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Frequenzumrichter (VFD)丨3-Phase BK-ZHB Serie(500~630kw)
PRODUKTPARAMETER
- Zwei erweiterte Steuerungsmodi
- Robuste Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
- Hohe Überlastfähigkeit
- Umfassender Schutz
- Intelligente Integration und Zusammenschaltung
- Flexible Installation
- Effiziente Energieeinsparung
Beschreibung
Produktübersicht
Die BK-ZHB570-Serie (3-Phasen) für hohe Beanspruchung Industrie-Frequenzumrichter und Antrieb mit variabler Frequenz (VFD) ist ein leistungsstarker Stromvektor AC-Antrieb speziell für industrielle Hochleistungsanwendungen entwickelt, die eine dreiphasige Stromversorgung erfordern. Als Profi Frequenzumformer und InverterantriebEr eignet sich ideal für den Antrieb von Allzweck-Drehstrom-Asynchronmotoren und zeichnet sich durch hohe Anlaufschwierigkeiten, hohe Dauerbelastungen und hohe Betriebsanforderungen aus, wie z. B. bei industriellen Brechern, großen Kugelmühlen, Schwerlastaufzügen (ausgestattet mit speziellen Aufzugsantrieb), hydraulische Pressen, Stahlwalzwerkzubehör und Förderbänder für den Bergbau (abgestimmt auf die speziellen Förderbandantrieb).
Dieses dreiphasige Hochleistungsgerät VFD unterstützt zwei fortschrittliche Regelungsarten: Spannungs-Frequenz-Verhältnis-Regelung (V/F-Regelung) und sensorlose Vektorregelung (SVC). Als zuverlässige FrequenzumrichterDas Gerät verfügt über eine Überlastkapazität des 1,5-fachen Nennstroms, eine hervorragende Ausgangsleistung bei niedrigen Frequenzen und hohem Drehmoment (150% Nenndrehmoment bei 0,25 Hz im SVC-Modus) sowie einen umfassenden Fehlerschutzmechanismus (einschließlich Überstrom-, Überspannungs-, Unterspannungs-, Überhitzungs-, Phasenausfall- und Kurzschlussschutz). Das Gerät ist für die Anpassung an die Eigenschaften des Dreiphasennetzes konzipiert und AC-Antrieb können Netzspannungsschwankungen wirksam widerstehen, die Energieverluste der Anlagen minimieren und die Betriebsstabilität und Energieeffizienz der industriellen Großproduktion erheblich verbessern.
Sein Kerndesign konzentriert sich auf hohe Zuverlässigkeit, robuste Anpassungsfähigkeit an Umgebungsbedingungen und präzise Steuerung unter schweren Bedingungen. Durch optimierte Wärmeableitungsstrukturen, verstärkte Schaltungslayouts und die Auswahl von Komponenten in Industriequalität ist dieses Frequenzumformer gewährleistet einen langfristig stabilen Betrieb in rauen Industrieumgebungen, wie z. B. in Hochtemperaturwerkstätten, staubigen Bergwerken und feuchten Verarbeitungsanlagen, und erfüllt die Anforderungen an einen unterbrechungsfreien Betrieb kritischer Industrieprozesse.

Anwendungen
Die BK-ZHB570 Serie Heavy-Duty Umrichterantrieb wird häufig in industriellen Hochlastszenarien und kritischen Infrastrukturen eingesetzt und bietet stabile, effiziente und präzise Antriebslösungen für Schwerlastgeräte mit hohen Anforderungen an das Anlaufmoment und rauen Betriebsbedingungen:
Schwerindustrie und Metallurgie
- Stahlwalzwerke, Stranggussanlagen angetrieben durch Industrie-Frequenzumrichter
- Maschinen zum Schmelzen und Kalandrieren von Nichteisenmetallen mit hoher Leistung VFD
- Erzbrecher, Kugelmühlen und Mineralaufbereitungsanlagen, abgestimmt auf die Frequenzumformer
- Metallurgische Hebekräne, Pfannentransportgeräte mit AC-Antrieb
Bergbau und Baumaterialien
- Förderbänder für Bergwerke mit speziellen FörderbandantriebBecherwerke
- Antriebe für Zementmühlen und Drehrohröfen mit Schwerlastantrieb variabler Frequenzantrieb
- Steinbrecher, Sandherstellungsmaschinen unterstützt durch Inverterantrieb
- Turmdrehkrane, Hebesysteme mit zuverlässiger Frequenzumrichter
Hafen- und Logistikumschlag
- Containerkräne an Land, Portalkräne ausgestattet mit VFD
- Greifer-Schiffsentlader, Schüttgutumschlaggeräte, abgestimmt auf AC-Antrieb
- Schwerlastförderer mit speziellen FörderbandantriebAutomatisierte Regalbediengeräte
- Ausrüstung zum Be- und Entladen von Containern, angetrieben durch Frequenzumformer
Chemie- und Erdölindustrie
- Rührwerke für chemische Reaktoren, Druckbehälterantriebe mit Industrie-Frequenzumrichter
- Ölbohrplattformen, Bohrlochbearbeitungsmaschinen unterstützt durch variabler Frequenzantrieb
- Große Luftkompressoren, Hubkolbenpumpen mit Inverterantrieb
- Pumpen für den Pipelinetransport, Ausrüstung für die Ölraffination, abgestimmt mit VFD
Wasseraufbereitung und Umweltschutz
- Fäkalienhebepumpen mit speziellen PumpenwechselrichterSchlammentwässerungspressen
- Belüftungsgebläse (ausgestattet mit Lüfterwechselrichter), Chemikaliendosierpumpen
- Rostantriebe für Müllverbrennungsanlagen angetrieben durch Frequenzumformer
- Hochdruckpumpen für Entsalzungsanlagen unterstützt durch AC-Antrieb
Neue Energie- und Stromversorgungssysteme
- Systeme zur Steuerung der Blattverstellung von Windkraftanlagen mit VFD
- Solarenergiespeichersystem Pumpen abgestimmt mit Pumpenwechselrichter
- Kesselspeisepumpen für Kraftwerke, Saugzuggebläse (ausgestattet mit Lüfterwechselrichter)
- Produktionslinie für neue Energiefahrzeuge Schwerlastförderer mit Förderbandantrieb
HVAC & Allgemeine Industrie
- HVAC-Systeme, die von spezialisierten HVAC-Wechselrichter für energiesparenden Betrieb
- Lüftungsgeräte mit hohem Wirkungsgrad Lüfterwechselrichter
- Gebäude-Wasserversorgungssysteme, die mit Pumpenwechselrichter
- Allgemeine Industriemaschinen, unterstützt durch vielseitige variabler Frequenzantrieb
Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung
- Große Landmaschinen (Mähdrescher, Traktoren) mit Frequenzumrichter
- Getreidetrocknungsanlagen, Schüttgutförderer, ausgestattet mit Förderbandantrieb
- Ölpressen, Ausrüstungen für die Nahrungsmittelextrusion, angetrieben durch AC-Antrieb
- Futtermühlenantriebe, Mischmaschinen abgestimmt mit VFD
Produktmerkmale
Vielfältige und präzise Steuerungstechnik
Als Fachmann Antrieb mit variabler Frequenz (VFD)Das System unterstützt zwei Regelungsmodi (V/F-Regelung, SVC-Vektorregelung mit offenem Regelkreis), die je nach den Merkmalen von Schwerlastgeräten flexibel umgeschaltet werden können. Diese Industrie-Frequenzumrichter kann ein Nenndrehmoment von 150% bei einer niedrigen Frequenz von 0,25Hz abgeben, mit einer starken Startfähigkeit unter Last und einer stationären Drehzahlgenauigkeit von ≤±0,2%, was die Anforderungen an eine präzise Drehzahlregelung erfüllt Pumpenwechselrichter, Lüfterwechselrichterund Aufzugsantrieb Anwendungen.
Intelligente Integrations- und Verbindungsfähigkeiten
Diese Frequenzumformer ist mit einem PID-Regler und einer voreingestellten Frequenzfunktion ausgestattet, die direkt an die Prozesssteuerung mit geschlossenem Regelkreis wie Druck und Durchfluss angeschlossen werden kann. Standardmäßig mit einer RS485-Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, die mit dem Modbus-RTU-Protokoll kompatibel ist, ist dieses AC-Antrieb erleichtert die Fernsteuerung und Systemintegration mit PLC und übergeordnetem Computer, wodurch die Schwierigkeiten bei der Umstellung der Automatisierung für Förderbandantrieb und HVAC-Wechselrichter Systeme.
Stabiles und zuverlässiges Wärmeableitungs- und Schutzdesign
Die vollständig versiegelte Struktur des Wärmeableitungskanals isoliert Staub und Feuchtigkeit effektiv und bietet eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Umwelt. Kombiniert mit einer intelligenten luftgekühlten Steuerung, ist dieses Inverterantrieb verfügt über eine hervorragende Wärmeableitungseffizienz, die einen langfristigen stabilen Betrieb in der industriellen Umgebung von -10℃~40℃ gewährleistet. Die Schutzart IP20 entspricht den Spezifikationen für industrielle Installationen vor Ort und reduziert die Auswirkungen der äußeren Umgebung auf Pumpenwechselrichter, Lüfterwechselrichterund andere Spezialanwendungen.
Umfassendes Sicherheitsschutzsystem
Diese VFD integriert 9 wichtige Schutzfunktionen, darunter Phasenausfall, Momentanstrom, Überspannung, Unterspannung, Überhitzung, Überlast, Überstrom, Bremsen und Kurzschlussschutz. Es vermeidet vollständig das Risiko eines Geräteausfalls unter schweren Arbeitsbedingungen für Industrie-Frequenzumrichter Anwendungen, maximiert die Lebensdauer von Motoren und Frequenzumformer.
Bequeme und anpassungsfähige Installation und Kompatibilität der Arbeitsbedingungen
Der Installationsprozess ist einfach und es gibt zwei Installationsmethoden (Wandmontage und Schrankmontage), um sich an unterschiedliche Platzverhältnisse vor Ort anzupassen. Die Trägerfrequenz ist von 0,5kHz bis 16,0kHz einstellbar, wodurch ein Gleichgewicht zwischen geräuscharmem Betrieb und Lastanpassung hergestellt werden kann, das den Antriebsanforderungen verschiedener schwerer Geräte wie Brecher, Kräne und Spezialmaschinen entspricht. Pumpenwechselrichter, Lüfterwechselrichter, Aufzugsantrieb, Förderbandantrieb Systeme.
Spezifikationen
| Leistung (KW/HP) | 500KW/670HP,560KW/750HP,630KW/840HP | |
| Phase | Dreiphasig | |
| Eingabe | Spannungsbereich | 380~440VAC/500~800VDC |
| Nennfrequenz | 47~63Hz | |
| Leistungsfaktor | ≥0,95 (wenn die Eingangsdrossel optional ist) | |
| Ausgabe | Nennspannungsbereich | 0~440VAC |
| Frequenzbereich | 0~600Hz | |
| Überlastbarkeit | 150% Nennstrom/60s, 180% Nennstrom/3s; | |
| Drehmoment Kennlinie | 150% Nenndrehmoment bei 3,0 Hz (U/F-Steuerung); 150% Nenndrehmoment bei 0,25 Hz (SVC-Modus) | |
| Frequenzauflösung | Digitale Einstellung 0,01Hz; Analogeingang maximale Frequenz × 0,025% | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| Harmonische Verzerrung | THD<2% für lineare Last; THD<7% für nichtlineare Last | |
| Kontrolle | Kontrollmodus | V/F-Regelung (linear, Mehrpunkt, N-te Leistungskurve), sensorlose Vektorregelung (SVC) |
| V/F-Kurve Optionen | 1.2. Leistung, 1.4. Leistung, 1.6. Leistung, 1.8. Leistung, 2. Leistung, Unterstützung des VF-Volltrennungs-/Halbtrennungsmodus | |
| Drehmomentsteigerung | Automatische Verstärkung; manuelle Einstellung 0,0%~30,0% | |
| Beschleunigungs-/Verzögerungszeit | 0,0s~6500,0s stufenlos einstellbar, unterstützt S-Typ und linearen Modus | |
| Trägerfrequenz | 0,5kHz~16,0kHz stufenlos einstellbar, unterstützt automatische Anpassung an die Temperatur | |
| Geschwindigkeitskontrolle Präzision | Genauigkeit im stationären Zustand ≤±0,2% Nennsynchrondrehzahl; Drehzahlschwankung ≤±0,5% Nennsynchrondrehzahl | |
| Drehmoment Reaktionszeit | ≤20ms (sensorlose Vektorsteuerung) | |
| Motorparameter Selbsterfassung | Unterstützt die automatische Erkennung statischer und dynamischer Parameter | |
| Schutzfunktion | Überstrom | Schnellabschaltung bei Überstrom während Beschleunigung/Verzögerung/konstanter Geschwindigkeit, mit Fehlercode-Alarm |
| Überspannung/Unterspannung | Überspannung: >760V (konfigurierbar); Unterspannung: <350V (konfigurierbar), abgestufte Frequenzabsenkung oder Abschaltung | |
| Überhitzung | Modultemperatur ≥75℃ für Frühwarnung, ≥100℃ für Abschaltung | |
| Überlastung | Doppelter Schutz für Umrichter- und Motorüberlast, Überlast-Frühwarnkoeffizient einstellbar von 50% bis 100% | |
| Phasenverlust | Automatische Erkennung, Fehlermeldung und Abschaltung | |
| Andere Schutzmaßnahmen | Kurzschluss, Modulfehler, elektronisches Thermorelais, Verlust der Eingangs-/Ausgangsphase, Anomalie der Motorparametereinstellung, interner Speicherfehler usw. | |
| Kommunikation & Schnittstelle | Kommunikationsschnittstelle | RS485 (485+, 485- Klemmen) |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-RTU-Protokoll | |
| Baudrate | 1200BPS~115200BPS einstellbar | |
| Datenformat | Keine Parität (8-N-2/8-N-1), Gerade Parität (8-E-1), Ungerade Parität (8-O-1) | |
| Analoger Eingang | AI1 (0~10V/0~20mA), AI2 (0~10V); Eingangsimpedanz 100KΩ (Spannung)/500Ω (Strom) | |
| Analoger Ausgang | AO1, AO2 (0~10V/0~20mA), unterstützt die Anzeige von 16 physikalischen Größen | |
| Digitaler Eingang | 7-Kanal-Multifunktionsklemmen (X1~X7), 0~24V-Pegelsignal, aktiv niedrig | |
| Digitaler Ausgang | 1-Kanal Open-Collector-Ausgang, 1-Kanal Hochgeschwindigkeits-Impulsausgang, 2-Kanal programmierbare Relaisausgänge | |
| Umwelt | Betriebstemperatur | -10℃~40℃; Herabsetzung erforderlich, wenn 40℃~50℃ |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5%~95%RH, keine Kondensation | |
| Höhenlage | ≤1000m; Derate 10% für jede 1000m Anstieg | |
| Vibration Anforderung | <0.5G (Schaden durch Herunterfallen vermeiden) | |
| Aufbau und Installation | Schutzniveau | IP20 |
| Methode der Kühlung | Luftkühlung (mit intelligenter Lüftersteuerung) | |
| Einbauverfahren | Wandmontage/Schrank-Typ | |
Modell-Vergleichstabelle
| BK-ZHB570 Reihe | Leistung (KW /HP) | Größe (MM) L*B*H | N.W.(KG) |
| BK-ZHB570-500KW | 500KW/670HP | 1000*395*1350 | 250 |
| BK-ZHB570-560KW | 560KW/750HP | 1000*395*1350 | 260 |
| BK-ZHB570-630KW | 630KW/840HP | 1000*395*1350 | 280 |
Anmerkung:
- Die Größe und das Gewicht variieren je nach Spannungsbereich und sind abhängig vom tatsächlichen Produkt.
- Der DC-Eingang ist ebenfalls anpassbar. Bitte kontaktieren Sie das Verkaufsteam, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
FAQs
- Was ist ein dreiphasiger Frequenzumrichter (VFD)?Ein dreiphasiger VFD (auch genannt Frequenzumrichter) wandelt dreiphasigen Wechselstrom in einstellbare Frequenz/Spannung um und steuert die Drehzahl von Wechselstrommotoren für schwere Industrieanlagen.
- Wie funktioniert diese industrielle AC-Antrieb unterscheidet sich von den einphasigen Modellen: Es unterstützt 0,75~630KW hohe Leistung, zielt auf Schwerlastszenarien (Brecher, Förderbänder) und bietet eine höhere Überlastkapazität - ideal für den industriellen Großeinsatz.
- Kann diese Pumpenwechselrichter / Lüfterwechselrichter Ja, er ist für industrielle Pumpen/Lüfter optimiert, mit dem 150% Niederfrequenz-Drehmoment und einer stabilen Leistung, die den Anforderungen von Hochdruckpumpen/Lüfterantrieben entspricht.
- Welche Vorteile bringt dies mit sich? Förderbandantrieb / Aufzugsantrieb Er bietet eine präzise Geschwindigkeitsregelung (≤±0,2% Dauerpräzision) und einen umfassenden Schutz, der einen sicheren, unterbrechungsfreien Betrieb von Schwerlastförderern/-aufzügen gewährleistet.
- Warum diese Wahl Industrie-Frequenzumrichter Seine versiegelte Wärmeableitung und die Schutzart IP20 widerstehen Staub und Feuchtigkeit und ermöglichen einen stabilen Betrieb bei -10℃~40℃ - geeignet für den Bergbau, Stahlwerke und chemische Anlagen.
✅ FAQs - 500-630kW Dreiphasen-Frequenzumrichter (VFD)
F1: Was unterscheidet einen 500-630 kW VFD von Industrieantrieben mit geringerer Leistung?
In dieser Größenordnung ist der VFD nicht mehr nur ein "Bauteil" - er ist ein technisches Antriebssystem in die Energie- und Prozessarchitektur der Anlage integriert. Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Multilevel-Wechselrichter-Topologie (z. B. 3-stufiger NPC oder ANPC) für extrem niedriges dv/dt (<500 V/µs), was die Lebensdauer des Motors verlängert
- Vollständig regeneratives Active Front End (AFE) mit nahezu einheitlichem Leistungsfaktor und bidirektionalem Energiefluss
- Modulare, skalierbare Power Stacks-Ermöglicht N+1-Redundanz oder zukünftige Kapazitätserweiterung
- Einhaltung der strengen Netzkodizes (IEEE 519, EN 50160, G99, usw.) sofort einsatzbereit
🔍 Schlüsselwörter630kW VFD-System, 3-stufiger regenerativer VFD, mehrstufiger Wechselrichter 600kW, netzgeeigneter Hochleistungsantrieb
F2: Wo werden 500-630 kW VFDs typischerweise eingesetzt?
Diese Antriebe versorgen unternehmenskritische Systeme im Dauerbetrieb wie z. B.:
- Nationale Wasserleitungsnetze (z. B. 800-1000 PS starke vertikale Turbinenpumpen)
- Tiefschachtförderanlagen (>1000m Tiefe), die eine präzise Drehmomentkontrolle während des Abstiegs erfordern
- Hauptluftkompressoren in LNG- oder Ammoniakanlagen
- Hilfsantriebe für Schiffsantriebe (DNV/GL- oder ABS-Schiffszulassung)
- Hauptgerüste der Warmbreitbandstraße in integrierten Hüttenwerken
Ausfallzeiten bei diesen Anwendungen können >$50k/Stunde kosten - Zuverlässigkeit ist nicht verhandelbar.
🔍 Schlüsselwörter630 kW VFD für Wassertransport, 600 kW VFD für Bergwerksaufzüge, 500 kW VFD für die Schifffahrt, VFD für den Hauptantrieb eines Stahlwerks
F3: Welchen Nutzen hat die Rückspeisefähigkeit bei einer 600-kW-Anwendung?
Bei Vier-Quadranten-Vorgängen (z. B. beim Absenken eines beladenen Behälters, beim Abbremsen eines großen Ventilators oder beim Reversieren eines Walzwerks) wird die kinetische Energie Rückspeisung in das Netz anstatt als Wärme verbrannt zu werden. Die Vorteile umfassen:
- 10-20% Netto-Energieeinsparungen in zyklischen Prozessen
- Beseitigung von Bremswiderständen (Verringerung des Brandrisikos und der Kühllast)
- Stabile Zwischenkreisspannung bei schneller Verzögerung
Dies ist Standard bei AFE-basierten 500-630-kW-Systemen.
🔍 SchlüsselwörterRückspeisefähige VFD 630kW, Vier-Quadranten-VFD 600kW, VFD mit Energierückspeisung für Hebezeug, AFE VFD Energieeinsparungen
F4: Welche Oberwellenleistung ist ohne externe Filter zu erwarten?
Dank der fortschrittlichen Topologien:
- AFE + 3-stufiger Wechselrichter: THD 0.98
- 24-Puls-Diodengleichrichter + Phasenschiebertransformator: THD <5%
Beide treffen IEEE 519 am Punkt der gemeinsamen Kopplung (PCC) ohne zusätzliche Oberwellenabschwächung, was für die Genehmigung der Zusammenschaltung durch das Versorgungsunternehmen entscheidend ist.
🔍 Schlüsselwörter: IEEE 519 konform 630kW VFD, THD <3% VFD, 24-Puls VFD 600kW, Low-Harmonic High-Power Drive
F5: Wie wird die Zuverlässigkeit im kritischen 24/7-Betrieb aufrechterhalten?
