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


HD2000 sorozat alacsony feszültségű mérnöki frekvenciaátalakító (légihűtött)

  • 400V/690V 5.5kW~1400kW Low Voltage Engineered Frequency Converter
  • 400V/690V 5.5kW~1400kW Low Voltage Engineered Frequency Converter

Kulcsattribútumok

Márka RW Energy
Modell szám HD2000 sorozat alacsony feszültségű mérnöki frekvenciaátalakító (légihűtött)
Nominalis frekvencia 50/60Hz
Sorozat HD2000

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Áttekintés

400V, 690V/5.5kW~1400kW, és a párhuzamos gépek maximális teljesítménye elérheti a 11200kW-ot

Teljesítménycirakterisztikák

Mélyen kifejlesztett megbízhatósági tervezés

  • A vezérlőrendszer és az energiaellátó rendszer magas redundanciája javítja a termék teljes megbízhatóságát

  • Hosszú élettartamú hőtovábbító tervezés javítja a ventilátorok és kondenzátorok hasonló sebezhető alkatrészek élettartamát

  • Innovatív nagy hőkapacitású hűtő szerszám javítja a rendszer képességét az instant erős csapdamegterhelések alkalmazására

  • A vezérlőrendszer optikai vezetékekkel van csatlakoztatva minden energiageneráló egységgel, ami javítja a rendszer zavarkezdetellenálló képességét

  • A hőtovábbítási csatorna elkülönül a belső alkatrészektől, ami hatékonyabb védelmet nyújt. Javítja a környezeti alkalmazkodóképességet

„Blokkolt” tervezés

  • Nem szükséges speciális eszköz, egyszerű és gyors

  • Moduláris alkatrészek minden előtér-karbantartáshoz

  • Intelligens hibadiagnosztikai rendszer gyors helyreállításhoz

Magas alkalmazkodóképességű tervezés

  • Támogatja az egyes tengelyek vezérlését, többtengelyes vezérlést, egységeket, egységszéken, két kvadránst, négy kvadránt

  • Teljes rectifikációs előtér: alapvető rectifikáció, intelligens rectifikáció és PWM rectifikáció

  • Erős hálózati alkalmazkodóképesség, támogatja a széles tartományú bemenetet a hálózatra

  • IEC60721 normál működés 3M5 mechanikus feltételek mellett

  • Példamutató mechanikai tervezés a magas síklódás-ellenállás biztosításához

Testreszabható kommunikációs protokollok

  • Különböző modulok kiválasztásával támogatja a megfogalmazott kommunikációs protokollt, amely lehetővé teszi a meglévő PLC-vel való szélessávú kapcsolatot, így könnyebb a cserélés és karbantartás.

  • Támogatja a Profibus-DP, CANopen, Profinet IO, Modbus RTU, Modbus TCP, EtherCAT, EtherNet/IP, ControlNet és DeviceNet számos ipari alkalmazási busz számára. Könnyen valósítható meg a különböző ipari felszerelések közötti összekapcsolás

  • Gazdag emberi-számítógépes interakciós eszközök

  •  

    Konfigurálható erős LCD billentyűzet panel a helyszíni paraméter beállításához, a rendszerinformációk megjelenítéséhez stb.

  • A HopeInsight háttérben futó szoftver csatlakoztatható a PC-hez, hogy intelligens hiba naplózást, hibadiagnosztikát, stb. valósíthasson meg

Fő paraméterek

projekt

Specifikációk és technikai adatok

Alapvető rectifikáció

Bemeneti feszültség

4:380V~480V,6:500V~690V

Bemeneti frekvencia

(50Hz/60Hz)±6%

Kimeneti feszültség

Bemeneti Feszültség*1.32 (Teljes Töltési Állapot)

Túlterhelési kapacitás

Az alapbeli töltési áram IH_DC 150% túlterhelést engedélyez 60 másodpercig, a maximális áram Imax_DC 5 másodpercig túlterhelt, a terhelési ciklus 300 másodperc

Hatékonyság

≥99%

Védelmi funkció

Túlhőzés védelme, lágy emelkedési védelem, rögzítő védelem, stb.

