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Se concentrer sur la production de VFD、Servo et de divers conducteurs moteurs
Quantité de ventes annuelle de plus de 900 000 unités
Plage de puissance: 0,4 kW à 2000 kW, Plage de tension: 110 v à 10000 v
Le réseau de distribution de services couvre le monde entier
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | ZONCN |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Le nombre d'heures d'attente |
Quantité de commande min: | 1 Pc |
Détails d'emballage: | à l'intérieur: boîte; à l'extérieur: carton |
Délai de livraison: | 7 à 30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000 pièces/mois |
Le type: | commande variable de fréquence de vfd | Marque: | ZONCN |
---|---|---|---|
Série: | T9000 | Mode de commande: | contrôle vectoriel en boucle ouverte/fermé |
Voltage: | Pour les véhicules à moteur électrique | Le pouvoir: | 7.5 kW |
La communication: | Le système de transmission de données est utilisé. | Contrôle du PID: | Intégré |
Résistance à la compression: | avoir | Garantie: | 18 mois |
VFD 7.5kw Les conducteurs à fréquence variable 380v Variadores De Frecuencia 10hp
Caractéristiques de l'onduleur VFD ZONCN T9000
Les moteurs à fréquence variable (VFD), également connus sous le nom d'onduleurs, offrent de nombreux avantages dans les applications industrielles, commerciales et résidentielles en contrôlant la vitesse et le couple du moteur.Voici les principaux avantages:
Économies d'énergieL'avantage le plus important des VFD est leur capacité à réduire la consommation d'énergie: au lieu de faire fonctionner les moteurs à pleine vitesse, les VFD ajustent la vitesse du moteur pour qu'elle corresponde aux exigences de charge réelles.réduire la consommation d'énergie jusqu'à 50% dans des applications telles que les pompes, ventilateurs et compresseurs.
Amélioration du contrôle des processusLes VFD permettent des réglages précis de la vitesse et du couple, améliorant l'automatisation et la productivité dans la fabrication, les systèmes de convoyeurs et les machines CNC.
Début et arrêt douxContrairement au démarrage en ligne direct, les VFD augmentent progressivement la vitesse du moteur, réduisant ainsi le stress mécanique, allongeant la durée de vie de l'équipement et évitant les surtensions.
Réduction des coûts d'entretienEn réduisant l'usure mécanique (par exemple, les dommages causés par la ceinture, les engrenages et les roulements), les VFD réduisent les temps d'arrêt et les coûts de réparation.
Facteur de puissance amélioréLes VFD améliorent le facteur de puissance du système en réduisant la demande de puissance réactive, ce qui entraîne une meilleure efficacité énergétique et des économies potentielles sur les factures d'électricité.
Réduction du bruitLe fonctionnement des moteurs à des vitesses optimisées réduit les vibrations et le bruit, ce qui profite aux systèmes CVC et à d'autres environnements sensibles au bruit.
Flexibilité et compatibilitéLes VFD modernes prennent en charge divers protocoles de communication (Modbus, Profibus, Ethernet/IP) pour une intégration transparente dans les systèmes de contrôle intelligents.
Bénéfices pour l'environnementLa réduction de la consommation d'énergie réduit les émissions de carbone, ce qui favorise les objectifs de durabilité.
Caractéristiques de protectionLes VFD protègent les moteurs des surcharges, de la surchauffe, de la perte de phase et des fluctuations de tension, évitant ainsi les pannes inattendues.
