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MC07Bインバーターシリーズ

MC07Bインバーターシリーズ

SEWインバーターMCV40Aシリーズモデル                                                    

MCV40A0015-5A3-4-00
MCV40A0022-5A3-4-00
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SEWインバーターMDX61Bシリーズモデル

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SEWインバーターMC07Bシリーズモデル

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MC07B0750-5A3-4-00

SEWインバーターMDV60Aシリーズモデル


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SEWインバーターMCF40Aシリーズモデル


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MCF40A0075-5A3-4-00
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MCF40A0150-5A3-4-00
MCF40A0220-5A3-4-00
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MCF40A0400-5A3-4-00
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SEWインバーターMCS41Aシリーズモデル

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MCS41A0450-5A3-4-00

SEWインバーターMCV41Aシリーズモデル

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SEWインバーターMCH41Aシリーズモデル


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MCH41A0150-5A3-4-00
MCH41A0220-5A3-4-00

インバーター電力の選定

システム効率は、インバータ効率とモーター効率の積に等しくなります。 効率の観点から、コンバータの電力を選択するときは、次の点に注意する必要があります。

1)インバーターの電力値とモーターの電力値は、インバーターを高効率値の操作で容易にするために最も適切です。 

2)インバーターの電力分類がモーターの電力分類と異なる場合、インバーターの電力はモーターの電力に可能な限り近いが、モーターの電力よりわずかに大きい必要があります。 

3)始動・制動作業が多い場合や、重負荷始動で作業頻度が高い場合は、より高レベルのコンバータを選択することにより、インバータを長期にわたり安全に使用することができます。 

4)テストによると、モーターの実際の電力には余剰があります。 モーターの電力よりも小さい電力の周波数変換器を選択することを検討することができます。 ただし、瞬時ピーク電流により過電流保護されるかどうか注意が必要です。 

5)インバーターの電力がモーターの電力と異なる場合、より高い省エネ効果を達成するために、それに応じて省エネプログラムの設定を調整する必要があります。

インバータボックス構造の選定

周波数変換器のボックス構造は、環境条件に適応する必要があります。つまり、温度、湿度、ダスト、ph、腐食性ガスなどの要素を考慮する必要があります。 次のタイプの構造は、ユーザーが一般的に使用できます。

1)オープンIPOOタイプ自体にはシャーシがなく、電気制御ボックスまたは電気室に設置された画面、ディスク、フレームに適しています。特に、複数の周波数変換器がXNUMXか所で使用されている場合、このタイプを選択することをお勧めします。しかし、環境条件はより高いです。 

2)クローズドタイプIP20は、ほこりの量が少ない、または温度と湿度が少ない一般的な使用に適しています。 

3)密封されたIP45は、劣悪な産業現場の状況に適しています。 

4)閉鎖型IP65は、水、ほこり、特定の腐食性ガスなどの悪環境に適しています。

周波数変換器容量の決定

合理的な容量選択自体は一種の省エネ対策です。 既存のデータと経験によれば、XNUMXつの比較的単純な方法があります。

1)モーターの実際の電力を決定します。 まず、モーターの実際の電力を測定して、インバーターの容量を選択します。 

2)方式。 周波数変換器を複数のモーターに使用する場合、周波数変換器の過電流トリップを回避するために、少なくともXNUMXつのモーターの始動電流の影響を考慮する必要があります。 

3)モーター定格電流コンバーター。 

周波数コンバーターの容量選択プロセスは、実際にはインバーターとモーターの最適なプロセスであり、比較的安全な方法が最も一般的です。また、コンバーターの容量をモーターの定格電力以上にすることもできますが、定格電力で異なるものは実際に一致するモーターであり、通常、選択された機器の容量は大きいですが、実際の能力は小さいため、モーターの実際の電力に応じて周波数変換器を選択するのは合理的であり、周波数変換器の選択は避けます大きすぎる、投資の増加。 軽負荷クラスの場合、周波数変換器電流は、一般に1.1n(Nはモーターの定格電流)に従って選択するか、製品の定格値と一致するように製造元が製品に指定した最大モーター電力に従って選択する必要があります。周波数変換器の出力電力。

