फ्रीक्वेंसी कनवर्टर मुख्य रूप से रेक्टिफायर (एसी से डीसी), फिल्टर, इन्वर्टर (डीसी से एसी), ब्रेकिंग यूनिट, ड्राइविंग यूनिट, डिटेक्शन यूनिट, माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट आदि से बना होता है। इन्वर्टर आउटपुट पावर सप्लाई के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को समायोजित करता है। आंतरिक आईजीबीटी को तोड़कर, और ऊर्जा बचत और गति विनियमन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मोटर की वास्तविक जरूरतों के अनुसार आवश्यक बिजली आपूर्ति वोल्टेज प्रदान करता है।इसके अलावा, इन्वर्टर में कई सुरक्षा कार्य होते हैं, जैसे ओवरकरंट, ओवरवॉल्टेज, ओवरलोड सुरक्षा इत्यादि।
1. आवृत्ति रूपांतरण ऊर्जा की बचत
2. पावर फैक्टर मुआवजा ऊर्जा बचत - इन्वर्टर के आंतरिक फिल्टर कैपेसिटर की भूमिका के कारण, प्रतिक्रियाशील बिजली हानि कम हो जाती है और ग्रिड की सक्रिय शक्ति बढ़ जाती है
3. सॉफ्ट स्टार्ट ऊर्जा की बचत - फ़्रीक्वेंसी कनवर्टर के सॉफ्ट स्टार्ट फ़ंक्शन का उपयोग करने से शुरुआती करंट शून्य से शुरू हो जाएगा, और अधिकतम मूल्य रेटेड करंट से अधिक नहीं होगा, जिससे पावर ग्रिड पर प्रभाव कम हो जाएगा और बिजली आपूर्ति क्षमता की आवश्यकताएं कम हो जाएंगी। , और उपकरण और वाल्वों की सेवा जीवन का विस्तार करना।उपकरण के रखरखाव का खर्च बच जाता है।
2.1 आर्द्रता: अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर सापेक्ष आर्द्रता 50% से अधिक नहीं होगी, और कम तापमान पर उच्च आर्द्रता स्वीकार की जा सकती है।संक्षेपण का ध्यान रखना चाहिए जो तापमान परिवर्तन के कारण होता है।
जब तापमान +40°C से ऊपर हो, तो स्थान अच्छी तरह हवादार होना चाहिए।जब पर्यावरण अमानक हो, तो कृपया टेलीकंट्रोल या विद्युत कैबिनेट का उपयोग करें।इन्वर्टर का कामकाजी जीवन स्थापना स्थान से प्रभावित होता है।लंबे समय तक निरंतर उपयोग, इन्वर्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का जीवन 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा, कूलिंग फैन का जीवन 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा, विनिमय और रखरखाव पहले किया जाना चाहिए।
1.आवृत्ति रूपांतरण ऊर्जा की बचत
फ़्रीक्वेंसी कनवर्टर की ऊर्जा बचत मुख्य रूप से पंखे और पानी पंप के अनुप्रयोग में दिखाई जाती है।पंखे और पंप भार के लिए परिवर्तनीय आवृत्ति गति विनियमन को अपनाने के बाद, बिजली की बचत दर 20% ~ 60% है, क्योंकि पंखे और पंप भार की वास्तविक बिजली खपत मूल रूप से गति की तीसरी शक्ति के समानुपाती होती है।जब उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक औसत प्रवाह छोटा होता है, तो पंखे और पंप अपनी गति को कम करने के लिए आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन को अपनाते हैं, और ऊर्जा-बचत प्रभाव बहुत स्पष्ट होता है।जबकि पारंपरिक पंखे और पंप प्रवाह विनियमन के लिए बैफल्स और वाल्व का उपयोग करते हैं, मोटर की गति मूल रूप से अपरिवर्तित होती है, और बिजली की खपत में थोड़ा बदलाव होता है।आंकड़ों के अनुसार, पंखे और पंप मोटर की बिजली खपत राष्ट्रीय बिजली खपत का 31% और औद्योगिक बिजली खपत का 50% है।ऐसे लोड पर आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन उपकरण का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है।वर्तमान में, अधिक सफल अनुप्रयोगों में निरंतर दबाव वाली जल आपूर्ति, विभिन्न पंखों की चर आवृत्ति गति विनियमन, केंद्रीय एयर कंडीशनर और हाइड्रोलिक पंप शामिल हैं।
