Հաճախականության փոխարկիչը հիմնականում բաղկացած է ուղղիչից (AC-ից DC), ֆիլտրից, ինվերտորից (DC-ից AC), արգելակման միավորից, շարժիչ միավորից, հայտնաբերման միավորից, միկրո մշակման միավորից և այլն: Ինվերտորը կարգավորում է ելքային էներգիայի մատակարարման լարումը և հաճախականությունը: կոտրելով ներքին IGBT-ը և ապահովում է էներգիայի մատակարարման պահանջվող լարումը` ըստ շարժիչի իրական կարիքների՝ էներգախնայողության և արագության կարգավորման նպատակին հասնելու համար:Բացի այդ, ինվերտորն ունի բազմաթիվ պաշտպանական գործառույթներ, ինչպիսիք են գերհոսանքից, գերլարումից, գերբեռնվածությունից պաշտպանությունը և այլն:
1. Հաճախականության փոխակերպման էներգախնայողություն
2. Էլեկտրաէներգիայի գործոնի փոխհատուցման էներգիայի խնայողություն - ինվերտորի ներքին ֆիլտրի կոնդենսատորի դերի շնորհիվ ռեակտիվ էներգիայի կորուստը կրճատվում է և ցանցի ակտիվ հզորությունը մեծանում է:
3. Փափուկ մեկնարկի էներգիայի խնայողություն - հաճախականության փոխարկիչի փափուկ մեկնարկի գործառույթի օգտագործումը թույլ կտա մեկնարկային հոսանքը սկսել զրոյից, իսկ առավելագույն արժեքը չի գերազանցի անվանական հոսանքը՝ նվազեցնելով ազդեցությունը էլեկտրացանցերի վրա և էլեկտրամատակարարման հզորության պահանջները: , և երկարացնելով սարքավորումների և փականների ծառայության ժամկետը:Սարքավորումների պահպանման ծախսերը խնայվում են։
2.1 Խոնավություն. Հարաբերական խոնավությունը չպետք է գերազանցի 50%-ը 40°C առավելագույն ջերմաստիճանում, իսկ ավելի բարձր խոնավությունը կարող է ընդունվել ավելի ցածր ջերմաստիճանում:Ջերմաստիճանի փոփոխության հետևանքով առաջացած խտացումը պետք է հոգ տանել:
Երբ ջերմաստիճանը +40°C-ից բարձր է, լոկալիզացիան պետք է լավ օդափոխվի:Երբ շրջակա միջավայրը ոչ ստանդարտ է, խնդրում ենք օգտագործել հեռակառավարման կամ էլեկտրական պահարան:Ինվերտորի աշխատանքային կյանքի վրա ազդում է տեղադրման վայրը:Երկարատև շարունակական օգտագործումը, ինվերտորում էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորի կյանքը չի գերազանցի 5 տարին, հովացման օդափոխիչի կյանքը չի գերազանցի 3 տարին, փոխանակումը և սպասարկումը պետք է կատարվեն ավելի վաղ:
1. Հաճախականության փոխակերպման էներգախնայողություն
Հաճախականության փոխարկիչի էներգախնայողությունը հիմնականում ցուցադրվում է օդափոխիչի և ջրի պոմպի կիրառման մեջ:Փոփոխական հաճախականության արագության կարգավորումից հետո օդափոխիչի և պոմպի բեռների համար էներգախնայողության մակարդակը կազմում է 20%-60%, քանի որ օդափոխիչի և պոմպի բեռների իրական էներգիայի սպառումը հիմնականում համաչափ է արագության երրորդ ուժին:Երբ օգտագործողների կողմից պահանջվող միջին հոսքը փոքր է, օդափոխիչները և պոմպերը ընդունում են հաճախականության փոխակերպման