Jako profesjonalny producent chcielibyśmy zapewnić Państwu trójfazowy falownik o niskim poziomie zniekształceń harmonicznych. A my zaoferujemy Ci najlepszą obsługę posprzedażną i terminową dostawę.
Wprowadzenie do falownika trójfazowego o niskim poziomie zniekształceń harmonicznych
Trójfazowy falownik o niskim poziomie zniekształceń harmonicznych to wyrafinowane urządzenie wykonane z precyzją w celu przekształcania prądu przemiennego (AC) o stałej częstotliwości w prąd przemienny o zmiennej częstotliwości. Jest precyzyjnie dostosowany do zastosowań wymagających regulowanej i przestrajalnej częstotliwości wyjściowej, zazwyczaj w dolnym spektrum częstotliwości. Falownik ten znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym w automatyce przemysłowej, wytwarzaniu energii i systemach energii odnawialnej.
Trójfazowy falownik o niskim poziomie zniekształceń harmonicznych doskonale nadaje się do regulacji prędkości i momentu obrotowego silników trójfazowych. Dostrajając częstotliwość wyjściową, umożliwia precyzyjne zarządzanie wydajnością silnika, optymalizując jego wydajność w zmiennych warunkach pracy. Wydłuża to żywotność silnika, zmniejsza zużycie energii i ostatecznie prowadzi do oszczędności kosztów i poprawy wydajności operacyjnej.
Wyposażony w zaawansowane algorytmy sterowania i intuicyjny interfejs użytkownika, falownik upraszcza obsługę i monitorowanie. Oferuje szeroki zakres regulowanych parametrów, takich jak częstotliwość wyjściowa, napięcie i prąd, umożliwiając użytkownikom dostosowanie wydajności falownika do konkretnych potrzeb aplikacji.
Co więcej, trójfazowy falownik o niskim poziomie zniekształceń harmonicznych został wykonany z myślą o niezawodności i trwałości, które są najważniejszymi czynnikami. Solidna konstrukcja i najwyższej jakości komponenty gwarantują stabilną pracę nawet w trudnych warunkach. Dodatkowo falownik posiada różne zabezpieczenia, w tym zabezpieczenie przed przetężeniem, przepięciem i przegrzaniem, aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom i zapewnić bezpieczną pracę.
Krótko mówiąc, trójfazowy falownik o niskich zniekształceniach harmonicznych jest wysoce wszechstronnym i solidnym urządzeniem, które zapewnia precyzyjną kontrolę nad pracą silnika trójfazowego. Jego zaawansowane możliwości, intuicyjny interfejs użytkownika i solidna konstrukcja sprawiają, że jest to niezawodna opcja dla różnorodnych zastosowań przemysłowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie wydajności silnika, obniżenie kosztów energii, czy zwiększenie elastyczności operacyjnej, ten falownik oferuje wyjątkowe rozwiązanie.
Cechy falownika trójfazowego o niskim poziomie zniekształceń harmonicznych
Trójfazowy falownik o niskim poziomie zniekształceń harmonicznych wyróżnia się swoimi charakterystycznymi i korzystnymi funkcjami, dostosowanymi do różnorodnych zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Oto niektóre z jego wyjątkowych cech:
Wyrafinowane możliwości sterowania: Ten falownik zapewnia precyzyjną kontrolę nad częstotliwością wyjściową, napięciem i prądem, umożliwiając niewielką regulację prędkości i momentu obrotowego silników trójfazowych. Zapewnia to najwyższą wydajność i wydajność w szerokim zakresie ustawień operacyjnych.
Elastyczne spektrum częstotliwości: Falownik, który może pracować przy niższych częstotliwościach, idealnie nadaje się do zastosowań wymagających stopniowej lub zmiennej kontroli prędkości silnika. Co więcej, jego szeroki zakres częstotliwości zapewnia elastyczność, aby sprostać różnorodnym wymaganiom operacyjnym.
Solidna i niezawodna konstrukcja: Zbudowany przy użyciu najwyższej jakości materiałów i komponentów, falownik gwarantuje odporność i niezawodność nawet w trudnych warunkach przemysłowych. Solidna konstrukcja zapewnia stałą wydajność nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak wysokie temperatury lub zapylone miejsca pracy.
Ulepszone środki bezpieczeństwa: Falownik zawiera zaawansowane mechanizmy zabezpieczające, które chronią przed potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak przetężenie, przepięcie i nadmierna temperatura. Cechy te skutecznie chronią falownik i silniki przed uszkodzeniami, zapewniając płynną i bezpieczną pracę.
Intuicyjna obsługa: Falownik posiada interfejs zorientowany na użytkownika, który upraszcza nawet najbardziej złożone zadania. Oferuje prosty dostęp do regulowanych ustawień i zapewnia jasne informacje zwrotne na temat stanu operacyjnego i potencjalnych problemów, dzięki czemu monitorowanie i rozwiązywanie problemów nie wymaga wysiłku.
Energooszczędność: Precyzyjnie regulując prędkość i moment obrotowy silnika, falownik maksymalizuje efektywność energetyczną, redukując koszty operacyjne i minimalizując wpływ na środowisko.
Skalowalna architektura: modułowa konstrukcja falownika umożliwia bezproblemową rozbudowę i dostosowywanie, umożliwiając dostosowanie się do zmieniających się wymagań systemowych.
Szeroka kompatybilność: Kompatybilność falownika z różnorodną gamą silników trójfazowych sprawia, że jest to wszechstronne rozwiązanie do wielu zastosowań przemysłowych i komercyjnych.
Krótko mówiąc, falownik trójfazowy o niskim poziomie zniekształceń harmonicznych jest kompleksowym rozwiązaniem oferującym najwyższą precyzję, bezpieczeństwo, łatwość obsługi i możliwości adaptacji. Jego solidne funkcje sprawiają, że jest to idealny wybór dla osób poszukujących precyzyjnego sterowania silnikiem w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.
Model: | 32248/96/192 | 48248/96/192 | 56248/96/192 | 64248/96/192 | 80248/96/192 | 10348/96/192 | 12348/96/192 | 16396/192 | 20396/192 | 24396/192 | |||||||||
Moc znamionowa | 4KVA/3,2KW | 6 kVA/4,8 kW | 7 kVA/5,6 kW | 8 kVA/6,4 kW | 10 kVA/8 kW | 12,5 kVA/10 kW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 25 kVA/20 kW | 30 kVA/24 kW | |||||||||
Moc szczytowa (20 ms) | 9,6 kVA | 14,4 kVA | 16,8 kVA | 19,2 kVA | 24 kVA | 30 kVA | 36 kVA | 48 kVA | 60 kVA | 72 kVA | |||||||||
Uruchom silnik | 3KM | 4KM | 4KM | 4KM | 5 KM | 6 KM | 7 KM | 10 KM | 10 KM | 15 KM | |||||||||
Napięcie akumulatora | 48/96/192 V prądu stałego | 96/192 V prądu stałego | |||||||||||||||||
Prąd ładowania wbudowanego kontrolera słonecznego (opcjonalnie) | PWM: 10A-60A (system 48 V); 50A/100A (system 96 V); 50A (system 192 V) MPPT: 10A-100A (system 48 V);:50A/100A (system 96 V) |
PWM: 50A/100A (system 96V); 50A/100A (system 192V) MPPT: 50A/100A (system 96V) |
|||||||||||||||||
Rozmiar (dł.*szer.*hmm) | 565*300*775 | 725*365*1010 | |||||||||||||||||
Rozmiar opakowania (dł.*szer.*hmm) | 625*360*895 | 785*425*1135 | |||||||||||||||||
NW (kg) | 65 | 73 | 75 | 80 | 112 | 122 | 134 | 160 | 176 | 189 | |||||||||
G.W. (kg) (opakowanie drewniane) | 78 | 86 | 88 | 93 | 136 | 146 | 158 | 184 | 200 | 213 | |||||||||
Metoda instalacji | Wieża | ||||||||||||||||||
Model: | 323192 | 403192 483384 643384 803384 963384 | 1003384 1203384 1283384 1503384 1603384 | ||||||||||||||||
Moc znamionowa | 40KVA/32KW | 50 kVA/40 kW | 60 kVA/48 kW | 80 kVA/64 kW | 100 kVA/80 kW | 120 kVA/96 kW | 125 kVA/100 kW | 150 kVA/120 kW | 160 kVA/128 kKW | 190 kVA/150 kW | 200 kVA/160 kW | ||||||||
Moc szczytowa (20 ms) | 96 kVA | 120 kVA | 144 kVA | 192 kVA | 240 kVA | 288 kVA | 300 kVA | 360 kVA | 384 kVA | 450 kVA | 480 kVA | ||||||||
Uruchom silnik | 15 KM | 20KM | 25KM | 30KM | 40KM | 50KM | 50KM | 60KM | 60KM | 80KM | 80KM | ||||||||
Napięcie akumulatora | 192 V prądu stałego | 384 V prądu stałego | |||||||||||||||||
Prąd ładowania wbudowanego kontrolera słonecznego (opcjonalnie) | PWM: 100A-200A (system 192 V i 384 V) MPPT: 50A/100A (system 192 V i 384 V |
PWM: 100A-200A / MPPT: 50A/100A | |||||||||||||||||
Rozmiar (dł.*szer.*hmm) | 720*575*1275 | 875*720*1380 | 1123*900*1605 | ||||||||||||||||
Rozmiar opakowania (dł.*szer.*hmm) | 785*640*1400 | 980*825*1560 | 1185*960*1750 | ||||||||||||||||
NW (kg) | 240 | 260 | 290 | 308 | 512 | 542 | 552 | 612 | 642 | 705 | 755 | ||||||||
G.W. (kg) (opakowanie drewniane) | 273 | 293 | 323 | 341 | 552 | 582 | 592 | 652 | 692 | 755 | 805 | ||||||||
Metoda instalacji | Wieża | ||||||||||||||||||
Wejście | Zakres napięcia wejściowego DC | 10,5–15 V DC (napięcie pojedynczego akumulatora) | |||||||||||||||||
Zakres napięcia wejściowego AC | 380Vac/400Vac-85%~+120% (dostosowane 190Vac/200Vac) | ||||||||||||||||||
Zakres częstotliwości wejściowej AC | 45 Hz-55 Hz (50 Hz)/55 Hz-65 Hz (60 Hz) | ||||||||||||||||||
Maksymalny prąd ładowania AC | 0 ~ 45A (w zależności od modelu) | ||||||||||||||||||
Metoda ładowania prądem zmiennym | Trójstopniowy (prąd stały, napięcie stałe, ładunek pływający) | ||||||||||||||||||
Faza | 3/N/PE | ||||||||||||||||||
Wyjście | Wydajność (tryb baterii) | ≥85% | |||||||||||||||||
Napięcie wyjściowe (tryb baterii) | 380 V AC/400 V AC ± 2% (dostosowane 190 V AC/200 V AC) | ||||||||||||||||||
Częstotliwość wyjściowa (tryb baterii) | 50/60 Hz ± 1% | ||||||||||||||||||
Fala wyjściowa (tryb baterii) | Czysta fala sinusoidalna | ||||||||||||||||||
Zniekształcenie przebiegu wyjściowego | Obciążenie liniowe ≤3% | ||||||||||||||||||
Wydajność (tryb AC) | >99% | ||||||||||||||||||
Napięcie wyjściowe (tryb AC) | Zgodny z wejściem AC | ||||||||||||||||||
Częstotliwość wyjściowa (tryb AC) | Zgodny z wejściem AC | ||||||||||||||||||
Brak utraty obciążenia (tryb baterii) | ≤2,5% mocy znamionowej (modele 4KVA–30KVA); ≤1% mocy znamionowej (modele 40KVA–200KVA) | ||||||||||||||||||
Brak utraty obciążenia (tryb AC) | ≤2% mocy znamionowej (ładowarka nie działa w trybie AC) | ||||||||||||||||||
Brak utraty obciążenia (tryb oszczędzania energii) | ≤10W | ||||||||||||||||||
Faza | 3/N/PE | ||||||||||||||||||
Typ baterii | Bateria VRLA | Napięcie ładowania: 13,8 V; Napięcie pływakowe: 13,7 V (napięcie pojedynczego akumulatora) | |||||||||||||||||
Dostosuj baterię | Parametry ładowania i rozładowywania różnych typów akumulatorów można dostosować do wymagań użytkownika (parametry ładowania i rozładowywania różnych typów akumulatorów można ustawić za pomocą panelu operacyjnego) |
||||||||||||||||||
Ochrona | Alarm zbyt niskiego napięcia akumulatora | 11 V (napięcie pojedynczego akumulatora) | |||||||||||||||||
Zabezpieczenie podnapięciowe akumulatora | 10,5 V (napięcie pojedynczego akumulatora) | ||||||||||||||||||
Alarm przepięcia akumulatora | 15 V (napięcie pojedynczego akumulatora) | ||||||||||||||||||
Zabezpieczenie akumulatora przed przepięciem | 17 V (napięcie pojedynczego akumulatora) | ||||||||||||||||||
