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Variateur de fréquence(VFD)丨3-Phase BK-ZHB Series(0.75~3kw)
PARAMÈTRES DU PRODUIT
- Une technologie de contrôle diversifiée pour l'EFV
- Forte adaptabilité à l'environnement Convertisseur de fréquence
- Variateur AC industriel à forte capacité de surcharge
- Protection complète Entraînement à fréquence variable
- Intégration et interconnexion intelligentes VFD
- Convertisseur de fréquence à installation flexible
- Variateur basse fréquence à couple élevé
- Un variateur de vitesse industriel efficace et économe en énergie
Description
Aperçu du produit
La série BK-ZHB560 (triphasée), à usage intensif, a été conçue pour être utilisée dans le cadre d'un programme d'entretien. Entraînement à fréquence variable (EFV) est un vecteur de courant très performant convertisseur de fréquence conçu pour les applications industrielles lourdes nécessitant une alimentation triphasée. En tant que professionnel de l'alimentation triphasée Entraînement à courant alternatifIl est idéal pour l'entraînement de moteurs asynchrones triphasés d'usage général et excelle dans l'alimentation d'équipements tels que les concasseurs industriels, les grands broyeurs à boulets, les moteurs de forte puissance et les moteurs à courant alternatif. entraînement de l'ascenseur (ascenseurs), presses hydrauliques, auxiliaires de laminage de l'acier et exploitation minière entraînement du convoyeur (convoyeurs).
Cet appareil triphasé à usage intensif VFD prend en charge deux modes de contrôle avancés : contrôle V/F et contrôle vectoriel sans capteur (SVC). Il possède une capacité de surcharge de 1,5 fois le courant nominal, une sortie exceptionnelle à basse fréquence et à couple élevé (couple nominal de 150% à 0,25Hz en mode SVC), ainsi qu'un mécanisme complet de protection contre les pannes. Conçu pour s'adapter aux caractéristiques du réseau triphasé, ce convertisseur de fréquence résiste efficacement aux fluctuations de la tension du réseau, minimise les pertes d'énergie et améliore la stabilité opérationnelle pour la production industrielle à grande échelle en tant que système fiable de gestion de l'énergie. variateur de vitesse.
Sa conception de base est axée sur une grande fiabilité, une adaptabilité environnementale robuste et un contrôle précis dans des conditions d'utilisation intensive. Grâce à une dissipation thermique optimisée, à des circuits renforcés et à des composants de qualité industrielle, ce contrôleur triphasé est capable de répondre à tous les besoins des utilisateurs. Entraînement à courant alternatif assure un fonctionnement stable à long terme dans des environnements difficiles, répondant aux exigences ininterrompues des processus industriels critiques.

Applications
La série BK-ZHB560 Heavy-Duty Convertisseur de fréquence industriel est largement utilisé dans les scénarios industriels à forte charge et les infrastructures critiques, fournissant des solutions d'entraînement stables pour les équipements lourds avec des exigences élevées en matière de couple de démarrage :
Industrie lourde et métallurgie
- Laminoirs à acier, équipements de coulée continue
- Machines à fondre et à calandrer les métaux non ferreux
- Concasseurs de minerais, broyeurs à boulets et équipements de traitement des minerais
- Grues de levage métallurgiques, équipement de transfert de poches de coulée
Matériaux d'exploitation minière et de construction
- Tapis de mine entraînement du convoyeur (convoyeurs), élévateurs à godets
- Entraînements de broyeurs à ciment, fours rotatifs
- Concasseurs de pierre, machines à fabriquer du sable
- Grues à tour de construction, systèmes de levage
Manutention portuaire et logistique
- Grues à conteneurs à terre, grues portiques
- Déchargeurs de navires à pinces, manutentionnaires de produits en vrac
- Robuste entraînement du convoyeur (convoyeurs), empileurs automatisés
- Équipement de chargement/déchargement de conteneurs
Industrie chimique et pétrolière
- Agitateurs de réacteurs chimiques, entraînements de réservoirs sous pression
- Appareils de forage pétrolier, machines de reconditionnement de puits
- Grands compresseurs d'air, à piston inverseur de pompe (pompes)
- Transport par pipeline inverseur de pompe (pompes), équipement de raffinage du pétrole
Traitement de l'eau et protection de l'environnement
- Levage des eaux usées inverseur de pompe (pompes), presses de déshydratation des boues
- Aération inverseur de ventilateur (soufflantes), dosage de produits chimiques inverseur de pompe (pompes)
- Entraînements à grille de l'usine d'incinération des déchets
- Usine de dessalement haute pression inverseur de pompe (pompes)
Nouveaux systèmes d'énergie et de puissance
- Systèmes de contrôle du pas des éoliennes
- Système de stockage de l'énergie solaire inverseur de pompe (pompes)
- Alimentation des chaudières de centrales électriques inverseur de pompe (pompes), tirage induit inverseur de ventilateur (fans)
- Ligne de production de véhicules à énergie nouvelle pour véhicules lourds entraînement du convoyeur (convoyeurs)
Agriculture et transformation des aliments
- Grandes machines agricoles (moissonneuses-batteuses, tracteurs)
- Équipement de séchage des grains, matériaux en vrac entraînement du convoyeur (convoyeurs)
- Presses à huile, équipement d'extrusion alimentaire
- Entraînements de broyeurs d'aliments, machines à mélanger
Caractéristiques du produit
Une technologie de contrôle diversifiée et précise pour l'EFV
Prise en charge du contrôle V/F et du SVC pour entraînement à fréquence variableLe système peut être modifié en fonction des caractéristiques de l'équipement lourd. La présente convertisseur de fréquence produit un couple nominal de 150% à 0,25Hz, avec une forte capacité de démarrage sous charge et une précision de vitesse ≤±0,2% à l'état stable - répondant aux besoins de précision industrielle à forte demande en tant qu'outil de contrôle de la qualité. Entraînement à courant alternatif.