2.आवृत्ति रूपांतरण ऊर्जा की बचत
फ़्रीक्वेंसी कनवर्टर की ऊर्जा बचत मुख्य रूप से पंखे और पानी पंप के अनुप्रयोग में दिखाई जाती है।पंखे और पंप भार के लिए परिवर्तनीय आवृत्ति गति विनियमन को अपनाने के बाद, बिजली की बचत दर 20% ~ 60% है, क्योंकि पंखे और पंप भार की वास्तविक बिजली खपत मूल रूप से गति की तीसरी शक्ति के समानुपाती होती है।जब उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक औसत प्रवाह छोटा होता है, तो पंखे और पंप अपनी गति को कम करने के लिए आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन को अपनाते हैं, और ऊर्जा-बचत प्रभाव बहुत स्पष्ट होता है।जबकि पारंपरिक पंखे और पंप प्रवाह विनियमन के लिए बैफल्स और वाल्व का उपयोग करते हैं, मोटर की गति मूल रूप से अपरिवर्तित होती है, और बिजली की खपत में थोड़ा बदलाव होता है।आंकड़ों के अनुसार, पंखे और पंप मोटर की बिजली खपत राष्ट्रीय बिजली खपत का 31% और औद्योगिक बिजली खपत का 50% है।ऐसे लोड पर आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन उपकरण का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है।वर्तमान में, अधिक सफल अनुप्रयोगों में निरंतर दबाव वाली जल आपूर्ति, विभिन्न पंखों की चर आवृत्ति गति विनियमन, केंद्रीय एयर कंडीशनर और हाइड्रोलिक पंप शामिल हैं।
3. प्रक्रिया स्तर और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवेदन
फ़्रीक्वेंसी कनवर्टर का उपयोग विभिन्न यांत्रिक उपकरण नियंत्रण क्षेत्रों जैसे ट्रांसमिशन, लिफ्टिंग, एक्सट्रूज़न और मशीन टूल्स में भी व्यापक रूप से किया जा सकता है।यह प्रक्रिया स्तर और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, उपकरण के प्रभाव और शोर को कम कर सकता है और उपकरण की सेवा जीवन को बढ़ा सकता है।आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन नियंत्रण को अपनाने के बाद, यांत्रिक प्रणाली सरल हो जाती है, और संचालन और नियंत्रण अधिक सुविधाजनक हो जाता है।कुछ लोग मूल प्रक्रिया विनिर्देशों को भी बदल सकते हैं, जिससे पूरे उपकरण के कार्य में सुधार होगा।उदाहरण के लिए, कई उद्योगों में उपयोग की जाने वाली कपड़ा और आकार देने वाली मशीनों के लिए, मशीन के अंदर का तापमान गर्म हवा की मात्रा को बदलकर समायोजित किया जाता है।परिसंचारी पंखे का उपयोग आमतौर पर गर्म हवा पहुंचाने के लिए किया जाता है।चूँकि पंखे की गति स्थिर है, गर्म हवा की मात्रा को केवल डैम्पर द्वारा ही समायोजित किया जा सकता है।यदि डैम्पर समायोजित करने में विफल रहता है या अनुचित तरीके से समायोजित किया जाता है, तो मोल्डिंग मशीन नियंत्रण खो देगी, जिससे तैयार उत्पादों की गुणवत्ता प्रभावित होगी।परिसंचारी पंखा तेज़ गति से चालू होता है, और ड्राइव बेल्ट और बेयरिंग के बीच घिसाव बहुत गंभीर होता है, जिससे ड्राइव बेल्ट एक उपभोग्य वस्तु बन जाती है।आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन को अपनाने के बाद, पंखे की गति को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए आवृत्ति कनवर्टर द्वारा तापमान विनियमन का एहसास किया जा सकता है, जो उत्पाद की गुणवत्ता की समस्या को हल करता है।इसके अलावा, फ़्रीक्वेंसी कनवर्टर आसानी से कम फ़्रीक्वेंसी और कम गति पर पंखे को चालू कर सकता है, ड्राइव बेल्ट और बेयरिंग के बीच घिसाव को कम कर सकता है, उपकरण की सेवा जीवन को बढ़ा सकता है और 40% तक ऊर्जा बचा सकता है।