արագության կարգավորումը, որպեսզի նվազեցնեն դրանց արագությունը, և էներգախնայողության ազդեցությունը շատ ակնհայտ է:Մինչ ավանդական օդափոխիչները և պոմպերը օգտագործում են փականներ և փականներ հոսքի կարգավորման համար, շարժիչի արագությունը հիմնականում անփոփոխ է, և էներգիայի սպառումը քիչ է փոխվում:Վիճակագրության համաձայն, օդափոխիչի և պոմպի շարժիչների էներգիայի սպառումը կազմում է ազգային էներգիայի սպառման 31%-ը և արդյունաբերական էներգիայի սպառման 50%-ը:Նման բեռի վրա շատ կարևոր է օգտագործել հաճախականության փոխակերպման արագության կարգավորման սարքը:Ներկայումս առավել հաջող կիրառությունները ներառում են մշտական ճնշման ջրի մատակարարում, տարբեր օդափոխիչների փոփոխական հաճախականության արագության կարգավորում, կենտրոնական օդորակիչներ և հիդրավլիկ պոմպեր:
2. Հաճախականության փոխակերպման էներգախնայողություն
Հաճախականության փոխարկիչի էներգախնայողությունը հիմնականում ցուցադրվում է օդափոխիչի և ջրի պոմպի կիրառման մեջ:Փոփոխական հաճախականության արագության կարգավորումից հետո օդափոխիչի և պոմպի բեռների համար էներգախնայողության մակարդակը կազմում է 20%-60%, քանի որ օդափոխիչի և պոմպի բեռների իրական էներգիայի սպառումը հիմնականում համաչափ է արագության երրորդ ուժին:Երբ օգտագործողների կողմից պահանջվող միջին հոսքը փոքր է, օդափոխիչները և պոմպերը ընդունում են հաճախականության փոխակերպման արագության կարգավորումը, որպեսզի նվազեցնեն դրանց արագությունը, և էներգախնայողության ազդեցությունը շատ ակնհայտ է:Մինչ ավանդական օդափոխիչները և պոմպերը օգտագործում են փականներ և փականներ հոսքի կարգավորման համար, շարժիչի արագությունը հիմնականում անփոփոխ է, և էներգիայի սպառումը քիչ է փոխվում:Վիճակագրության համաձայն, օդափոխիչի և պոմպի շարժիչների էներգիայի սպառումը կազմում է ազգային էներգիայի սպառման 31%-ը և արդյունաբերական էներգիայի սպառման 50%-ը:Նման բեռի վրա շատ կարևոր է օգտագործել հաճախականության փոխակերպման արագության կարգավորման սարքը:Ներկայումս առավել հաջող կիրառությունները ներառում են մշտական ճնշման ջրի մատակարարում, տարբեր օդափոխիչների փոփոխական հաճախականության արագության կարգավորում, կենտրոնական օդորակիչներ և հիդրավլիկ պոմպեր:
3. Դիմում գործընթացի մակարդակի և արտադրանքի որակի բարելավման գործում
Հաճախականության փոխարկիչը կարող է նաև լայնորեն օգտագործվել մեխանիկական սարքավորումների կառավարման տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են փոխանցումը, բարձրացումը, արտամղումը և հաստոցները:Այն կարող է բարելավել գործընթացի մակարդակը և արտադրանքի որակը, նվազեցնել սարքավորումների ազդեցությունը և աղմուկը և երկարացնել սարքավորումների ծառայության ժամկետը:Հաճախականության փոխակերպման արագության կարգավորման