Über Redundanz und Diagnose auf Systemebene:
- Hot-swap-fähige Steuer- und Leistungsmodule-keine Abschaltung für Wartungsarbeiten
- Gesundheitsüberwachung in Echtzeit: IGBT-Sperrschichttemperatur, ESR des DC-Kondensators, Lüfterdrehzahl
- Prädiktive Warnungen basierend auf Temperaturwechsel und Betriebsstunden
- Zwei Ethernet-Anschlüsse für unabhängige SCADA- und Wartungsnetze
🔍 SchlüsselwörterRedundanter 630-kW-VFD, Hot-Swap-Leistungsmodul VFD, vorausschauende Wartung 600-kW-Antrieb, VFD mit zwei Netzen
F6: Welche Kühllösungen gibt es für Installationen in engen Räumen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit?
Die Optionen umfassen:
- Gebläse-Luftschrank IP21 (Standard, bis zu +45°C)
- Flüssigkühlung im geschlossenen Kreislauf (für Maschinenräume, unterirdische Minen oder die gemeinsame Unterbringung von Rechenzentren)
- Wärmerohr oder Kühlung mit Kältemittel (für Wüstenumgebungen >50°C)
Die gesamte Wärmeabgabe reicht von 15-25 kWdie eine koordinierte HLK-Planung erfordern.
🔍 Schlüsselwörter: flüssigkeitsgekühlter 630kW VFD, VFD für >50°C Umgebungstemperatur, VFD mit geschlossenem Kühlkreislauf, Wärmeableitung 600kW Antrieb
F7: Kann dieser VFD in Mittelspannungs-Schaltanlagen oder -Transformatoren integriert werden?
Ja. Viele 500-630-kW-Systeme werden geliefert als Vorgefertigte Kufen die umfassen:
- Integrierter Phasenschiebertransformator in Trockenbauweise (für 24-Impulse oder AFE)
- MV/LV-Schutzkoordination mit vorgeschalteten Unterbrechern
- Gemeinsamer DC-Bus für Anwendungen mit mehreren Motoren (z. B. Tandempumpen)
Dies verkürzt die Entwicklungszeit und gewährleistet die Kompatibilität mit der bestehenden MV-Infrastruktur.
🔍 Schlüsselwörter: VFD mit integriertem Transformator 630kW, MV/LV koordiniertes Antriebssystem, gemeinsamer DC-Bus VFD, vorgefertigtes VFD-Skid
F8: Welche Kommunikations- und Cybersicherheitsstandards werden unterstützt?
Neben den Industrieprotokollen erfüllen diese Systeme folgende Anforderungen Rahmen für die Sicherheit kritischer Infrastrukturen:
- OPC UA über TLS 1.3 mit X.509-Zertifikaten
- IEC 62443-3-3 Zonen- und Rohrleitungsmodell
- Profinet mit Profisafe oder EtherNet/IP CIP-Sicherheit
Für alle Firmware-Updates und den Fernzugriff sind eine Multi-Faktor-Authentifizierung und eine Audit-Protokollierung erforderlich.
🔍 Schlüsselwörter: IEC 62443 VFD 630kW, OPC UA sicheres VFD, CIP Sicherheit 600kW Antrieb, industrielle Cybersicherheit VFD
FAQs
UPS steht für Uninterruptible Power Supply (unterbrechungsfreie Stromversorgung) und ist ein Gerät, das eine kontinuierliche Stromversorgung bietet, um kritische Verbraucher vor Stromausfällen oder -schwankungen zu schützen.
Die Hauptaufgabe einer USV besteht darin, eine Ersatzstromquelle bereitzustellen, um sicherzustellen, dass kritische Geräte auch bei einer Unterbrechung oder Instabilität der Stromversorgung weiter betrieben werden können, um Datenverlust oder Geräteschäden zu vermeiden.
Der USV wird hauptsächlich in drei Arten unterteilt: offline, online und online interaktiv.
Bei der Wahl der Leistungskapazität der USV müssen Sie den Gesamtstrombedarf der Last berücksichtigen. Es wird in der Regel empfohlen, eine etwas größere Leistung als die Gesamtlast der USV zu wählen, um eine ausreichende Standby-Zeit zu gewährleisten.
Die Standby-Zeit einer USV hängt von der Batteriekapazität und der Lastleistung ab. Die Standby-Zeit reicht in der Regel von 10 Minuten bis zu mehreren Stunden, wobei die spezifischen Anforderungen je nach Anwendungsszenario festgelegt werden können.
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