Intelligens rectifikáció

Bemeneti feszültség

4:380V~480V,6:500V~690V

Bemeneti frekvencia

47~63Hz

Kimeneti feszültség

Bemeneti Feszültség*1.3 (Teljes Töltési Állapot)

Túlterhelési kapacitás

Az alapbeli töltési áram IH_DC 150% túlterhelést engedélyez 60 másodpercig, a maximális áram Imax_DC 5 másodpercig túlterhelt, a terhelési ciklus 300 másodperc

Hatékonyság

≥98.5%

Védelmi funkció

Túlhőzés védelme, túlterhelési védelem, IGBT pass-through védelem, stb.

PWM rectifikáció

Bemeneti feszültség

4:380V~480V,6:500V~690V,9:1140V,A:1380V

Bemeneti frekvencia

47~63Hz

Kimeneti feszültség

Bemeneti Feszültség*1.5 (Nominalis Állapot)

Túlterhelési kapacitás

Az alapbeli töltési áram IH_DC 150% túlterhelést engedélyez 60 másodpercig, a maximális áram Imax_DC 5 másodpercig túlterhelt, a terhelési ciklus 300 másodperc

Hatékonyság

≥98% (beleértve az LCL szűrőegységet is)

Faktor

Beállítható (gyárban 1-re állítva)

Védelmi funkció

Túlhőzési védelem, túlterhelési védelem, IGBT pass-through védelem, stb.

Inverz

Nominalis bemeneti feszültség

4:410Vdc~780Vdc,6:550Vdc~1100Vdc,9:1488Vdc~2200Vdc

A:1488Vdc~2200Vdc

Kimeneti feszültség

0~Rectifier AC bemeneti feszültség

Kimeneti frekvencia

0~500Hz

Sebesség-beállítási tartomány

V/F:1:50  OLVC:1:200  CLVC:1:1000

Stabil sebesség pontosság

OLVC:0.2% ; CLVC:0.01%

Pulsáló sebesség

OLVC:0.2%; CLVC:0.1%

Dokumentációs erőforráskönyvtár
Restricted
Low Voltage Engineering Single-Drive/ Multi-Drive Variable Frequency System catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
Ismerje meg szállítóját
Online bolt
Időben történő szállítási arány
Válaszidő
100.0%
≤4h
Céges áttekintés
Munkahely: 30000m² Összes alkalmazott: Legmagasabb éves export (USD): 100000000
Munkahely: 30000m²
Összes alkalmazott:
Legmagasabb éves export (USD): 100000000
Szolgáltatások
Üzleti típus: Tervezés/Gyártás/Értékesítés
Főkategóriák: robot/Új energiaforrások/Ellenőrző eszköz/Magas feszültségű eszközök/Alacsony feszültségű eszközök/mérőeszközök
Életciklus-kezelés
Felszerelések beszerzésétől, használatától, karbantartásától és posztvásárlási támogatásától kezdve egész életen át tartó gondoskodást nyújtó szolgáltatások, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését, folyamatos ellenőrzést és aggodalommentes energiafogyasztást
A berendezésszállító átment a platform minősítési tanúsításon és technikai értékelésen, így biztosítva a megfelelőséget, szakmai hozzáértést és megbízhatóságot forrás szinten.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó ismeretek