4.मोटर सॉफ्ट स्टार्ट का एहसास
मोटर को मुश्किल से शुरू करने से न केवल पावर ग्रिड पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि बहुत अधिक पावर ग्रिड क्षमता की भी आवश्यकता होगी।स्टार्टिंग के दौरान उत्पन्न होने वाला बड़ा करंट और कंपन बैफल्स और वाल्वों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, और उपकरण और पाइपलाइनों के सेवा जीवन के लिए बेहद हानिकारक होगा।इन्वर्टर का उपयोग करने के बाद, इन्वर्टर का सॉफ्ट स्टार्ट फ़ंक्शन शुरुआती करंट को शून्य से बदल देगा, और अधिकतम मूल्य रेटेड करंट से अधिक नहीं होगा, जिससे पावर ग्रिड पर प्रभाव कम हो जाएगा और बिजली आपूर्ति क्षमता की आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, सेवा का विस्तार होगा उपकरण और वाल्व का जीवन, और उपकरण की रखरखाव लागत भी बचती है
विनिर्देश
वोल्टेज प्रकार: 380V और 220V
लागू मोटर क्षमता: 0.75kW से 315kW
विशिष्टता तालिका 1 देखें
वोल्टेज | प्रतिरूप संख्या। | रेटेड क्षमता (केवीए) | रेटेड आउटपुट करंट (ए) | एप्लिकेटिव मोटर (किलोवाट) |
380V तीन फ़ेज़ | RDI67-0.75G-A3 | 1.5 | 2.3 | 0.75 |
RDI67-1.5G-A3 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | |
RDI67-2.2G-A3 | 4.7 | 5.0 | 2.2 | |
RDI67-4G-A3 | 6.1 | 8.5 | 4.0 | |
RDI67-5.5G/7.5P-A3 | 11 | 13 | 5.5 | |
RDI67-7.5G/11P-A3 | 14 | 17 | 7.5 | |
RDI67-11G/15P-A3 | 21 | 25 | 11 | |
RDI67-15G/18.5P-A3 | 26 | 33 | 15 | |
RDI67-18.5G/22P-A3 | 31 | 39 | 18.5 | |
RDI67-22G/30P-A3 | 37 | 45 | 22 | |
RDI67-30G/37P-A3 | 50 | 60 | 30 | |
RDI67-37G/45P-A3 | 61 | 75 | 37 | |
RDI67-45G/55P-A3 | 73 | 90 | 45 | |
RDI67-55G/75P-A3 | 98 | 110 | 55 | |
RDI67-75G/90P-A3 | 130 | 150 | 75 | |
RDI67-93G/110P-A3 | 170 | 176 | 90 | |
RDI67-110G/132P-A3 | 138 | 210 | 110 | |
RDI67-132G/160P-A3 | 167 | 250 | 132 | |
RDI67-160G/185P-A3 | 230 | 310 | 160 | |
RDI67-200G/220P-A3 | 250 | 380 | 200 | |
RDI67-220G-A3 | 258 | 415 | 220 | |
RDI67-250G-A3 | 340 | 475 | 245 | |
RDI67-280G-A3 | 450 | 510 | 280 | |
RDI67-315G-A3 | 460 | 605 | 315 | |
220V सिंगल फेज़ | RDI67-0.75G-A3 | 1.4 | 4.0 | 0.75 |
RDI67-1.5G-A3 | 2.6 | 7.0 | 1.2 | |
RDI67-2.2G-A3 | 3.8 | 10.0 | 2.2 |
एकल चरण 220V श्रृंखला
एप्लिकेटिव मोटर (किलोवाट) | प्रतिरूप संख्या। | आरेख | आयाम: (मिमी) | |||||
220 श्रृंखला | A | B | C | G | H | इंटेल बोल्ट | ||
0.75~2.2 | 0.75 किलोवाट~2.2 किलोवाट | अंक 2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
तीन चरण380V श्रृंखला
एप्लिकेटिव मोटर (किलोवाट) | प्रतिरूप संख्या। | आरेख | आयाम: (मिमी) | |||||
220 श्रृंखला | A | B | C | G | H | इंटेल बोल्ट | ||
0.75~2.2 | 0.75kW~2.2kW | अंक 2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4 किलोवाट | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5.5~7.5 | 5.5kW~7.5kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 किलोवाट | चित्र3 | 230 | 370 | 215 | 140 | 360 | M8 |
15~22 | 15kW~22kW | 255 | 440 | 240 | 200 | 420 | एम10 | |
30~37 | 30kW~37kW | 315 | 570 | 260 | 230 | 550 | ||
45~55 | 45kW~55kW | 320 | 580 | 310 | 240 | 555 | ||
75~93 | 75kW~93kW | 430 | 685 | 365 | 260 | 655 | ||
110~132 | 110kW~132kW | 490 | 810 | 360 | 325 | 785 | ||
160~200 | 160kW~200kW | 600 | 900 | 355 | 435 | 870 | ||
220 | 200kW~250kW | चित्र4 | 710 | 1700 | 410 | लैंडिंग कैबिनेट स्थापना | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
उपस्थिति और बढ़ते आयाम
आकार का आकार चित्र 2, चित्र 3, चित्र 4 देखें, ऑपरेशन केस का आकार चित्र 1 देखें
1.आवृत्ति रूपांतरण ऊर्जा की बचत
फ़्रीक्वेंसी कनवर्टर की ऊर्जा बचत मुख्य रूप से पंखे और पानी पंप के अनुप्रयोग में दिखाई जाती है।पंखे और पंप भार के लिए परिवर्तनीय आवृत्ति गति विनियमन को अपनाने के बाद, बिजली की बचत दर 20% ~ 60% है, क्योंकि पंखे और पंप भार की वास्तविक बिजली खपत मूल रूप से गति की तीसरी शक्ति के समानुपाती होती है।जब उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक औसत प्रवाह छोटा होता है, तो पंखे और पंप अपनी गति को कम करने के लिए आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन को अपनाते हैं, और ऊर्जा-बचत प्रभाव बहुत स्पष्ट होता है।जबकि पारंपरिक पंखे और पंप प्रवाह विनियमन के लिए बैफल्स और वाल्व का उपयोग करते हैं, मोटर की गति मूल रूप से अपरिवर्तित होती है, और बिजली की खपत में थोड़ा बदलाव होता है।आंकड़ों के अनुसार, पंखे और पंप मोटर की बिजली खपत राष्ट्रीय बिजली खपत का 31% और औद्योगिक बिजली खपत का 50% है।ऐसे लोड पर आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन उपकरण का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है।वर्तमान में, अधिक सफल अनुप्रयोगों में निरंतर दबाव वाली जल आपूर्ति, विभिन्न पंखों की चर आवृत्ति गति विनियमन, केंद्रीय एयर कंडीशनर और हाइड्रोलिक पंप शामिल हैं।
2.आवृत्ति रूपांतरण ऊर्जा की बचत
फ़्रीक्वेंसी कनवर्टर की ऊर्जा बचत मुख्य रूप से पंखे और पानी पंप के अनुप्रयोग में दिखाई जाती है।पंखे और पंप भार के लिए परिवर्तनीय आवृत्ति गति विनियमन को अपनाने के बाद, बिजली की बचत दर 20% ~ 60% है, क्योंकि पंखे और पंप भार की वास्तविक बिजली खपत मूल रूप से गति की तीसरी शक्ति के समानुपाती होती है।जब उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक औसत प्रवाह छोटा होता है, तो पंखे और पंप अपनी गति को कम करने के लिए आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन को अपनाते हैं, और ऊर्जा-बचत प्रभाव बहुत स्पष्ट होता है।जबकि पारंपरिक पंखे और पंप प्रवाह विनियमन के लिए बैफल्स और वाल्व का उपयोग करते हैं, मोटर की गति मूल रूप से अपरिवर्तित होती है, और बिजली की खपत में थोड़ा बदलाव होता है।