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Frequenzumrichter (VFD)丨3-Phasen BK-ZHB Serie (285~450kw)
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) | 285KW/380HP,315KW/420HP,355KW/475HP,400KW/550HP,450KW/600HP | |
| 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-ZHB570-285KW | 285KW/380HP | 650*350*1060 | 120 |
| BK-ZHB570-315KW | 315KW/420HP | 650*350*1060 | 122 |
| BK-ZHB570-355KW | 355KW/475HP | 650*350*1060 | 125 |
| BK-ZHB570-400KW | 400KW/550HP | 650*350*1060 | 126 |
| BK-ZHB570-450KW | 450KW/600HP | 650*350*1060 | 130 |
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 - 285-450kW Dreiphasen-Frequenzumrichter (VFD)
Q1: Wie definiert sich das 285-450kW VFD-Segment in der Industrieautomation?
Dieser Leistungsbereich stellt die Übergang von industriellen Standardantrieben zu technischen Antriebssystemen. Im Gegensatz zu kleineren VFDs verfügen die Geräte dieser Klasse häufig über:
- Modulares Leistungsdesign (z. B. parallele IGBT-Module für Redundanz)
- Multilevel-Wechselrichter-Topologien (3-Stufen-NPC oder T-Typ) für geringere dv/dt und motorische Belastung
- Integrierter Transformator oder gemeinsame Nutzung des DC-Busses für die Koordination mehrerer Antriebe
- Vollständige Einhaltung der Grid-Codes (IEEE 519, EN 50160, G5/4-1)
Sie werden dort eingesetzt, wo ein Ausfall einen Produktionsstillstand oder eine Unterbrechung des öffentlichen Dienstes bedeutet.
🔍 Schlüsselwörter: 450kW engineered VFD, modularer Hochleistungsantrieb, 3-stufige VFD-Topologie, industrielles Antriebssystem 400kW
F2: Wo werden 300-450 kW VFDs am häufigsten installiert?
Zu den typischen unternehmenskritischen Anwendungen gehören:
- Kommunale Rohwasserentnahme- und Fernleitungspumpen (400-600 PS)
- Hauptzüge und Absetzanlagen in tiefen Bergwerken
- Primärluftkompressoren für Stahlwerke oder petrochemische Anlagen
- HVAC- und Ballastpumpensysteme an Bord (Marine-zertifizierte Versionen)
- Eingangs-/Ausgangsförderer für Warmbreitbandstraßen in Metallwalzstraßen
Diese Systeme laufen rund um die Uhr und benötigen über Jahrzehnte hinweg nur minimale Wartung.
🔍 Schlüsselwörter: 450kW VFD für Wassertransport, Bergwerksaufzug VFD 400kW, Marine VFD 350kW, Walzwerk VFD System
F3: Wie wird die harmonische Verzerrung bei 400 kW+ ohne externe Filter kontrolliert?
Bei dieser Größenordnung werden passive Filter unpraktisch. Stattdessen werden zwei fortschrittliche Architekturen verwendet:
- 18- oder 24-Impuls-Dioden-Frontend mit integriertem Phasenschiebertransformator (THD <5%)
- Aktives Front End (AFE) mit 3-stufigen IGBTs (THD <3%, Rückspeisefähigkeit, PF ≈1,0)
Beide machen sperrige Oberschwingungsfilter überflüssig und vereinfachen Studien zur Zusammenschaltung von Versorgungsunternehmen.
🔍 Schlüsselwörter: 450kW VFD AFE, 24-pulsiges VFD-System, Hochleistungsantrieb mit niedrigem THD-Wert, regenerativer 400kW VFD
F4: Kann der VFD regeneratives Bremsen oder Energierückspeisung unterstützen?
Ja-Einheiten mit Aktives Frontend (AFE) Topologie kann die Bremsenergie während des Abbremsens (z. B. beim Absenken eines beladenen Minenspringers oder beim Anhalten eines großen Lüfters) in das Netz zurückspeisen. Dies reduziert die Wärmeabgabe, macht Bremswiderstände überflüssig und senkt den Nettoenergieverbrauch bei zyklischen Anwendungen um 5-15%.
🔍 SchlüsselwörterRückspeisefähige VFD 450kW, Vierquadranten-VFD 400kW, VFD mit Energierückspeisung, AFE VFD für Hubwerk
F5: Welche Kühlungs- und Gehäuseoptionen gibt es für den Dauerbetrieb?
Standard: Zwangsluftgekühlter IP21-Schrank mit gefiltertem Einlass.
Für raue Umgebungen:
- Abgedichtetes IP54-Gehäuse mit internem Wärmetauscher
- Wassergekühlte Option (für beengte Räume oder >50°C Umgebungstemperatur)
Alle Entwürfe enthalten redundante Lüfter und thermische Überwachung pro IGBT-Modul um heiße Stellen zu vermeiden.
🔍 Schlüsselwörter: wassergekühlter 450kW VFD, IP54 Hochleistungs-VFD, VFD mit redundanter Kühlung, VFD für >50°C Umgebungstemperatur
F6: Wie wird die Systemzuverlässigkeit bei kritischen Infrastrukturen gewährleistet?
Zu den wichtigsten technischen Merkmalen gehören:
- Hot-swap-fähige Steuerplatine (kein Herunterfahren für Firmware-Updates)
- Parallele Leistungsmodule (N+1-Redundanz - der Ausfall eines Moduls löst die Lastverteilung aus, nicht die Auslösung)
- Diagnose in Echtzeit über Ethernet (IGBT-Temperatur, Kondensator ESR, Netz THD)
- Vorausschauende Wartungswarnungen basierend auf Betriebsstunden und thermischen Zyklen
🔍 SchlüsselwörterRedundante 450 kW VFD, Hot-Swap-VFD-Steuerplatine, VFD mit vorausschauender Wartung, N+1 VFD-System
F7: Welche Kommunikations- und Cybersicherheitsfunktionen unterstützen die moderne SCADA-Integration?
Über den Standard hinaus Modbus TCPunterstützen diese VFDs:
- Profinet IRT / EtherNet/IP mit CIP-Sicherheit
- OPC UA Server mit zertifikatsbasierter Authentifizierung
- IEC 62443-konforme Firewall und Portkontrolle
Alle Datenströme (Drehzahl, Drehmoment, Energie, Fehler) können sicher an Cloud-Plattformen oder zentrale Kontrollräume weitergeleitet werden.
🔍 Schlüsselwörter: 450kW VFD mit OPC UA, IEC 62443 VFD, sicherer industrieller VFD, CIP Security VFD
F8: Sind für einen 400-kW-VFD besondere Installations- oder Bauarbeiten erforderlich?
Ja. Typische Anforderungen sind:
- Spezieller Elektroraum mit ≥1m Abstand auf allen Seiten
- Verstärkter Boden (Stückgewicht: 600-1200 kg)
- Separate Erdungsstange (<0,5Ω Impedanz)
- HLK- oder Abluftkanäle zur Bewältigung von ~8-15 kW Wärmeverlust
Bei den meisten Projekten ist in der FEED-Phase eine Koordination zwischen den Teams für Elektrotechnik, Mechanik und Bauwesen erforderlich.
🔍 Schlüsselwörter: 450kW VFD Installationsanforderungen, VFD Raumdesign, Erdung für Hochleistungs-VFD, Wärmeableitung 400kW Antrieb
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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