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ZFeng 310 série 5.5Kw-T vecteur général à fréquence variable

ZFeng 310 série 5.5Kw-T vecteur général à fréquence variable

Emballage Standard: Emballage en carton et en contreplaqué
Période De Livraison: 3 jours
Méthode De Paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité D'approvisionnement: 500 à 10000 par mois
Les informations détaillées
Nom de marque
ZFeng
Certification
CE、CB、CCC、ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN61439、EN61000
Numéro de modèle
Série Zfeng310
Mode de commande:
SVC/VF
Puissance du moteur correspondante:
5.5 kW
Puissance de sortie nominale:
11 kW
Courant de sortie nominal:
13A
Voltage nominal:
Équipement électrique
nombre de phase de puissance:
Trois phases
Température de fonctionnement:
-10 | 50℃
Mettre en évidence:

vecteur général vfd

,

contrôle vectoriel général sans capteur vfd

,

Vecteur variable vfd

Description de produit

ZFeng 310 série 5.5Kw-T vecteur général à fréquence variable


Disque à fréquence variable vectorielle généraleest un type avancé d'entraînement à fréquence variable (VFD) qui utilise une technologie de contrôle vectoriel pour obtenir un contrôle précis de la vitesse, du couple et de la position des moteurs à courant alternatif.Contrairement aux VFD classiques qui utilisent le contrôle scalaire (contrôle V/F), les onduleurs vectoriels utilisent des algorithmes complexes pour découpler les composants du flux magnétique et du couple du moteur, ce qui permet des performances dynamiques comparables à celles des moteurs CC.


Contrôle de haute précision


Le contrôle vectoriel permet une régulation extrêmement précise de la vitesse et du couple, assurant ainsi que le moteur fonctionne à des performances optimales.comme l'usinage CNC, presses à imprimer et machines à enrouler.
  • Large plage de vitesse: les onduleurs vectoriels offrent une large plage de régulation de vitesse, généralement de 0 Hz à la fréquence nominale maximale du moteur.Cela permet un fonctionnement flexible dans diverses applications et conditions de charge.
  • Réponse dynamique élevée: le système de commande en boucle fermée des onduleurs vectoriels permet de détecter et de régler rapidement l'état de fonctionnement du moteur,assurer un fonctionnement stable et sûr, même en cas de changements soudains de chargeCeci est essentiel pour des applications telles que les ascenseurs, les grues et les systèmes de positionnement rapide.
  • couple de démarrage élevé: les onduleurs vectoriels peuvent fournir un couple de démarrage élevé à basse vitesse, ce qui les rend idéaux pour conduire de lourdes charges et surmonter le frottement statique initial.Ceci est particulièrement bénéfique pour des applications telles que les pompes hydrauliques, les pelles et les bandes transporteuses.
  • Efficacité énergétique: en optimisant le ratio d'efficacité énergétique et en améliorant l'efficacité de conversion, les onduleurs vectoriels contribuent à la conservation de l'énergie et à la réduction des coûts d'exploitation.Ils peuvent également intégrer des fonctions de récupération d'énergie, comme le freinage régénératif dans les ascenseurs et les ascenseurs, pour améliorer encore l'utilisation de l'énergie.


Applications


Les onduleurs vectoriels sont largement utilisés dans diverses applications industrielles en raison de leurs performances de contrôle et de leur fiabilité supérieures.

  • Machines industrielles: machines-outils à commande numérique numérique (CNC), machines de remontage, presses d'impression et autres équipements nécessitant un contrôle de vitesse de haute précision.et des systèmes de positionnement rapides qui exigent une réponse rapide aux changements de charge.
  • Machines lourdes: Excavatrices, pompes hydrauliques et autres équipements lourds nécessitant un couple de démarrage élevé.
  • Systèmes de récupération d'énergie: Ascenseurs, ventilateurs et pompes qui peuvent bénéficier de la récupération d'énergie pendant les opérations de freinage.
  • Synchronisation multi-moteurs: lignes de production dans des industries telles que le textile, la fabrication du papier et l'impression, où plusieurs moteurs doivent fonctionner en synchronisation.
  • Robotique et automatisation: lignes de production automatisées et robots nécessitant un contrôle complexe de la trajectoire et un contrôle précis du mouvement.
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ZFeng 310 série 5.5Kw-T vecteur général à fréquence variable
Emballage Standard: Emballage en carton et en contreplaqué
Période De Livraison: 3 jours
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Capacité D'approvisionnement: 500 à 10000 par mois
Les informations détaillées
Nom de marque
ZFeng
Certification
CE、CB、CCC、ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN61439、EN61000
Numéro de modèle
Série Zfeng310
Mode de commande:
SVC/VF
Puissance du moteur correspondante:
5.5 kW
Puissance de sortie nominale:
11 kW
Courant de sortie nominal:
13A
Voltage nominal:
Équipement électrique
nombre de phase de puissance:
Trois phases
Température de fonctionnement:
-10 | 50℃
Détails d'emballage:
Emballage en carton et en contreplaqué
Délai de livraison:
3 jours
Conditions de paiement:
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement:
500 à 10000 par mois
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vecteur général vfd

,

contrôle vectoriel général sans capteur vfd

,

Vecteur variable vfd

Description de produit

ZFeng 310 série 5.5Kw-T vecteur général à fréquence variable


Disque à fréquence variable vectorielle généraleest un type avancé d'entraînement à fréquence variable (VFD) qui utilise une technologie de contrôle vectoriel pour obtenir un contrôle précis de la vitesse, du couple et de la position des moteurs à courant alternatif.Contrairement aux VFD classiques qui utilisent le contrôle scalaire (contrôle V/F), les onduleurs vectoriels utilisent des algorithmes complexes pour découpler les composants du flux magnétique et du couple du moteur, ce qui permet des performances dynamiques comparables à celles des moteurs CC.


Contrôle de haute précision


Le contrôle vectoriel permet une régulation extrêmement précise de la vitesse et du couple, assurant ainsi que le moteur fonctionne à des performances optimales.comme l'usinage CNC, presses à imprimer et machines à enrouler.
  • Large plage de vitesse: les onduleurs vectoriels offrent une large plage de régulation de vitesse, généralement de 0 Hz à la fréquence nominale maximale du moteur.Cela permet un fonctionnement flexible dans diverses applications et conditions de charge.
  • Réponse dynamique élevée: le système de commande en boucle fermée des onduleurs vectoriels permet de détecter et de régler rapidement l'état de fonctionnement du moteur,assurer un fonctionnement stable et sûr, même en cas de changements soudains de chargeCeci est essentiel pour des applications telles que les ascenseurs, les grues et les systèmes de positionnement rapide.
  • couple de démarrage élevé: les onduleurs vectoriels peuvent fournir un couple de démarrage élevé à basse vitesse, ce qui les rend idéaux pour conduire de lourdes charges et surmonter le frottement statique initial.Ceci est particulièrement bénéfique pour des applications telles que les pompes hydrauliques, les pelles et les bandes transporteuses.
  • Efficacité énergétique: en optimisant le ratio d'efficacité énergétique et en améliorant l'efficacité de conversion, les onduleurs vectoriels contribuent à la conservation de l'énergie et à la réduction des coûts d'exploitation.Ils peuvent également intégrer des fonctions de récupération d'énergie, comme le freinage régénératif dans les ascenseurs et les ascenseurs, pour améliorer encore l'utilisation de l'énergie.


Applications


Les onduleurs vectoriels sont largement utilisés dans diverses applications industrielles en raison de leurs performances de contrôle et de leur fiabilité supérieures.

  • Machines industrielles: machines-outils à commande numérique numérique (CNC), machines de remontage, presses d'impression et autres équipements nécessitant un contrôle de vitesse de haute précision.et des systèmes de positionnement rapides qui exigent une réponse rapide aux changements de charge.
  • Machines lourdes: Excavatrices, pompes hydrauliques et autres équipements lourds nécessitant un couple de démarrage élevé.
  • Systèmes de récupération d'énergie: Ascenseurs, ventilateurs et pompes qui peuvent bénéficier de la récupération d'énergie pendant les opérations de freinage.
  • Synchronisation multi-moteurs: lignes de production dans des industries telles que le textile, la fabrication du papier et l'impression, où plusieurs moteurs doivent fonctionner en synchronisation.
  • Robotique et automatisation: lignes de production automatisées et robots nécessitant un contrôle complexe de la trajectoire et un contrôle précis du mouvement.