հսկողություն ընդունելուց հետո մեխանիկական համակարգը պարզեցված է, իսկ շահագործումն ու կառավարումը ավելի հարմար են:Ոմանք նույնիսկ կարող են փոխել գործընթացի բնօրինակ բնութագրերը՝ այդպիսով բարելավելով ամբողջ սարքավորման գործառույթը:Օրինակ, շատ արդյունաբերություններում օգտագործվող տեքստիլ և չափագրման մեքենաների համար մեքենայի ներսում ջերմաստիճանը ճշգրտվում է՝ փոխելով տաք օդի քանակը:Շրջանառվող օդափոխիչը սովորաբար օգտագործվում է տաք օդի փոխանցման համար:Քանի որ օդափոխիչի արագությունը հաստատուն է, տաք օդի սնուցման քանակը կարող է կարգավորվել միայն կափույրի միջոցով:Եթե կափույրը չի կարգավորվում կամ սխալ է կարգավորվում, կաղապարման մեքենան կկորցնի վերահսկողությունը՝ այդպիսով ազդելով պատրաստի արտադրանքի որակի վրա:Շրջանառվող օդափոխիչը միանում է մեծ արագությամբ, և շարժիչի և առանցքակալի միջև մաշվածությունը շատ ծանր է, ինչի հետևանքով շարժիչ գոտին դառնում է սպառվող նյութ:Հաճախականության փոխակերպման արագության կարգավորումն ընդունելուց հետո ջերմաստիճանի կարգավորումը կարող է իրականացվել հաճախականության փոխարկիչի կողմից՝ օդափոխիչի արագությունը ավտոմատ կերպով կարգավորելու համար, որը լուծում է արտադրանքի որակի խնդիրը:Բացի այդ, հաճախականության փոխարկիչը կարող է հեշտությամբ գործարկել օդափոխիչը ցածր հաճախականությամբ և ցածր արագությամբ, նվազեցնել մաշվածությունը շարժիչի գոտու և առանցքակալի միջև, երկարացնել սարքավորումների ծառայության ժամկետը և խնայել էներգիան 40% -ով:
4. Շարժիչի փափուկ մեկնարկի իրականացում
Շարժիչի կոշտ գործարկումը ոչ միայն լուրջ ազդեցություն կունենա էլեկտրացանցերի վրա, այլև կպահանջի էլեկտրացանցերի չափազանց մեծ հզորություն:Գործարկման ընթացքում առաջացած մեծ հոսանքը և թրթռումը մեծ վնաս կհասցնեն փականներին և փականներին և չափազանց կվնասեն սարքավորումների և խողովակաշարերի ծառայության ժամկետին:Ինվերտորն օգտագործելուց հետո ինվերտորի փափուկ մեկնարկի ֆունկցիան կփոխի մեկնարկային հոսանքը զրոյից, իսկ առավելագույն արժեքը չի գերազանցի անվանական հոսանքը՝ նվազեցնելով ազդեցությունը էլեկտրացանցերի վրա և էլեկտրամատակարարման հզորության պահանջները, ընդլայնելով ծառայությունը։ սարքավորումների և փականների կյանքը, ինչպես նաև խնայելով սարքավորումների պահպանման ծախսերը
Հստակեցում
Լարման տեսակը՝ 380V և 220V
Կիրառական շարժիչի հզորությունը՝ 0,75 կՎտ-ից մինչև 315 կՎտ
Տեխնիկական տես Աղյուսակ 1
Լարման | Մոդել No. | Գնահատված հզորությունը (կՎԱ) | Գնահատված ելքային հոսանք (A) | Կիրառական շարժիչ (կՎտ) |
380 Վ եռաֆազ | RDI67-0.75G-A3 | 1.5 | 2.3 | 0,75 |
RDI67-1.5G-A3 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | |
RDI67-2.2G-A3 | 4.7 | 5.0 | 2.2 | |
RDI67-4G-A3 | 6.1 | 8.5 | 4.0 | |