主電源

1)電源電圧と変動。 周波数変換器の低電圧保護設定値には特別な注意を払う必要があります。実際には、低電力グリッド電圧の可能性が高いためです。 

2)主電源の周波数変動と高調波干渉。 この干渉により、コンバータシステムの熱損失が増加し、ノイズが増加し、出力が減少します。 

3)作業時のインバーターとモーターの消費電力。 システムの主電源を設計するときは、両方の電力消費係数を考慮する必要があります。

開発の方向性

パワーエレクトロニクスデバイスの基板はSiからSiCに変換されました。これにより、新しいコンポーネントには、高電圧耐性、低消費電力、および高温耐性という利点があります。 そして、ドライブデバイスの小容量、大容量の製造。 永久磁石モーターも開発されています。 IT技術の急速な普及に伴い、周波数変換器に関連する技術は急速に発展しており、ITは主に次の側面に発展していきます:

ネットワークインテリジェンス

インテリジェント周波数コンバーターを使用する場合、多くのパラメーターを設定する必要はありません。 故障自己診断、高安定性、高信頼性、実用性の機能を持っています。 インターネットは、多くの周波数変換器の連携を実現し、工場をベースにした周波数変換器の統合管理制御システムさえ実現できます。

専門化と統合

インバーター製造の専門は、ファン、水ポンプインバーター、エレベーターインバーター、機械を持ち上げるための特別な周波数コンバーター、張力制御のための特別な周波数コンバーターなどのより強力なパフォーマンスの分野でインバーターを作ることができます。 さらに、周波数変換器にはモーターとの統合の傾向があり、周波数変換器をモーターの一部にして、ボリュームをより小さく、より便利な制御にすることができます。 

省エネルギーと環境保護

環境を保護し、「環境に優しい」製品を作ることは、人間の新しいアイデアです。 ノイズと電力高調波汚染を最小限に抑えるために、電気駆動装置では、インバーターのエネルギー変換プロセスにおける省エネと低い公害を考慮する必要があります。 

新しいエネルギーに適応する

太陽光と風力を動力源とする燃料電池は現在、安価な代替品として浮上しています。 これらの発電装置の最大の特徴は、容量が小さく分散性があることです。将来の周波数変換器は、高効率と低消費の両方で、このような新しいエネルギーに適応する必要があります。 現在、パワーエレクトロニクス技術、マイクロエレクトロニクス技術、現代の制御技術は驚異的な速度で発展しており、可変周波数速度調整ドライブの技術も急速に進歩しています。これは主にAC速度調整デバイスの大容量に反映され、高性能および周波数変換器の多機能、構造の小型化など。 

 可変周波数ドライブ(VFD)は、周波数変換技術とマイクロエレクトロニクス技術を適用して、モーターの動作電源の周波数を変更することにより、ACモーターの電力制御機器を制御する原理です。 電源は、AC電源とDC電源に分けることができます。 一般的なDC電源は、ほとんどの場合、変圧器、変圧器、変圧器、整流、フィルタリングを介してAC電源から取得されます。 人々の電源の使用におけるAC電源は、総電源の約95%を占めました。

周波数変換速度調整にはXNUMXつの方法があります。XNUMXつはAC-DC-AC周波数変換で、高速小容量モーターに適しています。 もうXNUMXつはAC-AC周波数変換です。 低速で大容量の抗力システムに適しています。

可変周波数エアコンは、室内ファンモーター、屋外ファン、コンプレッサーの種類により、3Aと3Dの可変周波数エアコンに分類されます。 屋内、屋外のファンと周波数変換コンプレッサーは、一般に3A可変周波数エアコンとして知られている、AC(AC)形式の可変周波数エアコンです。 また、屋内、屋外のファンと可変周波数コンプレッサーは、3相DCブラシレスモーター(DCBLM)フォームの可変周波数エアコンで、一般に3D可変周波数エアコンと呼ばれます。 後者の価格は前者よりもはるかに高く、材料コストだけが300A可変周波数エアコンの同じ電力よりもXNUMX元近く高く、開発がより難しく、空調システムとコントローラーが非常に複雑です。

 ギヤードモーターと電気モーターメーカー

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