Certifikováno mnoha mezinárodními standardy a soulad s směrnicí RoHS

  • Podpora V/F, OLVC, CLVC řízení

  • Podpora více komunikačních protokolů

  • Podpora asynchronních a permanentních magnetických synchronních motorů

Jednoduchost použití

  • Podpora externího napájecího zdroje 24V DC

  • Vestavěná brzdná jednotka umožňuje ušetřit na instalaci ovládacích prvků

  • Knihovní design podporuje bezproblémovou vedle sebe instalaci

Splňuje různé potřeby

  • LCD displejová panely jako standard pro zlepšení uživatelské zkušenosti

  • S funkcí hlavního a podřízeného řízení

  • Rozšiřitelné komunikační karty, čidlo kódu, karta detekce napětí

Vynikající výkon

  • Nulová rychlost pohybu

  • Odezva točivého momentu 1-3ms

  • Vynikající robustnost

  • Velmi nízký dynamický pokles a ekvivalent dynamického poklesu

  • Přesné rozpoznávání modelu motoru off-line/in-line

Rychlá ladící software na pozadí

  • Výkonné a snadno použitelné

  • Funkce jako nastavení parametrů, reálný osciloskop, záznam chyb a událostí

Hlavní parametry

položka

Specifikace a technická data

Vstupní a výstupní síla

Vstupní napětí Uin

200V (-15%) ~ 240V (+10%) třífázové, 380V (-15%)~480V (+10%) třífázové, 500V (-15%)~690V (+10%) třífázové

Vstupní frekvence síly

50Hz/60Hz±5%

Nebalancovanost vstupního napětí

≤3%

Výstupní napětí

0V~vstupní napětí

Výstupní frekvence

0Hz~500Hz

Výkonový rozsah

2.2kW~560kW

Hlavní kontrolní výkon

Typ motoru

Asynchronní motor/synchronní motor

Režim řízení

V/F, OLVC (Řízení otevřeným vektorem), CLVC (Řízení uzavřeným vektorem)

Rozsah regulace rychlosti

1:10  V/F; 1:100  OLVC; 1:1000  CLVC

Počáteční točivý moment

VF:100%(0.5Hz);OLVC:150%(0.5Hz);CLVC:180%(0Hz)

Přesnost točivého momentu

≤5%, v režimu vektorového řízení

Pulsace točivého momentu

≤5%, v režimu vektorového řízení

Přesnost stabilní rychlosti

OLVC 0.2%; CLVC 0.01%

Odezva točivého momentu

<5ms, v režimu vektorového řízení

Ekvivalent dynamického poklesu

OLVC<0.5%*s; CLVC<0.3%*s

Čas zrychlení a zpomalení

0.0s~3200.0s;0.0min~3200.0min

Zvýšení točivého momentu

0.0%~30.0%

Kapacita přetížení

150% 1min/5min pro těžké aplikace; lehké aplikace 110% 1min/5min

Křivka V/F

Různé metody: lineární křivka VF, 5 metod křivek redukce točivého momentu; (2.0 mocniny, 1.8 mocniny, 1.6 mocniny, 1.4 mocniny, 1.2 mocniny)

Uživatelsky definované křivky VF

Rozlišení vstupní frekvence

Digitální nastavení je 0.01Hz, analogové nastavení je 0.01Hz

Hlavní funkce řízení

Křivky zrychlení a zpomalení

Přímá čára, S-křivka

Multirychlostní provoz

16 rychlostních operací lze dosáhnout prostřednictvím kontaktního terminálu

Automatické regulace napětí (AVR)

Když se síťové napětí mění v určitém rozsahu, může automaticky udržovat výstupní napětí konstantní

Řízení pevné délky

Řízení dané délky

Vestavěný PID

Lze snadno vytvořit uzavřenou řídicí soustavu

Vylepšení

Volné funkční bloky

Vstupní a výstupní funkce

Metoda nastavení frekvence

Klávesnice, UP/DOWN terminál, multirychlostní dávka, pulsní dávka, komunikace

Analogové vstupní terminály

AI1: 0V~10V/-10V~10V; AI2 : 0V~10V/0(4)mA~20mA

Digitální vstupní terminály

DI1-DI6, 6 programovatelných digitálních vstupů, optokuplově izolované, kompatibilní s drážkovými/zdrojovými vstupy

Digitální vstupní a výstupní terminály

DIO1: Rychlý pulsní výstup, normální vstup/výstup; DIO2: Rychlý pulsní vstup, normální vstup/výstup

Analogové výstupní terminály

2 kanály 0V~10V/0(4)mA~20mA

Reléový výstup

2 cestové kontaktové typ FormC

Knihovna dokumentačních zdrojů
Restricted
HV500 High-Performance VFD selection catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
Seznamte se se svým dodavatelem
Online obchod
Časová míra dodání
Čas odezvy
100.0%
≤4h
Přehled společnosti
Pracoviště: 30000m² Celkový počet zaměstnanců: Nejvyšší roční vývoz (USD): 100000000
Pracoviště: 30000m²
Celkový počet zaměstnanců:
Nejvyšší roční vývoz (USD): 100000000
Služby
Typ obchodu: Design/Výroba/Prodej
Hlavní kategorie: robot/nové energie/Výpočetní zařízení/Vysoké napětí elektrické zařízení/Nízkonapěťové přípravy/měřicí přístroje
Manžel péče po celý život
Služby celoživotní péče o zařízení při pořizování, používání, údržbě a pozáručním servisu, zajišťující bezpečný provoz elektrických zařízení, nepřetržitou kontrolu a klidný provoz elektřiny.
Dodavatel zařízení splnil certifikaci kvalifikace platformy a technické hodnocení, čímž zajišťuje shodu, profesionalitu a spolehlivost již od zdroje.