Capacité d'intégration et d'interconnexion intelligente du convertisseur de fréquence
Régulateur PID intégré avec fonction de fréquence préréglée pour VFDL'interface RS485 standard (protocole Modbus-RTU) facilite le contrôle à distance et l'intégration du système, réduisant ainsi les difficultés de transformation de l'automatisation. L'interface RS485 standard (protocole Modbus-RTU) facilite le contrôle à distance et l'intégration du système, réduisant ainsi les difficultés de transformation de l'automatisation. variateur de vitesse.
Dissipation thermique stable et conception de protection pour les entraînements industriels à courant alternatif
Conduit de dissipation de la chaleur entièrement scellé pour convertisseur de fréquence isole la poussière et l'humidité, avec une forte adaptabilité environnementale. Le contrôle intelligent du refroidissement par air assure une excellente dissipation de la chaleur, permettant un fonctionnement stable à long terme à -10℃~40℃. La protection IP20 est conforme aux normes industrielles, réduisant l'impact de l'environnement externe sur cet appareil. convertisseur de fréquence industriel.
Système complet de protection de la sécurité pour l'EFV
Intègre 9 protections principales (surintensité, surtension, sous-tension, surchauffe, perte de phase, court-circuit, etc. entraînement à fréquence variable. Il évite les risques de défaillance de l'équipement sous de lourdes charges, en maximisant les performances du moteur et de l'équipement. convertisseur de fréquence durée de vie.
Installation flexible pour le variateur de vitesse
Installation simple grâce à des options de montage mural ou de type armoire pour convertisseur de fréquence pour s'adapter à différents espaces. La fréquence porteuse réglable de 0,5kHz~16,0kHz permet d'équilibrer le faible niveau de bruit et l'adaptabilité à la charge, ce qui répond aux besoins d'entraînement des concasseurs, grues et autres machines de chantier. inverseur de pompe (pompes) en tant que professionnel entraînement triphasé à courant alternatif.