RDI67-5.5G/7.5P-A3 | 11 | 13 | 5.5 | |
RDI67-7.5G/11P-A3 | 14 | 17 | 7.5 | |
RDI67-11G/15P-A3 | 21 | 25 | 11 | |
RDI67-15G / 18.5P-A3 | 26 | 33 | 15 | |
RDI67-18.5G/22P-A3 | 31 | 39 | 18.5 | |
RDI67-22G/30P-A3 | 37 | 45 | 22 | |
RDI67-30G/37P-A3 | 50 | 60 | 30 | |
RDI67-37G/45P-A3 | 61 | 75 | 37 | |
RDI67-45G/55P-A3 | 73 | 90 | 45 | |
RDI67-55G/75P-A3 | 98 | 110 | 55 | |
RDI67-75G/90P-A3 | 130 | 150 | 75 | |
RDI67-93G/110P-A3 | 170 | 176 | 90 | |
RDI67-110G/132P-A3 | 138 | 210 | 110 | |
RDI67-132G/160P-A3 | 167 | 250 | 132 | |
RDI67-160G/185P-A3 | 230 | 310 թ | 160 | |
RDI67-200G/220P-A3 | 250 | 380 թ | 200 թ | |
RDI67-220G-A3 | 258 | 415 | 220 | |
RDI67-250G-A3 | 340 թ | 475 թ | 245 | |
RDI67-280G-A3 | 450 թ | 510 թ | 280 թ | |
RDI67-315G-A3 | 460 թ | 605 թ | 315 | |
220 Վ միաֆազ | RDI67-0.75G-A3 | 1.4 | 4.0 | 0,75 |
RDI67-1.5G-A3 | 2.6 | 7.0 | 1.2 | |
RDI67-2.2G-A3 | 3.8 | 10.0 | 2.2 |
Միաֆազ 220 Վ սերիա
Կիրառական շարժիչ (կՎտ) | Մոդել No. | Դիագրամ | Չափսը՝ (մմ) | |||||
220 սերիա | A | B | C | G | H | տեղադրվող պտուտակ | ||
0,75~2,2 | 0,75 կՎտ~2,2 կՎտ | Նկ2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Երեք փուլ 380V շարք
Կիրառական շարժիչ (կՎտ) | Մոդել No. | Դիագրամ | Չափսը՝ (մմ) | |||||
220 սերիա | A | B | C | G | H | տեղադրվող պտուտակ | ||
0,75~2,2 | 0,75կՎտ~2,2կՎտ | Նկ2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4 կՎտ | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5~7,5 | 5,5կՎտ~7,5կՎտ | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 կՎտ | Նկ3 | 230 | 370 թ | 215 | 140 | 360 թ | M8 |
15~22 | 15կՎտ~22կՎտ | 255 | 440 թ | 240 | 200 թ | 420 թ | M10 | |
30-37 թթ | 30 կՎտ ~ 37 կՎտ | 315 | 570 թ | 260 թ | 230 | 550 թ | ||
45~55 | 45կՎտ~55կՎտ | 320 թ | 580 թ | 310 թ | 240 | 555 թ | ||
75~93 թթ | 75կՎտ~93կՎտ | 430 թ | 685 թ | 365 թ | 260 թ | 655 թ | ||
110~132 թթ | 110 կՎտ ~ 132 կՎտ | 490 թ | 810 թ | 360 թ | 325 | 785 թ | ||
160-200 թթ | 160 կՎտ ~ 200 կՎտ | 600 թ | 900 թ | 355 | 435 թ | 870 թ | ||
220 | 200 կՎտ ~ 250 կՎտ | Նկ4 | 710 թ | 1700 թ | 410 թ | Վայրէջքի կաբինետի տեղադրում | ||
250 | ||||||||
280 թ | 280 կՎտ ~ 400 կՎտ | 800 թ | 1900 թ | 420 թ | ||||
315 |
Արտաքին տեսք և մոնտաժային չափսեր
Ձևի չափը տե՛ս Նկար 2, Նկ3, Նկ4, գործառնական պատյանի ձևը տե՛ս Նկար 1
1. Հաճախականության փոխակերպման էներգախնայողություն
Հաճախականության փոխարկիչի էներգախնայողությունը հիմնականում ցուցադրվում է օդափոխիչի և ջրի պոմպի կիրառման մեջ:Փոփոխական հաճախականության արագության կարգավորումից հետո օդափոխիչի և պոմպի բեռների համար էներգախնայողության մակարդակը կազմում է 20%-60%, քանի որ օդափոխիչի և պոմպի բեռների իրական էներգիայի սպառումը հիմնականում համաչափ է արագության երրորդ ուժին:Երբ օգտագործողների կողմից պահանջվող միջին հոսքը փոքր է, օդափոխիչները և պոմպերը ընդունում են հաճախականության փոխակերպման արագության կարգավորումը, որպեսզի նվազեցնեն դրանց արագությունը, և էներգախնայողության ազդեցությունը շատ ակնհայտ է:Մինչ ավանդական օդափոխիչները և պոմպերը օգտագործում են փականներ և փականներ հոսքի կարգավորման համար, շարժիչի արագությունը հիմնականում անփոփոխ է, և էներգիայի սպառումը քիչ է փոխվում:Վիճակագրության համաձայն, օդափոխիչի և պոմպի շարժիչների էներգիայի սպառումը կազմում է ազգային էներգիայի սպառման 31%-ը և արդյունաբերական էներգիայի սպառման 50%-ը:Նման բեռի վրա շատ կարևոր է օգտագործել հաճախականության փոխակերպման արագության կարգավորման սարքը:Ներկայումս առավել հաջող կիրառությունները ներառում են մշտական ճնշման ջրի մատակարարում, տարբեր օդափոխիչների փոփոխական հաճախականության արագության կարգավորում, կենտրոնական օդորակիչներ և հիդրավլիկ պոմպեր:
2. Հաճախականության փոխակերպման էներգախնայողություն
Հաճախականության փոխարկիչի էներգախնայողությունը հիմնականում ցուցադրվում է օդափոխիչի և ջրի պոմպի կիրառման մեջ:Փոփոխական հաճախականության արագության կարգավորումից հետո օդափոխիչի և պոմպի բեռների համար էներգախնայողության մակարդակը կազմում է 20%-60%, քանի որ օդափոխիչի և պոմպի բեռների իրական էներգիայի սպառումը հիմնականում համաչափ է արագության երրորդ ուժին:Երբ օգտագործողների կողմից պահանջվող միջին հոսքը փոքր է, օդափոխիչները և պոմպերը ընդունում են հաճախականության փոխակերպման արագության կարգավորումը, որպեսզի նվազեցնեն դրանց արագությունը, և էներգախնայողության ազդեցությունը շատ ակնհայտ է:Մինչ ավանդական օդափոխիչները և պոմպերը օգտագործում են փականներ և փականներ հոսքի կարգավորման համար, շարժիչի արագությունը հիմնականում անփոփոխ է, և էներգիայի սպառումը քիչ է փոխվում:Վիճակագրության համաձայն, օդափոխիչի և պոմպի շարժիչների էներգիայի սպառումը կազմում է ազգային էներգիայի սպառման 31%-ը և արդյունաբերական էներգիայի սպառման 50%-ը:Նման բեռի վրա շատ կարևոր է օգտագործել հաճախականության փոխակերպման արագության կարգավորման սարքը:Ներկայումս առավել հաջող կիրառությունները ներառում են մշտական ճնշման ջրի մատակարարում, տարբեր օդափոխիչների փոփոխական հաճախականության արագության կարգավորում, կենտրոնական օդորակիչներ և հիդրավլիկ պոմպեր:
3. Դիմում գործընթացի մակարդակի և արտադրանքի որակի բարելավման գործում
Հաճախականության փոխարկիչը կարող է նաև լայնորեն օգտագործվել մեխանիկական սարքավորումների կառավարման տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են փոխանցումը, բարձրացումը, արտամղումը և հաստոցները:Այն կարող է բարելավել գործընթացի մակարդակը և արտադրանքի որակը, նվազեցնել սարքավորումների ազդեցությունը և աղմուկը և երկարացնել սարքավորումների ծառայության ժամկետը:Հաճախականության փոխակերպման արագության կարգավորման հսկողություն ընդունելուց հետո մեխանիկական համակարգը պարզեցված է, իսկ շահագործումն ու կառավարումը ավելի հարմար են:Ոմանք նույնիսկ կարող են փոխել գործընթացի բնօրինակ բնութագրերը՝ այդպիսով բարելավելով ամբողջ սարքավորման գործառույթը:Օրինակ, շատ արդյունաբերություններում օգտագործվող տեքստիլ և չափագրման մեքենաների համար մեքենայի ներսում ջերմաստիճանը ճշգրտվում է՝ փոխելով տաք օդի քանակը:Շրջանառվող օդափոխիչը սովորաբար օգտագործվում է տաք օդի փոխանցման համար:Քանի որ օդափոխիչի արագությունը հաստատուն է, տաք օդի սնուցման քանակը կարող է կարգավորվել միայն կափույրի միջոցով:Եթե կափույրը չի կարգավորվում կամ սխալ է կարգավորվում, կաղապարման մեքենան կկորցնի վերահսկողությունը՝ այդպիսով ազդելով պատրաստի արտադրանքի որակի վրա:Շրջանառվող օդափոխիչը միանում է մեծ արագությամբ, և շարժիչի և առանցքակալի միջև մաշվածությունը շատ ծանր է, ինչի հետևանքով շարժիչ գոտին դառնում է սպառվող նյութ:Հաճախականության փոխակերպման արագության կարգավորումն ընդունելուց հետո ջերմաստիճանի կարգավորումը կարող է իրականացվել հաճախականության փոխարկիչի կողմից՝ օդափոխիչի արագությունը ավտոմատ կերպով կարգավորելու համար, որը լուծում է արտադրանքի որակի խնդիրը:Բացի այդ, հաճախականության փոխարկիչը կարող է հեշտությամբ գործարկել օդափոխիչը ցածր հաճախականությամբ և ցածր արագությամբ, նվազեցնել մաշվածությունը շարժիչի գոտու և առանցքակալի միջև, երկարացնել սարքավորումների ծառայության ժամկետը և խնայել էներգիան 40% -ով:
4. Շարժիչի փափուկ մեկնարկի իրականացում
Շարժիչի կոշտ գործարկումը ոչ միայն լուրջ ազդեցություն կունենա էլեկտրացանցերի վրա, այլև կպահանջի էլեկտրացանցերի չափազանց մեծ հզորություն:Գործարկման ընթացքում առաջացած մեծ հոսանքը և թրթռումը մեծ վնաս կհասցնեն փականներին և փականներին և չափազանց կվնասեն սարքավորումների և խողովակաշարերի ծառայության ժամկետին:Ինվերտորն օգտագործելուց հետո ինվերտորի փափուկ մեկնարկի ֆունկցիան կփոխի մեկնարկային հոսանքը զրոյից, իսկ առավելագույն արժեքը չի գերազանցի անվանական հոսանքը՝ նվազեցնելով ազդեցությունը էլեկտրացանցերի վրա և էլեկտրամատակարարման հզորության պահանջները, ընդլայնելով ծառայությունը։ սարքավորումների և փականների կյանքը, ինչպես նաև խնայելով սարքավորումների պահպանման ծախսերը
Հստակեցում
Լարման տեսակը՝ 380V և 220V
Կիրառական շարժիչի հզորությունը՝ 0,75 կՎտ-ից մինչև 315 կՎտ
Տեխնիկական տես Աղյուսակ 1
Լարման | Մոդել No. | Գնահատված հզորությունը (կՎԱ) | Գնահատված ելքային հոսանք (A) | Կիրառական շարժիչ (կՎտ) |
380 Վ եռաֆազ | RDI67-0.75G-A3 | 1.5 | 2.3 | 0,75 |
RDI67-1.5G-A3 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | |
RDI67-2.2G-A3 | 4.7 | 5.0 | 2.2 | |
RDI67-4G-A3 | 6.1 | 8.5 | 4.0 | |
RDI67-5.5G/7.5P-A3 | 11 | 13 | 5.5 | |
RDI67-7.5G/11P-A3 | 14 | 17 | 7.5 | |
RDI67-11G/15P-A3 | 21 | 25 | 11 | |
RDI67-15G / 18.5P-A3 | 26 | 33 | 15 | |
RDI67-18.5G/22P-A3 | 31 | 39 | 18.5 | |
RDI67-22G/30P-A3 | 37 | 45 | 22 | |
RDI67-30G/37P-A3 | 50 | 60 | 30 | |
RDI67-37G/45P-A3 | 61 | 75 | 37 | |
RDI67-45G/55P-A3 | 73 | 90 | 45 | |
RDI67-55G/75P-A3 | 98 | 110 | 55 | |
RDI67-75G/90P-A3 | 130 | 150 | 75 | |
RDI67-93G/110P-A3 | 170 | 176 | 90 | |
RDI67-110G/132P-A3 | 138 | 210 | 110 | |
RDI67-132G/160P-A3 | 167 | 250 | 132 | |
RDI67-160G/185P-A3 | 230 | 310 թ | 160 | |
RDI67-200G/220P-A3 | 250 | 380 թ | 200 թ | |
RDI67-220G-A3 | 258 | 415 | 220 | |
RDI67-250G-A3 | 340 թ | 475 թ | 245 | |
RDI67-280G-A3 | 450 թ | 510 թ | 280 թ | |
RDI67-315G-A3 | 460 թ | 605 թ | 315 | |
220 Վ միաֆազ | RDI67-0.75G-A3 | 1.4 | 4.0 | 0,75 |
RDI67-1.5G-A3 | 2.6 | 7.0 | 1.2 | |
RDI67-2.2G-A3 | 3.8 | 10.0 | 2.2 |
Միաֆազ 220 Վ սերիա
Կիրառական շարժիչ (կՎտ) | Մոդել No. | Դիագրամ | Չափսը՝ (մմ) | |||||
220 սերիա | A | B | C | G | H | տեղադրվող պտուտակ | ||
0,75~2,2 | 0,75 կՎտ~2,2 կՎտ | Նկ2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Երեք փուլ 380V շարք
Կիրառական շարժիչ (կՎտ) | Մոդել No. | Դիագրամ | Չափսը՝ (մմ) | |||||
220 սերիա | A | B | C | G | H | տեղադրվող պտուտակ | ||
0,75~2,2 | 0,75կՎտ~2,2կՎտ | Նկ2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
4 | 4 կՎտ | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
5,5~7,5 | 5,5կՎտ~7,5կՎտ | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
11 | 11 կՎտ | Նկ3 | 230 | 370 թ | 215 | 140 | 360 թ | M8 |
15~22 | 15կՎտ~22կՎտ | 255 | 440 թ | 240 | 200 թ | 420 թ | M10 | |
30-37 թթ | 30 կՎտ ~ 37 կՎտ | 315 | 570 թ | 260 թ | 230 | 550 թ | ||
45~55 | 45կՎտ~55կՎտ | 320 թ | 580 թ | 310 թ | 240 | 555 թ | ||
75~93 թթ | 75կՎտ~93կՎտ | 430 թ | 685 թ | 365 թ | 260 թ | 655 թ | ||
110~132 թթ | 110 կՎտ ~ 132 կՎտ | 490 թ | 810 թ | 360 թ | 325 | 785 թ | ||
160-200 թթ | 160 կՎտ ~ 200 կՎտ | 600 թ | 900 թ | 355 | 435 թ | 870 թ | ||
220 | 200 կՎտ ~ 250 կՎտ | Նկ4 | 710 թ | 1700 թ | 410 թ | Վայրէջքի կաբինետի տեղադրում | ||
250 | ||||||||
280 թ | 280 կՎտ ~ 400 կՎտ | 800 թ | 1900 թ | 420 թ | ||||
315 |
Արտաքին տեսք և մոնտաժային չափսեր
Ձևի չափը տե՛ս Նկար 2, Նկ3, Նկ4, գործառնական պատյանի ձևը տե՛ս Նկար 1