Související produkty

Související znalosti

  • Vliv stejnosměrného přetížení v transformátorech na stanici obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrod
    Vliv DC polarizace na transformátory u obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrodKdyž je zemnící elektroda systému přenosu ultra vysokého stejnosměrného napětí (UHVDC) umístěna blízko stanice obnovitelné energie, proud návratu procházející zemí může způsobit zvýšení potenciálu země v okolí oblasti elektrody. Toto zvýšení potenciálu země vedou k posunu potenciálu neutrálního bodu blízkých elektrických transformátorů, což indukuje DC polarizaci (nebo DC odstup) v jejich jádrech.
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
    1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
    01/06/2026
  • Testování prohlídky a údržba transformátorů distribučního zařízení
    1. Údržba a prohlídka transformátoru Otevřete jistič nízkého napětí (LV) transformátoru, který je v údržbě, odstraňte pojistku řídicího proudu a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Otevřete jistič vysokého napětí (HV) transformátoru, který je v údržbě, uzavřete uzemňovací vypínač, zcela vybijte transformátor, zajistěte rozváděč vysokého napětí a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Pro údržbu suchých transformátorů: nejprve vyčistěte keramické izolátory a skříň; po
    12/25/2025
  • Jak testovat izolační odpor distribučních transformátorů
    V praxi se izolační odpor distribučních transformátorů obvykle měří dvakrát: izolační odpor mezi vysokonapěťovým (HV) vinutím a nízkonapěťovým (LV) vinutím plus nádrží transformátoru, a izolační odpor mezi LV vinutím a HV vinutím plus nádrží transformátoru.Pokud oba měření vykazují přijatelné hodnoty, znamená to, že izolace mezi HV vinutím, LV vinutím a nádrží transformátoru je vyhovující. Pokud jedno nebo obě měření selžou, musí být provedena měření izolačního odporu po dvojicích mezi všemi tře
    12/25/2025
  • Návrhové principy pro sloupopodložené distribuční transformátory
    Návrhové principy pro stožárové distribuční transformátory(1) Principy umístění a rozvrženíPlatformy stožárových transformátorů by měly být umístěny poblíž středu zatížení nebo blízko kritických zatížení, podle principu „malá kapacita, více umístění“ za účelem usnadnění výměny a údržby zařízení. Pro dodávku elektrické energie do obytných oblastí lze v blízkosti nainstalovat třífázové transformátory na základě aktuální poptávky a budoucích prognóz růstu.(2) Výběr kapacity pro třífázové stožárové
    12/25/2025
  • Řešení pro kontrolu hluku transformátorů pro různé instalace
    1. Snížení hluku pro samostatné transformační místnosti na zemiStrategie snížení hluku:Nejprve provedete vypnutí a kontrolu a údržbu transformátoru, včetně výměny zestaralé izolační oleje, kontroly a sešroubování všech spojovacích prvků a čištění jednotky.Dále posílíte základnu transformátoru nebo nainstalujete zařízení k odpojení vibrací – jako jsou gumové podložky nebo pružinové odpojovače – vybíráte je na základě míry vibrací.Nakonec posílíte zvukotěsnost v slabých místech místnosti: nahraďte
    12/25/2025

Související řešení

  • Řešení pro systémy distribuované automatizace
    Jaké jsou obtíže při provozu a údržbě vzdušných veden?Obtíž jedna:Vzdušná veden distribuční sítě mají široké zastoupení, komplikovaný terén, mnoho radiálních větví a rozptýlené zdroje elektrické energie, což vede k "mnoha poruchám na čárách a obtížím při hledání poruch".Obtíž dva:Ruční hledání poruch je časově náročné a pracné. Zároveň nelze v reálném čase zachytit běžící proud, napětí a stav spínacího prvku, kvůli nedostatku inteligentních technických prostředků.Obtíž tři:Pevná nastavení ochran
    04/22/2025
  • Integrované inteligentní řešení pro monitorování elektrické energie a efektivní správu energetiky
    PřehledToto řešení má za cíl poskytnout inteligentní systém pro monitorování spotřeby elektrické energie (Power Management System, PMS) zaměřený na end-to-end optimalizaci energetických zdrojů. Tím, že vytvoří uzavřenou smyčku správy „monitorování-analýza-rozhodování-akce“, pomáhá podnikům přejít od pouhého „spotřebovávání elektřiny“ k inteligentnímu „správě elektřiny“, což vede k bezpečné, efektivní, nízkouhlíkové a ekonomické využití energie.Základní poziceZákladní pozice tohoto systému spočív
    09/28/2025
  • Nová modulární řešení pro monitorování fotovoltaických a systémů na ukládání energie
    1. Úvod a výzkumné základy1.1 Současný stav solárního průmysluJako jedno z nejbohatších obnovitelných zdrojů energie se rozvoj a využití sluneční energie stalo klíčovým prvkem globální energetické transformace. V posledních letech, podporován politikami po celém světě, zažil fotovoltaický (PV) průmysl explozivní růst. Statistiky ukazují, že čínský PV průmysl za dobu "12. pětiletého plánu" zaznamenal obrovský 168násobný nárůst. Do konce roku 2015 překonal instalovaný PV výkon 40 000 MW, což bylo
    09/28/2025
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás. Získejte nabídku nyní
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás.
Získejte nabídku nyní
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor

IEE Business will not sell or share your personal information.

下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu