Als professioneller Hersteller möchten wir Ihnen dreiphasige Niederfrequenz-Wechselrichter anbieten. Und wir bieten Ihnen den besten Kundendienst und eine pünktliche Lieferung.
Einführung in den dreiphasigen Niederfrequenzwechselrichter
Der dreiphasige Niederfrequenz-Wechselrichter ist ein präzisionsgefertigtes Gerät zur Umwandlung von Wechselstrom (AC) mit fester Frequenz in Wechselstrom mit variabler Frequenz. Es ist speziell auf Anwendungen zugeschnitten, die eine kontrollierte und einstellbare Ausgangsfrequenz erfordern, häufig im Niederfrequenzbereich. Dieser Wechselrichter findet weitverbreitete Anwendung in verschiedenen Branchen, darunter in der industriellen Automatisierung, der Stromerzeugung und in Systemen für erneuerbare Energien.
Die Kernfunktionalität des dreiphasigen Niederfrequenzwechselrichters liegt in seiner Fähigkeit, die Drehzahl und das Drehmoment von Dreiphasenmotoren zu regeln. Durch die Anpassung der Ausgangsfrequenz ermöglicht der Wechselrichter eine präzise Steuerung der Motorleistung, sodass dieser unter wechselnden Bedingungen mit optimaler Effizienz arbeiten kann. Dies verlängert nicht nur die Lebensdauer des Motors, sondern reduziert auch den Energieverbrauch, was zu Kosteneinsparungen und einer verbesserten Betriebseffizienz führt.
Der Wechselrichter ist mit fortschrittlichen Steueralgorithmen und einer benutzerfreundlichen Schnittstelle ausgestattet, die die Bedienung und Überwachung vereinfacht. Es bietet eine breite Palette einstellbarer Parameter, einschließlich Ausgangsfrequenz, Spannung und Strom, sodass Benutzer die Leistung des Wechselrichters an spezifische Anwendungsanforderungen anpassen können.
Darüber hinaus ist der dreiphasige Niederfrequenz-Wechselrichter auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt. Es verfügt über eine robuste Konstruktion und hochwertige Komponenten, die einen stabilen Betrieb auch unter rauen Bedingungen gewährleisten. Der Wechselrichter verfügt außerdem über verschiedene Schutzmechanismen wie Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz, um vor möglichen Schäden zu schützen und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der dreiphasige Niederfrequenzwechselrichter ein vielseitiges und leistungsstarkes Gerät ist, das eine präzise Steuerung der Leistung von Dreiphasenmotoren ermöglicht. Seine fortschrittliche Funktionalität, die benutzerfreundliche Oberfläche und das robuste Design machen es zu einer zuverlässigen Wahl für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Ganz gleich, ob Sie die Motoreffizienz verbessern, die Energiekosten senken oder die betriebliche Flexibilität erhöhen möchten, dieser Wechselrichter ist eine hervorragende Lösung.
Merkmale des dreiphasigen Niederfrequenz-Wechselrichters
Der dreiphasige Niederfrequenz-Wechselrichter zeichnet sich durch seine einzigartigen und vorteilhaften Eigenschaften aus, die ein breites Spektrum industrieller und gewerblicher Anwendungen abdecken. Hier sind einige seiner Hauptmerkmale: Präzise Steuerung: Der Wechselrichter bietet eine präzise Steuerung der Ausgangsfrequenz, der Spannung und des Stroms und ermöglicht so eine fein abgestimmte Einstellung der Drehzahl und des Drehmoments von Dreiphasenmotoren. Dies gewährleistet optimale Leistung und Effizienz in verschiedenen Betriebsszenarien. Großer Frequenzbereich: Der Wechselrichter kann bei niedrigen Frequenzen betrieben werden und eignet sich daher für Anwendungen, die eine langsame oder drehzahlvariable Motorsteuerung erfordern. Darüber hinaus deckt er einen breiten Frequenzbereich ab und ermöglicht so Flexibilität bei der Erfüllung unterschiedlicher Betriebsanforderungen. Robuste Konstruktion: Der Wechselrichter ist aus hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt und gewährleistet Haltbarkeit und Zuverlässigkeit auch in rauen Industrieumgebungen. Sein robustes Design gewährleistet eine stabile Leistung unter extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen oder staubigen Atmosphären. Erweiterte Schutzmechanismen: Der Wechselrichter verfügt über mehrere Schutzfunktionen, einschließlich Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz. Diese Mechanismen schützen den Wechselrichter und die angeschlossenen Motoren wirksam vor möglichen Schäden und gewährleisten einen sicheren und unterbrechungsfreien Betrieb. Benutzerfreundliche Schnittstelle: Der Wechselrichter verfügt über eine intuitive und benutzerfreundliche Schnittstelle, die die Bedienung und Überwachung vereinfacht. Es ermöglicht einen einfachen Zugriff auf einstellbare Parameter und liefert klare Hinweise auf den Betriebsstatus und mögliche Probleme. Effiziente Energienutzung: Durch die präzise Steuerung der Drehzahl und des Drehmoments des Motors trägt der Wechselrichter zur Optimierung des Energieverbrauchs bei, was zu Kosteneinsparungen und einer geringeren Umweltbelastung führt. Modularer Aufbau : Der modulare Aufbau des Wechselrichters ermöglicht eine einfache Erweiterung und individuelle Anpassung und ermöglicht so die Anpassung an unterschiedliche Systemanforderungen. Hervorragende Kompatibilität: Der Wechselrichter ist mit einer Vielzahl von Drehstrommotoren kompatibel und somit eine vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Der dreiphasige Niederfrequenz-Wechselrichter bietet eine umfassende Reihe von Funktionen, die präzise Steuerung, Haltbarkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit vereinen. Seine Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit machen ihn zur idealen Wahl für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen, die eine präzise Motorsteuerung erfordern.
Modell: | 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 | |||||||||
Nennleistung | 4KVA/3,2KW | 6KVA/4,8KW | 7KVA/5,6KW | 8KVA/6,4KW | 10KVA/8KW | 12,5 kVA/10 kW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 25KVA/20KW | 30KVA/24KW | |||||||||
Spitzenleistung (20 ms) | 9,6 kVA | 14,4 kVA | 16,8 kVA | 19,2 kVA | 24KVA | 30KVA | 36KVA | 48 KVA | 60KVA | 72KVA | |||||||||
Motor starten | 3 PS | 4 PS | 4 PS | 4 PS | 5 PS | 6 PS | 7 PS | 10 PS | 10 PS | 15 PS | |||||||||
Batteriespannung | 48/96/192 VDC | 96/192 VDC | |||||||||||||||||
Ladestrom des integrierten Solarreglers (optional) | PWM: 10A-60A (48V-System); 50A/100A (96V-System); 50A (192V-System) MPPT: 10A-100A (48-V-System);: 50A/100A (96-V-System) |
PWM: 50 A/100 A (96 V-System); 50A/100A (192V-System) MPPT: 50A/100A (96V-System) |
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Größe (L*B*Hmm) | 565*300*775 | 725*365*1010 | |||||||||||||||||
Packungsgröße (L*B*Hmm) | 625*360*895 | 785*425*1135 | |||||||||||||||||
N.W. (kg) | 65 | 73 | 75 | 80 | 112 | 122 | 134 | 160 | 176 | 189 | |||||||||
G.W. (kg)(Holzverpackung) | 78 | 86 | 88 | 93 | 136 | 146 | 158 | 184 | 200 | 213 | |||||||||
Installationsmethode | Turm | ||||||||||||||||||
Modell: | 323192 | 403192 483384 643384 803384 963384 | 1003384 1203384 1283384 1503384 1603384 | ||||||||||||||||
Nennleistung | 40KVA/32KW | 50KVA/40KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | 100KVA/80KW | 120KVA/96kW | 125KVA/100KW | 150KVA/120KW | 160KVA/128kKW | 190KVA/150KW | 200KVA/160KW | ||||||||
Spitzenleistung (20 ms) | 96KVA | 120KVA | 144 kVA | 192 kVA | 240KVA | 288 kVA | 300KVA | 360 kVA | 384 kVA | 450 kVA | 480 kVA | ||||||||
Motor starten | 15 PS | 20 PS | 25 PS | 30 PS | 40 PS | 50 PS | 50 PS | 60 PS | 60 PS | 80 PS | 80 PS | ||||||||
Batteriespannung | 192 VDC | 384 VDC | |||||||||||||||||
Ladestrom des integrierten Solarreglers (optional) | PWM: 100A-200A (192V- und 384V-System) MPPT: 50 A/100 A (192 V und 384 V System). |
PWM: 100A-200A / MPPT: 50A/100A | |||||||||||||||||
Größe (L*B*Hmm) | 720*575*1275 | 875*720*1380 | 1123*900*1605 | ||||||||||||||||
Packungsgröße (L*B*Hmm) | 785*640*1400 | 980*825*1560 | 1185*960*1750 | ||||||||||||||||
N.W. (kg) | 240 | 260 | 290 | 308 | 512 | 542 | 552 | 612 | 642 | 705 | 755 | ||||||||
G.W. (kg)(Holzverpackung) | 273 | 293 | 323 | 341 | 552 | 582 | 592 | 652 | 692 | 755 | 805 | ||||||||
Installationsmethode | Turm | ||||||||||||||||||
Eingang | DC-Eingangsspannungsbereich | 10,5-15 VDC (Einzelbatteriespannung) | |||||||||||||||||
AC-Eingangsspannungsbereich | 380Vac/400Vac-85%~+120% (kundenspezifisch 190Vac/200Vac) | ||||||||||||||||||
AC-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz-55Hz(50Hz)/55Hz-65Hz(60Hz) | ||||||||||||||||||
Maximaler AC-Ladestrom | 0~45A (je nach Modell) | ||||||||||||||||||
AC-Lademethode | Dreistufig (Konstantstrom, Konstantspannung, Erhaltungsladung) | ||||||||||||||||||
Phase | 3/N/PE | ||||||||||||||||||
Ausgabe | Effizienz (Batteriemodus) | ≥85 % | |||||||||||||||||
Ausgangsspannung (Batteriemodus) | 380Vac/400Vac±2% (kundenspezifisch 190Vac/200Vac) | ||||||||||||||||||
Ausgangsfrequenz (Batteriemodus) | 50/60Hz±1% | ||||||||||||||||||
Ausgangswelle (Batteriemodus) | Reine Sinuswelle | ||||||||||||||||||
Verzerrung der Ausgangswellenform | Lineare Belastung ≤ 3 % | ||||||||||||||||||
Effizienz (AC-Modus) | >99 % | ||||||||||||||||||
Ausgangsspannung (AC-Modus) | Entspricht dem AC-Eingang | ||||||||||||||||||
Ausgangsfrequenz (AC-Modus) | Entspricht dem AC-Eingang | ||||||||||||||||||
Kein Lastverlust (Batteriemodus) | ≤2,5 % Nennleistung (4-kVA-30-kVA-Modelle); ≤1 % Nennleistung (40-kVA-200-kVA-Modelle) | ||||||||||||||||||
Kein Lastverlust (AC-Modus) | ≤2 % Nennleistung (Ladegerät funktioniert nicht im Wechselstrommodus) | ||||||||||||||||||
Kein Lastverlust (Energiesparmodus) | ≤10W | ||||||||||||||||||
Phase | 3/N/PE | ||||||||||||||||||
Akku-Typ | VRLA-Batterie | Ladespannung: 13,8 V; Erhaltungsspannung: 13,7 V (einzelne Batteriespannung). | |||||||||||||||||
Akku anpassen | Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können je nach Benutzeranforderungen angepasst werden (Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können über das Bedienfeld eingestellt werden) |
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Schutz | Batterieunterspannungsalarm | 11 V (einzelne Batteriespannung) | |||||||||||||||||
Batterie-Unterspannungsschutz | 10,5 V (einzelne Batteriespannung) | ||||||||||||||||||
Batterieüberspannungsalarm | 15 V (einzelne Batteriespannung) | ||||||||||||||||||
Batterieüberspannungsschutz | 17V (Einzelbatteriespannung) | ||||||||||||||||||
Wiederherstellungsspannung bei Überspannung der Batterie | 14,5 V (einzelne Batteriespannung) | ||||||||||||||||||
Überlastschutz | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schutzschalter oder Versicherung (AC-Modus) | ||||||||||||||||||
Kurzschlussschutz am Wechselrichterausgang | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schutzschalter oder Versicherung (AC-Modus) | ||||||||||||||||||
Temperaturschutz | >90℃(Ausgang abschalten) | ||||||||||||||||||
Alarm | A | Normaler Betriebszustand, der Summer hat keinen Alarmton | |||||||||||||||||
B | Der Summer ertönt 4 Mal pro Sekunde bei Batterieausfall, Spannungsanomalie und Überlastschutz | ||||||||||||||||||
C | Wenn die Maschine zum ersten Mal eingeschaltet wird, ertönt der Summer 5, wenn die Maschine normal ist | ||||||||||||||||||
Innerhalb von Solar Regler (Optional) |
Lademodus | MPPT oder PWM | |||||||||||||||||
Ladestrom | PWM: 10A/20A/30A/40A/50A/60A (48V-System); 50A/100A/150A/200A (96V/192V/384V). MPPT: 10A/20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A (48V-System); 50A/100A (96V/192V/384V |
System) System) |
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PV-Eingangsspannungsbereich | PWM: 60V-88V (48V-System); 120V-176V (96V-System); 240V-352V (192V-System); 480V-704V (384V-System) MPPT: 60V-120V (48V-System); 120V-240V (96V-System); 240V-360V (192V-System); 480V-640V (384V-System) |
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Max. PV-Eingangsspannung (Voc) (Bei der niedrigsten Temperatur) |
PWM: 100 V (48 V-System); 200 V (96 V-System); 400 V (192 V-System); 750 V (384 V-System) MPPT: 150 V (48 V-System); 300 V (96 V-System); 450 V (192 V-System); 800 V (384 V-System) |
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Maximale Leistung des PV-Arrays | 48-V-System: 560 W (10 A)/1120 W (20 A)/1680 W (30 A)/2240 W (40 A)/2800 W (50 A)/3360 W (60 A) 96-V-System: (PWM: 5,6 kW (50 A)/11,2 kW (100 A))/(MPPT: 5,6 kW (50 A)/5,6 kW * 2 (100 A)); 192-V-System: (PWM: 11,2 kW (50 A) / 22,4 kW (100 A) / 16,8 kW * 2 (150 A) / 22,4 kW * 2 (200 A)) / (MPPT: 11,2 kW (50 A) / 11,2 kW * 2 (100 A). )); 384-V-System: (PWM: 22,4 kW (50 A)/44,8 kW (100 A)/33,6 kW * 2 (150 A)/44,8 kW * 2 (200 A))/(MPPT: 22,4 kW (50 A)/22,4 kW * 2 (100 A). )) |
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Standby-Verlust | ≤3W | ||||||||||||||||||
Maximale Umwandlungseffizienz | >95 % | ||||||||||||||||||
Arbeitsmodus | Batterie zuerst/Wechselstrom zuerst/Energiesparmodus | ||||||||||||||||||
Transferzeit | ≤4ms | ||||||||||||||||||
Anzeige | LCD | ||||||||||||||||||
Thermische Methode | Zwangsluftkühlung | ||||||||||||||||||
Kommunikation (optional) | RS485/APP (WIFI-Überwachung oder GPRS-Überwachung) | ||||||||||||||||||
Umfeld | Betriebstemperatur | -10℃~40℃ | |||||||||||||||||
Lagertemperatur | -15℃~60℃ | ||||||||||||||||||
Lärm | ≤65dB | ||||||||||||||||||
Elevation | 2000 m (mehr als Leistungsreduzierung) | ||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 0 % ~ 95 % (keine Kondensation) | ||||||||||||||||||
Garantie | 1 Jahr |
1. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
2. Spezielle Spannungs- und Stromanforderungen können an die tatsächliche Situation der Benutzer angepasst werden.