आंकड़ों के अनुसार, पंखे और पंप मोटर की बिजली खपत राष्ट्रीय बिजली खपत का 31% और औद्योगिक बिजली खपत का 50% है।ऐसे लोड पर आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन उपकरण का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है।वर्तमान में, अधिक सफल अनुप्रयोगों में निरंतर दबाव वाली जल आपूर्ति, विभिन्न पंखों की चर आवृत्ति गति विनियमन, केंद्रीय एयर कंडीशनर और हाइड्रोलिक पंप शामिल हैं।
3. प्रक्रिया स्तर और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवेदन
फ़्रीक्वेंसी कनवर्टर का उपयोग विभिन्न यांत्रिक उपकरण नियंत्रण क्षेत्रों जैसे ट्रांसमिशन, लिफ्टिंग, एक्सट्रूज़न और मशीन टूल्स में भी व्यापक रूप से किया जा सकता है।यह प्रक्रिया स्तर और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, उपकरण के प्रभाव और शोर को कम कर सकता है और उपकरण की सेवा जीवन को बढ़ा सकता है।आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन नियंत्रण को अपनाने के बाद, यांत्रिक प्रणाली सरल हो जाती है, और संचालन और नियंत्रण अधिक सुविधाजनक हो जाता है।कुछ लोग मूल प्रक्रिया विनिर्देशों को भी बदल सकते हैं, जिससे पूरे उपकरण के कार्य में सुधार होगा।उदाहरण के लिए, कई उद्योगों में उपयोग की जाने वाली कपड़ा और आकार देने वाली मशीनों के लिए, मशीन के अंदर का तापमान गर्म हवा की मात्रा को बदलकर समायोजित किया जाता है।परिसंचारी पंखे का उपयोग आमतौर पर गर्म हवा पहुंचाने के लिए किया जाता है।चूँकि पंखे की गति स्थिर है, गर्म हवा की मात्रा को केवल डैम्पर द्वारा ही समायोजित किया जा सकता है।यदि डैम्पर समायोजित करने में विफल रहता है या अनुचित तरीके से समायोजित किया जाता है, तो मोल्डिंग मशीन नियंत्रण खो देगी, जिससे तैयार उत्पादों की गुणवत्ता प्रभावित होगी।परिसंचारी पंखा तेज़ गति से चालू होता है, और ड्राइव बेल्ट और बेयरिंग के बीच घिसाव बहुत गंभीर होता है, जिससे ड्राइव बेल्ट एक उपभोग्य वस्तु बन जाती है।आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन को अपनाने के बाद, पंखे की गति को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए आवृत्ति कनवर्टर द्वारा तापमान विनियमन का एहसास किया जा सकता है, जो उत्पाद की गुणवत्ता की समस्या को हल करता है।इसके अलावा, फ़्रीक्वेंसी कनवर्टर आसानी से कम फ़्रीक्वेंसी और कम गति पर पंखे को चालू कर सकता है, ड्राइव बेल्ट और बेयरिंग के बीच घिसाव को कम कर सकता है, उपकरण की सेवा जीवन को बढ़ा सकता है और 40% तक ऊर्जा बचा सकता है।
4.मोटर सॉफ्ट स्टार्ट का एहसास
मोटर को मुश्किल से शुरू करने से न केवल पावर ग्रिड पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि बहुत अधिक पावर ग्रिड क्षमता की भी आवश्यकता होगी।स्टार्टिंग के दौरान उत्पन्न होने वाला बड़ा करंट और कंपन बैफल्स और वाल्वों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, और उपकरण और पाइपलाइनों के सेवा जीवन के लिए बेहद हानिकारक होगा।इन्वर्टर का उपयोग करने के बाद, इन्वर्टर का सॉफ्ट स्टार्ट फ़ंक्शन शुरुआती करंट को शून्य से बदल देगा, और अधिकतम मूल्य रेटेड करंट से अधिक नहीं होगा, जिससे पावर ग्रिड पर प्रभाव कम हो जाएगा और बिजली आपूर्ति क्षमता की आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, सेवा का विस्तार होगा उपकरण और वाल्व का जीवन, और उपकरण की रखरखाव लागत भी बचती है