Spécifications
| Capacité de puissance (KW/HP) | 0.75KW/1HP,1.5KW/2HP,2.2KW/3HP,3KW/4HP | |
| Phase | Triphasé | |
| Entrée | Plage de tension | 380~440VAC/500~800VDC |
| Fréquence nominale | 47~63Hz | |
| Facteur de puissance | ≥0,95 (lorsque le réacteur d'entrée est en option) | |
| Sortie | Plage de tension nominale | 0~440VAC |
| Gamme de fréquences | 0~600Hz | |
| Capacité de surcharge | 150% courant nominal/60s, 180% courant nominal/3s ; | |
| Caractéristique de couple | 150% couple nominal à 3,0Hz (contrôle V/F) ; 150% couple nominal à 0,25Hz (mode SVC) | |
| Résolution de la fréquence | Réglage numérique 0,01Hz ; fréquence maximale de l'entrée analogique × 0,025% | |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
| Distorsion harmonique | THD<2% pour une charge linéaire ; THD<7% pour une charge non linéaire | |
| Contrôle | Mode de contrôle | Contrôle V/F (linéaire, multipoint, courbe de puissance N-ième), contrôle vectoriel sans capteur (SVC) |
| Options de courbes V/F | 1,2e puissance, 1,4e puissance, 1,6e puissance, 1,8e puissance, 2e puissance, supportant le mode de séparation totale/demi-séparation de la VF | |
| Augmentation du couple | Augmentation automatique ; réglage manuel 0,0%~30,0% | |
| Temps d'accélération/décélération | 0,0s~6500,0s réglable en continu, compatible avec le mode S et le mode linéaire | |
| Fréquence porteuse | 0,5kHz~16,0kHz réglable en continu, supportant l'ajustement automatique en fonction de la température | |
| Précision du contrôle de la vitesse | Précision en régime permanent ≤±0,2% vitesse synchrone nominale ; Fluctuation de la vitesse ≤±0,5% vitesse synchrone nominale | |
| Temps de réponse du couple | ≤20ms (contrôle vectoriel sans capteur) | |
| Autodétection des paramètres du moteur | Prise en charge de la détection automatique des paramètres statiques et dynamiques | |
| Fonction de protection | Surintensité | Arrêt rapide en cas de surintensité pendant l'accélération/décélération/vitesse constante, avec alarme de code de défaut |
| Surtension / sous-tension | Surtension : >760V (configurable) ; Sous-tension : <350V (configurable), réduction progressive de la fréquence ou arrêt. | |
| Surchauffe | Température du module ≥75℃ pour l'alerte précoce, ≥100℃ pour l'arrêt. | |
| Surcharge | Double protection pour la surcharge de l'onduleur et la surcharge du moteur, coefficient d'alerte précoce de surcharge réglable de 50% à 100% | |
| Perte de phase | Détection automatique, alarme de défaut et arrêt | |
| Autres protections | Court-circuit, défaut de module, relais thermique électronique, perte de phase entrée/sortie, anomalie de réglage des paramètres du moteur, défaut de mémoire interne, etc. | |
| Communication et interface | Interface de communication | RS485 (bornes 485+, 485-) |
| Protocole de communication | Protocole Modbus-RTU | |
| Débit en bauds | 1200BPS~115200BPS réglable | |
| Format des données | Pas de parité (8-N-2/8-N-1), Parité paire (8-E-1), Parité impaire (8-O-1) | |
| Entrée analogique | AI1 (0~10V/0~20mA), AI2 (0~10V) ; Impédance d'entrée 100KΩ (tension)/500Ω (courant) | |
| Sortie analogique | AO1, AO2 (0~10V/0~20mA), permettant l'affichage de 16 quantités physiques | |
| Entrée numérique | Bornes multifonctions à 7 canaux (X1~X7), signal de niveau 0~24V, actif bas | |
| Sortie numérique | Sortie à collecteur ouvert à 1 canal, sortie à impulsion à grande vitesse à 1 canal, sorties relais programmables à 2 canaux | |
| Environnement | Température de fonctionnement | -10℃~40℃ ; Déclassement nécessaire lorsque 40℃~50℃ |
| Humidité de fonctionnement | 5%~95%RH, pas de condensation | |
| Altitude | ≤1000m ; Déduire 10% pour chaque augmentation de 1000m | |
| Exigences en matière de vibrations | <0.5G (éviter les dégâts dus aux chutes) | |
| Structure et installation | Niveau de protection | IP20 |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air (avec contrôle intelligent du ventilateur) | |
| Méthode d'installation | Montage mural/type armoire | |
Tableau de comparaison des modèles
| Série ZHB560 (VFD triphasé) | Puissance (KW /HP) | Taille (MM) L*L*H | N.W(KG) |
| ZHB560-0.75KW | 0,75KW/1HP | 132*78*170 | 0.8 |
| ZHB560-1.5KW | 1.5KW/2HP | 132*78*170 | 0.8 |
| ZHB560-2.2KW | 2.2KW/3HP | 132*78*170 | 0.8 |
| ZHB560-3KW | 3KW/4HP | 132*78*170 | 0.8 |
Remarque : la taille et le poids varient en fonction de la plage de tension, sous réserve de l'utilisation d'un système triphasé personnalisé. convertisseur de fréquence produit.
Dimensions de l'installation
Dimensions de l'unité principale

| Modèle (entraînement CA triphasé) | H1(mm) | H2(mm) | W1(mm) | D1(mm) | H(mm) | L(mm) | D(mm) | Trous de montage (mm) |
| Dimensions de l'installation | Dimensions extérieures | |||||||
| 0,4KW-2,2KW | 160.2 | 159 | 60 | 11 | 170 | 78 | 132.9 | 5 |
| 4KW-5.5KW | 200 | 195 | 78 | 12.5 | 212 | 95 | 150.1 | 5 |
Dimensions du clavier

| Dimensions et taille des découpes | Hauteur du clavier | ||||
| W1(mm) | H1(mm) | W2(mm) | H2(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
| 74 | 59 | 70.2 | 54.8 | 17 | 14 |
✅ FAQ - Entraînement triphasé à fréquence variable (EFV)
Q1 : Qu'est-ce qu'un entraînement à fréquence variable (EFV) triphasé ?