  • Az egyirányú áram torzításának hatása a transzformátorokon megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelők közelében
    A DC-bias hatásai a transzformátorokban megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelőhöz közeli helyekenAmikor egy Ultra Magas Feszültségű Egyszeres Áram (UHVDC) átvezető rendszer földelője közel van egy megújuló energiaállomáshoz, a visszatérő áram, amely a talajon keresztül folyik, okozhat egy potenciál emelkedést a földelő környékén. Ez a talajpotenciál-emelkedés a közelben lévő erőművek transzformátorainak neutrális pontjának potenciálát is eltolja, ami DC-bias-t (vagy DC-elmozdulást) indukál
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
    1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
    01/06/2026
  • Elosztóberendezések transzformátorjainak tesztelése ellenőrzése és karbantartása
    1. Transzformátor karbantartása és ellenőrzése Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor alacsony feszültségű (LV) megszakítóját, vegye ki a vezérlőáram-kivezető biztosítékot, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmeztető táblát a kapcsolókarra. Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor nagyfeszültségű (HV) megszakítóját, zárja le a földelőkapcsolót, teljesen merítse le a transzformátort, zárja le az HV kapcsolóberendezést, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmezt
    12/25/2025
  • Hogyan ellenőrizheti a szétosztó transzformátorok izolációs ellenállását
    A gyakorlatban általában kétszer mérjük a disztribúciós transzformátorok izolációs ellenállását: a magasfeszültségű (MF) tekercs és a nyalófeszültségű (NF) tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást, valamint az NF tekercs és az MF tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást.Ha mindkét mérés elfogadható értékeket ad, azt jelzi, hogy az MF tekercs, az NF tekercs és a transzformátor tank közötti izoláció megfelelő. Ha bármelyik mérés nem felel meg, páro
    12/25/2025
  • Pótkiszállító transzformátorok szabályozói elvrajzai
    Távvezetékes elosztótranszformátorok tervezési alapelvei(1) Elhelyezési és elrendezési alapelvekA távvezetékes transzformátorplatformokat a terhelés központjának vagy kritikus terhelések közelében kell elhelyezni, „kis kapacitás, több hely” elven, hogy megkönnyítse a berendezések cseréjét és karbantartását. A lakosság ellátása esetén háromfázisú transzformátorokat lehet telepíteni a jelenlegi igények és a jövőbeli növekedési előrejelzések alapján.(2) Háromfázisú távvezetékes transzformátorok kap
    12/25/2025
  • Transformátor zajszabályozási megoldások különböző telepítésekhez
    1. zajcsökkentés földszinti önálló transzformerterekhezCsökkentési stratégia:Először, hajtsa végre a transzformert érintetlenül vizsgálva és karbantartva, beleértve az öregített izoláló olaj cseréjét, minden rögzítő elem ellenőrzését és felfüggesztését, valamint a berendezés porjának tisztítását.Másodszor, erősítse a transzformer alapját, vagy telepítse a rezgéscsökkentő eszközöket—mint például gumipadok vagy rugóizolátorok—, amelyeket a rezgések súlyosságának megfelelően választanak ki.Végül, e
    12/25/2025

Kapcsolódó megoldások

  • Elosztási automatizálási rendszerek megoldásai
    Milyen nehézségek merülnek fel a légi vezetékű hálózatok üzemeltetésében és karbantartásában?Nehézség 1:A kis- és középvállalati elosztóhálózat légi vezetékei széles körben terjednek, összetett terepen, sok sugárzó ággal és decentralizált energiaellátással, ami "sok hibát és nehézséget okoz a hiba megoldásában".Nehézség 2:A manuális hibaelhárítás időigényes és fáradságos. Ugyanakkor a hálózat futó áramát, feszültségét és kapcsoló állapotát nem lehet valós időben nyomon követeni, mert hiányzik a
    04/22/2025
  • Integrált okos energia-figyelési és hatékonysági menedzsment megoldás
    ÁttekintésEz a megoldás egy okos energiafelügyeleti rendszert (Power Management System, PMS) kíván biztosítani, amely a teljes energiaszolgáltatás végpontok közötti optimalizálására összpontosít. A "figyelés-analízis-döntés-végrehajtás" ciklus alapján létrehozott zárt körű kezelési keretrendszer segítségével az vállalkozások áttérhetnek a szimpla "energiahasználatról" az intelligens "energiakezelésre", így elérve a biztonságos, hatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és gazdaságos energiahasz
    09/28/2025
  • Egy új moduláris monitorozási megoldás fotovoltaikus és energiatároló termelőrendszerekhez
    1. Bevezetés és kutatási háttér​​1.1 A napelektromos ipar jelenlegi állapota​A napenergia, mint az egyik leggazdagabb megújuló energiaforrás, a globális energiatranszformáció központi elemevé vált. Az elmúlt években a világ szerte alkalmazott politikák hatására a fotovoltaikus (PV) ipar exponenciálisan növekedett. A statisztikák szerint Kína PV ipara a "12. ötévterv" időszak alatt 168-szeres növekedést mutatott. 2015 végére a telepített PV-képesség meghaladta a 40 000 MW-ot, és három évig folyam
    09/28/2025
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak. Ajánlatot kérni most
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak.
Ajánlatot kérni most
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését