Bienvenue chez BKPOWER !

Démarreur progressif à bypass intégré丨BK-ZHR10 Series (18.5KW-37KW)
PARAMÈTRES DU PRODUIT
- By-pass intégré pour l'efficacité énergétique
- Deux modes de démarrage
- Système de protection complet
- Communication intelligente
- Optimisation spécifique de la pompe
- Installation murale flexible
Description
Aperçu du produit
La série ZHR10 Démarreur progressif à dérivation intégrée (Bypass intelligent intégré) Démarreur progressif de moteur) est une solution avancée de démarrage progressif numérique, adaptée aux moteurs asynchrones triphasés à courant alternatif de 0,37~400KW. En tant que noyau Démarreur progressif de dérivationSa caractéristique principale est le passage automatique au fonctionnement en dérivation après la fin du démarrage, ce qui réduit la consommation d'énergie et améliore la stabilité de l'équipement.
Le présent démarreur progressif de moteur intelligent prend en charge deux modes de démarrage (démarrage par rampe de tension, démarrage avec limitation de courant) et deux modes d'arrêt (arrêt libre, arrêt progressif temporisé). En tant que Bypass intégré professionnel démarreur progressifIl est équipé d'un système de protection complet, comprenant de multiples protections telles que la perte de phase d'entrée, la perte de phase de sortie, la surcharge, la surintensité et la sous-charge. Il prend en charge la communication RS485 (protocole Modbus-RTU) et l'affichage chinois/anglais, et s'adapte aux niveaux de tension 220V/380V et aux méthodes de connexion en étoile ou en triangle interne pour répondre aux diverses exigences des scénarios industriels. démarreur progressif des applications.
Sa conception de base est axée sur une grande fiabilité, une faible consommation d'énergie et une grande facilité d'utilisation. Grâce à une disposition optimisée des circuits et à une bypass intégré structure, cette Démarreur progressif à dérivation intégrée assure un fonctionnement stable à long terme dans des environnements industriels difficiles, convient à divers équipements industriels de petite et moyenne taille, tels que les pompes, les ventilateurs et les convoyeurs, qui nécessitent une alimentation fiable en énergie. démarreur progressif de moteur.

Applications
La série ZHR10 Démarreur progressif à dérivation intégrée Il est largement utilisé dans les scénarios industriels de petite et moyenne taille, les installations commerciales et les machines générales, fournissant des solutions de démarrage progressif en douceur pour les équipements de faible à moyenne puissance en tant qu'équipement professionnel. démarreur progressif:
Machines générales et équipements pour l'industrie légère
- Petites machines-outils, entraînements de compresseurs alimentés par démarreur progressif de moteur
- Machines d'emballage, équipements d'impression, etc. démarreur progressif en ligne
- Petits convoyeurs, lignes de production équipées de Démarreur progressif de dérivation
- Machines auxiliaires de transformation de l'industrie légère soutenues par démarreur progressif
Pompes et équipements de traitement de l'eau
- Pompes pour eaux usées civiles/industrielles, pompes pour l'alimentation en eau avec un système d'aspiration dédié démarreur progressif de moteur
- Petites pompes de surpression, pompes de circulation alimentées par Démarreur progressif à dérivation intégrée
- Pompes doseuses pour le traitement de l'eau, pompes doseuses pour produits chimiques adaptées à démarreur progressif
- Petites pompes d'irrigation, pompes de drainage soutenues par démarreur progressif en ligne
Ventilateurs et systèmes CVC
- Ventilateurs d'aération, ventilateurs d'extraction équipés de démarreur progressif de moteur
- Petits ventilateurs de climatisation centrale alimentés par Démarreur progressif de dérivation
- Ventilateurs de désenfumage industriels, ventilateurs de soufflage adaptés aux Démarreur progressif à dérivation intégrée
- Ventilateurs de circulation du système CVC soutenus par démarreur progressif
Domaine de la construction et des matériaux de construction
- Petits mélangeurs, mélangeurs de mortier avec démarreur progressif de moteur
- Entraînements auxiliaires des ascenseurs de chantier alimentés par démarreur progressif en ligne
- Petits concasseurs, broyeurs assortis de Démarreur progressif de dérivation
- Équipement de transport de matériaux de construction soutenu par démarreur progressif
Équipement pour l'agriculture et l'élevage
- Petites pompes d'irrigation agricole équipées de démarreur progressif de moteur
- Broyeurs d'aliments, mélangeurs alimentés par Démarreur progressif à dérivation intégrée
- Ventilateurs pour animaux d'élevage assortis de démarreur progressif
- Machines pour la transformation des petites céréales soutenues par démarreur progressif en ligne
Caractéristiques du produit
Conception de dérivation intégrée pour l'efficacité énergétique (démarreur progressif à dérivation intégrée)
En tant que professionnel Démarreur progressif à dérivation intégréeIl passe automatiquement en mode dérivation après le démarrage, ce qui réduit les pertes du thyristor, diminue la consommation d'énergie et prolonge la durée de vie de l'appareil. démarreur progressif de moteur.
Deux modes de démarrage pour diverses charges (démarreur progressif de moteur)
Le présent démarreur progressif prend en charge le démarrage par rampe de tension (démarrage en douceur pour réduire l'impact) et le démarrage avec limitation de courant (contrôle du courant de démarrage pour protéger le réseau électrique), qui peuvent être sélectionnés de manière flexible en fonction des caractéristiques de charge de l'équipement utilisé. démarreur progressif en ligne.
Système de protection complet pour la sécurité et la fiabilité (démarreur progressif Bypass)
Le présent Démarreur progressif de dérivation intègre de multiples protections, notamment la perte de phase d'entrée, la perte de phase de sortie, la surcharge de fonctionnement, la surintensité de démarrage, la surintensité de fonctionnement, la sous-charge, le claquage du thyristor et le déséquilibre triphasé, afin de protéger totalement les moteurs et les équipements utilisant des démarreur progressif de moteur.
Communication intelligente et contrôle à distance (démarreur progressif)
Doté d'une interface de communication RS485 et prenant en charge le protocole Modbus-RTU, ce démarreur progressif de moteur permet le contrôle à distance, la gestion centralisée et la surveillance des données, réduisant ainsi les difficultés d'exploitation sur site pour les utilisateurs de l'appareil. Démarreur progressif à dérivation intégrée utilisateurs.
Affichage multilingue pour une utilisation facile (démarreur progressif du moteur)
Le présent démarreur progressif Il est doté d'interfaces de fonctionnement bilingues chinois/anglais, d'indicateurs d'état LED clairs et d'un panneau de commande amovible. Le réglage des paramètres est intuitif et le dépannage est pratique pour les utilisateurs. démarreur progressif en ligne des applications.
Fonctions spécifiques aux pompes pour l'optimisation des scénarios (démarreur progressif)
Le présent démarreur progressif de moteur prend en charge 4 fonctions d'adaptation des pompes (interrupteur à flotteur, manomètre à contact électrique, relais de niveau de liquide, etc.), optimisant la logique de démarrage et d'arrêt pour les scénarios d'alimentation et d'évacuation de l'eau et s'adaptant à divers équipements de pompe utilisant des pompes à eau. Démarreur progressif de dérivation.
Installation flexible pour des espaces divers (démarreur progressif à dérivation intégrée)
Le présent Démarreur progressif à dérivation intégrée Il se caractérise par une installation murale et une taille compacte, s'adaptant aux différentes conditions d'installation sur site. La gamme de puissance couvre 0,37~115KW, ce qui permet de répondre aux besoins d'entraînement des équipements de petite et moyenne taille nécessitant une alimentation en courant. démarreur progressif.
Spécifications
| Informations de base | Série de modèles | Série BK-ZHR10 |
| Type | Démarreur progressif intelligent à dérivation intégrée (à l'état solide, commande à 6 SCR à ondes pleines) | |
| Moteur applicable | Moteur à induction triphasé à cage d'écureuil | |
| Gamme de puissance | 18,5kW -37kW | |
| Courant nominal | Correspond au courant nominal du moteur (réglable par l'utilisateur via F01) | |
| Méthode de connexion | Connexion en étoile (Y) ou Delta interne (Δ) possible | |
| Caractéristiques électriques | Tension d'entrée | 220V / 380V AC ±15% (Triphasé) |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz ±5% | |
| Pouvoir de contrôle | Intégré (pas de 24V externe requis ; A1/A2 pour l'alimentation interne) | |
| Contrôle de la tension de sortie | Contrôle de l'angle de phase par thyristors (30%-80% tension de démarrage réglable) | |
| Contrôle et fonctionnement | Modes de démarrage | - Rampe de tension (par défaut) - Limitation du courant |
| Modes d'arrêt | - Arrêt gratuit - Arrêt progressif temporisé (réglable de 0 à 60 s) | |
| Heure de début | 1 - 120 s | |
| Limite du courant de démarrage | 50% - 600% du courant nominal du moteur (Ie) | |
| Tension initiale | 30% - 80% Ue (Minimum 37% en mode boucle fermée) | |
| Fonctions de protection | Protections intégrées | - Perte de phase en entrée - Perte de phase en sortie - Surcharge (classe 1-30) - Surintensité de démarrage - Surintensité de fonctionnement - Sous-charge - Ventilation des thyristors - Entrée de défaut externe - Délai de démarrage |
| Réponse de protection | Configurable : Déclencher ou ignorer (via F27-F34) | |
| Courbe de surcharge | Norme CEI temps inverse (classe réglable 1-30 via F14) | |
| Contrôle et E/S | Entrées numériques | 3 programmables (IN1, IN2, IN3) + 12/24V COM Fonctions : Démarrage, arrêt, défaut externe |
| Sorties relais | Relais 1 : TA/TB/TC (Commun/NC/NO) Relais 2 : TA2/TC2 (NO uniquement, pour les modèles 18,5-115kW) | |
| Fonctions des relais | Sélectionnable : Mise sous tension, démarrage progressif, dérivation, arrêt progressif, marche, veille, défaut | |
| Sortie analogique | 1 canal : 4-20mA (extensible via F44-F46, en option) | |
| Communication | RS485 (protocole Modbus RTU) - Vitesse de transmission : 2400/4800/9600/19200 bps (par défaut 9600) - Adresse : 1-127 | |
| Interface utilisateur | Affichage | LCD avec rétro-éclairage (chinois/anglais) |
| Clavier | Démarrage/arrêt local, réglage des paramètres, réinitialisation des défauts | |
| Indicateurs LED | RUN (allumé pendant le démarrage, la marche et l'arrêt progressif) DÉFAUT (clignotant en cas de défaut) | |
| Mécanique et environnement | Méthode de refroidissement | Convection naturelle + dissipateur thermique |
| Degré de protection | IP20 (pour installation dans une armoire électrique uniquement) | |
| Montage | Montage mural (fixation par vis selon la taille) | |
| Température de fonctionnement | De -10°C à +40°C | |
| Humidité | ≤95% RH, sans condensation | |
| Conformité et sécurité | Normes | Conçu selon les principes de la norme IEC 60947-4-2 |
| Notes de sécurité | - La fonction STOP n'isole PAS la tension de sortie. - Une déconnexion externe de sécurité est nécessaire avant l'entretien. - Ne convient pas aux circuits d'arrêt d'urgence. | |
| Caractéristiques supplémentaires | Modes de contrôle de la pompe | 5 Modes : 0 : Aucun 1 : Interrupteur à flotteur 2 : Pressostat 3 : Relais de niveau d'alimentation 4 : Relais de niveau de vidange |
| Redémarrage automatique | Désactivé par défaut (F43 = 0) ; configurable jusqu'à 3600s | |
| Protection par mot de passe | Verrouillage des paramètres utilisateur (F39 : 00000-99999) | |
| Paramètres de surveillance | Affichage en temps réel de : - Courant du moteur (par phase) - Durée d'exécution - Début du décompte - Historique des défaillances |
Tableau de comparaison des modèles
| Série ZHR10 (démarreur progressif à dérivation intégrée) | Puissance (KW) | Dimensions globales (mm) W1H1D1 | Dimensions de montage (mm) |
| ZHR10-18.5KW~37KW | 18.5~37 | 300*320*250 | M6 |
Note : Les paramètres dimensionnels sont sujets au produit réel et peuvent être ajustés en fonction des exigences de personnalisation.
FAQ pour le démarreur progressif à dérivation intégrée
- Quels sont les principaux avantages de la conception du by-pass intégré de la série BK-ZHR10 ? Le by-pass intégré passe automatiquement en mode by-pass après le démarrage, ce qui réduit la perte d'énergie du thyristor, abaisse la température de fonctionnement de l'équipement et prolonge la durée de vie. Il garantit également un fonctionnement stable avec une consommation d'énergie réduite pour un travail continu à long terme.
- Comment sélectionner le modèle de démarreur progressif BK-ZHR10 approprié à mon moteur ? Le modèle doit être choisi en fonction de la puissance nominale du moteur (0,37KW~15KW) et du courant nominal. Assurez-vous que la plage de puissance du démarreur progressif couvre la puissance du moteur et confirmez que le niveau de tension (220V/380V) correspond à l'alimentation électrique du site.
- Quel mode de démarrage dois-je choisir en fonction des différentes charges (par exemple, pompes, ventilateurs, convoyeurs) ?
- Démarrage par rampe de tension : Convient aux charges générales telles que les ventilateurs et les petits convoyeurs (démarrage en douceur pour réduire l'impact).
- Démarrage avec limitation du courant : Idéal pour les charges à fort impact comme les pompes (contrôle le courant de démarrage pour protéger le réseau électrique).
- Que dois-je faire si le démarreur progressif déclenche une alarme de protection (par exemple, surcharge, perte de phase) ? En cas de surcharge, réduisez la charge ou prolongez le temps d'accélération ; en cas de perte de phase, vérifiez que le câblage d'entrée/sortie n'est pas desserré et qu'il n'y a pas d'absence de phase. Réinitialisez après le dépannage.
- Le BK-ZHR10 est-il compatible avec la commande à distance ? Comment le configurer ? Oui, il prend en charge le contrôle à distance via la communication RS485 (protocole Modbus-RTU). Connectez les bornes 485+ et 485- au PLC/ordinateur supérieur, réglez le débit en bauds (1200~115200BPS) et le format de données de manière cohérente, et réalisez le fonctionnement et la surveillance à distance.
- Le BK-ZHR10 peut-il être utilisé avec des moteurs à conversion de fréquence ? Il est principalement conçu pour les moteurs à induction triphasés à cage d'écureuil. Pour les moteurs à conversion de fréquence, vérifiez que le courant et la tension nominaux du moteur correspondent aux spécifications du démarreur progressif et désactivez la fonction de conversion de fréquence du moteur pendant l'utilisation.
- Quel est le cycle de maintenance recommandé pour le BK-ZHR10 ? Dans les environnements industriels difficiles (poussiéreux, humides), inspectez les bornes de câblage, les dissipateurs thermiques et les ventilateurs tous les 3 à 6 mois ; dans les environnements généraux, une inspection annuelle est suffisante. Nettoyez régulièrement la poussière pour garantir l'efficacité de la dissipation thermique.
- Comment basculer entre les interfaces chinoises et anglaises sur le panneau de commande ? Appuyez sur la touche "Paramètre" et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au menu de réglage du système, trouvez l'option "Sélection de la langue" (F50) et basculez entre le chinois (par défaut) et l'anglais selon vos besoins. Enregistrez le réglage et quittez le menu pour qu'il prenne effet.
FAQ
UPS signifie Uninterruptible Power Supply (alimentation sans interruption) et est un dispositif qui fournit une alimentation continue pour protéger les charges critiques contre les pannes ou les fluctuations de courant.
Le rôle principal d'une ASI est de fournir une source d'alimentation de secours afin que les équipements critiques puissent continuer à fonctionner lorsque l'alimentation électrique est interrompue ou instable, évitant ainsi la perte de données ou l'endommagement de l'équipement.
L'UPS se divise principalement en trois types : hors ligne, en ligne et interactif en ligne.
Lors du choix de la puissance de l'onduleur, vous devez tenir compte de la demande totale de puissance de la charge. Il est généralement recommandé de choisir une puissance légèrement supérieure à la puissance totale de la charge de l'onduleur afin de garantir un temps de veille suffisant.
Le temps de veille d'une ASI dépend de la capacité de la batterie et de la puissance de la charge. Le temps de veille varie généralement de 10 minutes à plusieurs heures, et les besoins spécifiques peuvent être déterminés en fonction du scénario d'application réel.