Modèle d'onduleur ZONCN T9000 | Voltage d'entrée (V) | Puissance de sortie nominale (kW) | Courant d'entrée nominal (A) | Courant de sortie nominal (A) | Puissance du moteur (KW) |
Le nombre d'heures de travail | 1PH AC 220V ± 15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
Le numéro de série de l'appareil | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
T9200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
Le nombre d'heures de travail | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
Le nombre d'équipements utilisés | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
T9200 à 5R5G | 5.5 | 26 | 25 | 5.5 | |
Le nombre d'heures d'attente | 7.5 | 35 | 32 | 7.5 | |
Le nombre d'heures de travail | 3PH AC 380V ± 15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
Le nombre d'heures de travail | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
Le nombre d'émissions de CO2 | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 | 3.7 à 5.5 | Jéhovah nous protège, 15/10 | 9/13 | 3.7 à 5.5 | |
T9400-5R5G/7R5P | 5.5 / 7.5 | Je vous en prie, 15/20 | 13/17 | 5.5 / 7.5 | |
Le nombre d'heures d'attente | 7.5 / 11 | 20/26 | Le 17/25 | 7.5 / 11 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 | Jéhovah nous protège, 15/11 | 26/35 | 25/32 | Jéhovah nous protège, 15/11 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 15/18. Je vous en prie.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18. Je vous en prie.5 | |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 18.5 à 22 | 38/46 | 37/45 | 18.5 à 22 | |
Le nombre d'heures de travail | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
Le nombre d'heures de travail | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 | 37/45 | Les produits | 75/90 | 37/45 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste suivante: | 45 à 55 | 92 à 113 | 90/110 | 45 à 55 | |
Le nombre d'heures de travail | 55 | 113 | 110 | 55 | |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | 75/90 | 157/180 | 150/176 | 75/90 | |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 90/110 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. | 110/132 | 214/256 | Les produits de base | 110/132 | |
★ Veuillez nous contacter directement pour les onduleurs de plus de 110 kW |
Nom de l'article | Définition | |||
Fonction de base | Mode de commande | Contrôle de la fréquence VF | ||
Contrôle du vecteur de flux sans capteur (SVC) | ||||
Contrôle vectoriel en boucle fermée (FVC) (supérieur à 3,7 kW) | ||||
Fréquence maximale | 0 à 600 Hz | |||
Fréquence de support | 0Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être supprimées. | |||
La fréquence du support est réglée automatiquement en fonction des caractéristiques de la charge | ||||
Résolution de fréquence d'entrée | Réglage numérique:00,01 Hz | |||
Réglage analogique: fréquence maximale x 0,025% | ||||
couple de démarrage | Type G:0.5Hz/150% ((SVC) | |||
Type P:0Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | ||||
Plage de vitesse | 1Pour les produits de base: | |||
Précision de la stabilité de vitesse | ± 0,5% ((SVC) | |||
Capacité de surcharge | Type G: 60s pour 150% du courant nominal, 3s pour 180% du courant nominal. | |||
Augmentation du couple | Le boost automatique. | |||
Boost personnalisé: 0,1% à 30,0% | ||||
Courbe de V/F | courbe V/F en ligne droite | |||
courbe V/F en plusieurs points | ||||
La courbe V/F de la puissance N (1,2-puissance, 1,4-puissance, 1,6-puissance, 1,8-puissance, carré) | ||||
Séparation V/F | 2 types: séparation complète; séparation à moitié | |||
Mode rampe | Une rampe droite. | |||
Quatre groupes de temps d'accélération/décélération avec une plage de 0,00≤6500,0 s | ||||
Freinage en courant continu | Fréquence de freinage en courant continu:0Fréquence maximale de 0,00 Hz | |||
Temps de freinage:0.0s~36.0s | ||||
Valeur du courant d'action de freinage:00,0% à 100,0% | ||||
Contrôle du JOG | Plage de fréquences JOG:0Pour les appareils à commande numérique | |||
Temps d'accélération/décélération JOG: 0,0 s à 6500,0 s. | ||||
PLC simple, vitesses prédéfinies multiples | Il implémente jusqu'à 16 vitesses via la simple fonction PLC ou une combinaison d'états terminaux | |||
PID à bord | Il réalise le système de contrôle de circuit fermé contrôlé par le processus facilement | |||
Régulation automatique de la tension | Il peut maintenir une tension de sortie constante automatiquement lorsque la tension du réseau | |||
Contrôle de l'arrêt de surtension/sur courant | Le courant et la tension sont limités automatiquement pendant le processus de fonctionnement afin d'éviter les dérapages fréquentes dues à une surtension/surtension. | |||
Limites de courant rapide | Il aide à éviter les pannes fréquentes du moteur à courant alternatif. | |||
Limite et réglage du couple | Il peut limiter le couple automatiquement et empêcher les dépassements fréquents de courant pendant le processus de fonctionnement. | |||
mis en œuvre dans le mode FVC. | ||||
Prise en charge de plusieurs cartes PG | Prise en charge de la carte PG à entrée différentielle, de la carte PG à résolution, de la carte PG à transformateur rotatif |