Un variateur de fréquence triphasé (également appelé variateur AC ou onduleur industriel) convertit une entrée AC triphasée à fréquence fixe (par exemple, 380V/415V/480V, 50/60Hz) en une tension et une fréquence de sortie variables pour contrôler avec précision la vitesse et le couple des moteurs à induction triphasés, essentiels pour les pompes, les ventilateurs, les convoyeurs, les compresseurs et d'autres machines industrielles lourdes.
🔍 Mots clés SEOVFD triphasé, variateur AC industriel, variateur de fréquence 380V, variateur de vitesse moteur
Q2 : Quelle est la différence entre un VFD triphasé et un modèle d'entrée monophasé ?
Contrairement aux VFD monophasés (limités à ≤5kW), les VFD triphasés gèrent des puissances plus élevées (typiquement de 0,75kW à plus de 1000kW), assurent un fonctionnement plus régulier du moteur avec une distorsion harmonique plus faible, et prennent en charge une véritable entrée d'alimentation triphasée - permettant une efficacité supérieure, une capacité de surcharge (jusqu'à 150% pendant 60 secondes), et une fiabilité dans les applications industrielles continues.
🔍 Mots clés: VFD triphasé ou monophasé, VFD 3 phases avantages, onduleur industriel haute puissance
Q3 : Ce VFD triphasé peut-il être utilisé pour des pompes à eau ou des ventilateurs de chauffage, de ventilation et de climatisation ?
Oui. Nos variateurs triphasés pour pompes et ventilateurs sont dotés d'un contrôle PID intégré, d'un mode de pression constante et de courbes V/F économes en énergie. Ils sont optimisés pour les charges centrifuges telles que les pompes de surpression, les tours de refroidissement et les centrales de traitement d'air. Ils réduisent la consommation d'énergie jusqu'à 40% tout en maintenant une pression ou un débit d'air stable.
🔍 Mots clés: VFD pour pompe à eau, convertisseur de ventilateur HVAC, entraînement de pompe à pression constante, VFD pour économie d'énergie
Q4 : Ce variateur CA convient-il pour les convoyeurs, les ascenseurs ou les grues ?
Absolument. Équipé d'un contrôle vectoriel (SVC ou FOC), notre VFD triphasé offre un couple de démarrage élevé (150% à 0,5Hz), une régulation précise de la vitesse (±0,2% de précision en régime permanent) et des options de freinage régénératif, ce qui le rend idéal pour les systèmes de manutention, les monte-charges et les applications de levage nécessitant une accélération en douceur et un arrêt d'urgence en toute sécurité.
🔍 Mots clésConvoyeur VFD, entraînement d'ascenseur, onduleur de grue, contrôle vectoriel VFD, couple élevé à faible vitesse
Q5 : Peut-il fonctionner de manière fiable dans des environnements industriels difficiles (mines, aciéries, etc.) ?
Oui. Conçus pour des conditions difficiles, nos variateurs triphasés industriels sont dotés de circuits imprimés à revêtement conforme, de canaux de dissipation thermique étanches et d'une protection IP20 (ou IP54/IP65 en option). Ils fonctionnent de manière stable à des températures ambiantes comprises entre -10°C et +50°C et résistent à la poussière, à l'humidité et au bruit électrique, fréquents dans les cimenteries, les usines métallurgiques et les installations chimiques.
🔍 Mots clés: VFD robuste pour l'exploitation minière, onduleur industriel pour l'aciérie, VFD IP54, VFD haute température
Q6 : Prend-il en charge les protocoles de communication pour l'automatisation des usines ?
Oui. Les modèles standard comprennent Modbus RTU (RS485), avec des modules de bus de terrain en option pour Profibus DP, CANopen, EtherNet/IP ou Profinet, permettant une intégration transparente dans les systèmes de contrôle à base d'API et les plates-formes SCADA pour les systèmes de contrôle à base d'API et les plates-formes SCADA. surveillance à distance et la maintenance prédictive.
🔍 Mots clés: VFD avec Modbus, VFD Profinet, onduleur industriel pour l'automatisation, VFD intelligent avec IoT
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.



