विनिर्देश
वोल्टेज प्रकार: 380V और 220V
लागू मोटर क्षमता: 0.75kW से 315kW
विशिष्टता तालिका 1 देखें
वोल्टेज | प्रतिरूप संख्या। | रेटेड क्षमता (केवीए) | रेटेड आउटपुट करंट (ए) | एप्लिकेटिव मोटर (किलोवाट) |
380V तीन फ़ेज़ | RDI67-0.75G-A3 | 1.5 | 2.3 | 0.75 |
RDI67-1.5G-A3 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | |
RDI67-2.2G-A3 | 4.7 | 5.0 | 2.2 | |
RDI67-4G-A3 | 6.1 | 8.5 | 4.0 | |
RDI67-5.5G/7.5P-A3 | 11 | 13 | 5.5 | |
RDI67-7.5G/11P-A3 | 14 | 17 | 7.5 | |
RDI67-11G/15P-A3 | 21 | 25 | 11 | |
RDI67-15G/18.5P-A3 | 26 | 33 | 15 | |
RDI67-18.5G/22P-A3 | 31 | 39 | 18.5 | |
RDI67-22G/30P-A3 | 37 | 45 | 22 | |
RDI67-30G/37P-A3 | 50 | 60 | 30 | |
RDI67-37G/45P-A3 | 61 | 75 | 37 | |
RDI67-45G/55P-A3 | 73 | 90 | 45 | |
RDI67-55G/75P-A3 | 98 | 110 | 55 | |
RDI67-75G/90P-A3 | 130 | 150 | 75 | |
RDI67-93G/110P-A3 | 170 | 176 | 90 | |
RDI67-110G/132P-A3 | 138 | 210 | 110 | |
RDI67-132G/160P-A3 | 167 | 250 | 132 | |
RDI67-160G/185P-A3 | 230 | 310 | 160 | |
RDI67-200G/220P-A3 | 250 | 380 | 200 | |
RDI67-220G-A3 | 258 | 415 | 220 | |
RDI67-250G-A3 | 340 | 475 | 245 | |
RDI67-280G-A3 | 450 | 510 | 280 | |
RDI67-315G-A3 | 460 | 605 | 315 | |
220V सिंगल फेज़ | RDI67-0.75G-A3 | 1.4 | 4.0 | 0.75 |
RDI67-1.5G-A3 | 2.6 | 7.0 | 1.2 | |
RDI67-2.2G-A3 | 3.8 | 10.0 | 2.2 |
एकल चरण 220V श्रृंखला
एप्लिकेटिव मोटर (किलोवाट) | प्रतिरूप संख्या। | आरेख | आयाम: (मिमी) | |||||
220 श्रृंखला | A | B | C | G | H | इंटेल बोल्ट | ||
0.75~2.2 | 0.75 किलोवाट~2.2 किलोवाट | अंक 2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
तीन चरण380V श्रृंखला
एप्लिकेटिव मोटर (किलोवाट) | प्रतिरूप संख्या। | आरेख | आयाम: (मिमी) | |||||
220 श्रृंखला | A | B | C | G | H | इंटेल बोल्ट | ||
0.75~2.2 | 0.75kW~2.2kW | अंक 2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4 किलोवाट | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5.5~7.5 | 5.5kW~7.5kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 किलोवाट | चित्र3 | 230 | 370 | 215 | 140 | 360 | M8 |
15~22 | 15kW~22kW | 255 | 440 | 240 | 200 | 420 | एम10 | |
30~37 | 30kW~37kW | 315 | 570 | 260 | 230 | 550 | ||
45~55 | 45kW~55kW | 320 | 580 | 310 | 240 | 555 | ||
75~93 | 75kW~93kW | 430 | 685 | 365 | 260 | 655 | ||
110~132 | 110kW~132kW | 490 | 810 | 360 | 325 | 785 | ||
160~200 | 160kW~200kW | 600 | 900 | 355 | 435 | 870 | ||
220 | 200kW~250kW | चित्र4 | 710 | 1700 | 410 | लैंडिंग कैबिनेट स्थापना | ||
250 | ||||||||
280 | 280kW~400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
315 |
उपस्थिति और बढ़ते आयाम
आकार का आकार चित्र 2, चित्र 3, चित्र 4 देखें, ऑपरेशन केस का आकार चित्र 1 देखें