Napięcie odzyskiwania po przepięciu akumulatora | 14,5 V (napięcie pojedynczego akumulatora) | ||||||||||||||||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | Automatyczna ochrona (tryb akumulatorowy), wyłącznik automatyczny lub ubezpieczenie (tryb AC) | ||||||||||||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia falownika | Automatyczna ochrona (tryb akumulatorowy), wyłącznik automatyczny lub ubezpieczenie (tryb AC) | ||||||||||||||||||
Ochrona temperaturowa | > 90 ℃ (wyłączenie wyjścia) | ||||||||||||||||||
Alarm | A | Normalne warunki pracy, brzęczyk nie wydaje dźwięku alarmu | |||||||||||||||||
B | Brzęczyk brzmi 4 razy na sekundę w przypadku awarii akumulatora, nieprawidłowości napięcia, zabezpieczenia przed przeciążeniem | ||||||||||||||||||
C | Gdy urządzenie zostanie włączone po raz pierwszy, brzęczyk wyświetli komunikat 5, gdy urządzenie będzie działać normalnie | ||||||||||||||||||
Wewnątrz Solara kontroler (Fakultatywny) |
Tryb ładowania | MPPT lub PWM | |||||||||||||||||
Prąd ładowania | PWM: 10A/20A/30A/40A/50A/60A (system 48V); 50A/100A/150A/200A (96V/192V/384V MPPT: 10A/20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A (system 48V); 50A/100A(96V/192V/384V |
System) Systemu) |
|||||||||||||||||
Zakres napięcia wejściowego PV | PWM: 60 V-88 V (system 48 V); 120 V-176 V (system 96 V); 240 V-352 V (system 192 V); 480 V-704 V (system 384 V) MPPT: 60 V-120 V (system 48 V); 120 V-240 V (system 96 V); 240 V-360 V (system 192 V); 480 V-640 V (system 384 V) |
||||||||||||||||||
Maksymalne napięcie wejściowe PV (Voc) (W najniższej temperaturze) |
PWM: 100 V (system 48 V); 200 V (system 96 V); 400 V (system 192 V); 750 V (system 384 V) MPPT: 150 V (system 48 V); 300 V (system 96 V); 450 V (system 192 V); 800 V (system 384 V) |
||||||||||||||||||
Maksymalna moc panelu fotowoltaicznego | System 48 V: 560 W (10 A)/1120 W (20 A)/1680 W (30 A)/2240 W (40 A)/2800 W (50 A)/3360 W (60 A) System 96 V: (PWM: 5,6 kW (50 A)/11,2 kW (100 A))/(MPPT: 5,6 kW (50 A)/5,6 kW*2 (100 A)); System 192V:(PWM:11,2KW(50A)/22,4KW(100A)/16,8KW*2(150A)/22,4KW*2(200A))/(MPPT:11,2KW(50A)/11,2KW*2(100A) )); System 384V:(PWM:22,4KW(50A)/44,8KW(100A)/33,6KW*2(150A)/44,8KW*2(200A))/(MPPT:22,4KW(50A)/22,4KW*2(100A) )) |
||||||||||||||||||
Strata w trybie gotowości | ≤3W | ||||||||||||||||||
Maksymalna wydajność konwersji | >95% | ||||||||||||||||||
Tryb pracy | Najpierw akumulator/Najpierw prąd przemienny/Tryb oszczędzania energii | ||||||||||||||||||
Czas transferu | ≤4ms | ||||||||||||||||||
Wyświetlacz | LCD | ||||||||||||||||||
Metoda termiczna | Wymuszone chłodzenie powietrzem | ||||||||||||||||||
Komunikacja (opcjonalnie) | RS485/APP (monitorowanie WIFI lub monitorowanie GPRS) | ||||||||||||||||||
Środowisko | Temperatura robocza | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |||||||||||||||||
Temperatura przechowywania | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||||||||||
Hałas | ≤65dB | ||||||||||||||||||
Podniesienie | 2000 m (więcej niż obniżenie wartości znamionowych) | ||||||||||||||||||
Wilgotność | 0% ~ 95% (bez kondensacji) | ||||||||||||||||||
Gwarancja | 1 rok |
1. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia;
2. Specjalne wymagania dotyczące napięcia i mocy można dostosować do rzeczywistej sytuacji użytkowników.