Termékek
VF Vezérlés VFD

VF Vezérlés VFD

VF vezérlés A VFD egy aszinkronmotoros vezérlési módszer, amely biztosítja a frekvenciával arányos kimeneti feszültséget, így állandó motorfluxust tart fenn, megelőzve a gyenge mágneses és mágneses telítési jelenséget.
Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd

 

A 2014-ben alapított Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd. egy csúcstechnológiás vállalkozás, amely fejlesztésre, gyártásra, értékesítésre és értékesítés utáni szolgáltatásra szakosodott, közepes és csúcskategóriás berendezésgyártókat és ipari automatizálási rendszerintegrátorokat szolgál ki. Kiváló minőségű gyártóberendezésekre és szigorú tesztelési folyamatokra támaszkodva olyan termékeket kínálunk ügyfeleinknek, mint a kis- és középfeszültségű inverterek, lágyindítók és szervovezérlő rendszerek és megoldások a kapcsolódó iparágakban. A vállalat ragaszkodik ahhoz a koncepcióhoz, hogy "a legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtja a felhasználóknak", hogy minden vásárlót kiszolgáljon. Jelenleg elsősorban kohászatban, vegyiparban, papírgyártásban, gépiparban és más iparágakban használják.

 

Miért válasszon minket

Profi csapat

Szakértői csapatunk sok éves tapasztalattal rendelkezik az iparágban, és ügyfeleink számára biztosítjuk a szükséges támogatást és tanácsadást.

Kiváló minőségű termékek

Termékeink a legmagasabb szabványok szerint készülnek, kizárólag a legjobb anyagok felhasználásával. Gondoskodunk arról, hogy termékeink megbízhatóak, biztonságosak és hosszú élettartamúak legyenek.

24 órás online szolgáltatás

A 400-as forródrót a nap 24 órájában nyitva tart. A fax, az e-mail, a QQ és a telefon sokoldalú és többcsatornás az ügyfelek problémáinak megoldására. A műszaki személyzet a nap 24 órájában készséggel válaszol az ügyfelek problémáira.

 

 

Egyablakos megoldás

Technikai támogatás nyújtása a szerződés szerinti termékekkel kapcsolatos ellenőrzés, telepítés, üzembe helyezés, átvétel, teljesítmény-átvételi teszt, üzemeltetés, karbantartás és egyéb megfelelő műszaki útmutatás és műszaki képzés teljes folyamatában, időben.

 

VFD For Motors

VFD Motorokhoz

Változófrekvenciás hajtásunk (VFD), amelyet a precíz motorvezérlésre terveztek, egy sokoldalú megoldás, amely az energiahatékonyság és a működési teljesítmény fokozását célozza.

Inverter Drive

Inverter meghajtó

Az inverteres hajtás lehetővé teszi a motor fordulatszámának precíz szabályozását, ami alacsonyabb energiafogyasztást és alacsonyabb üzemeltetési költségeket eredményez, így környezetbarát választás a vállalkozások számára.

Frequency Drive for Three Phase Motor

Frekvencia meghajtó háromfázisú motorhoz

Kiváló minőségű anyagok és első osztályú technológia. Erőteljes funkció, fokozatmentes sebességváltó. Szabályos megjelenés, kicsi és szép. Kényelmes kezelés és intuitív digitális kijelző.

Single Phase VFD Drive

Egyfázisú VFD meghajtó

Ezt a típusú VFD-t gyakran használják lakossági és kiskereskedelmi környezetben, mivel olyan motorokhoz alkalmas, amelyek 120 V-os teljesítményen működnek, és nem igényelnek nagy teljesítményt.

1.5KW VFD

1,5 KW VFD

Minden egyes szegmenshez 220 V-os és három szegmenshez 220 V-os bemenetet biztosítunk. Egyfázisú használat esetén minden második szegmens tartalék vezetékként használható.

2.2KW VFD

2,2 KW VFD

A frekvencia-átalakító eszköz, a hűtőszivattyú, a hidegvíz-szivattyú, a ventilátor légkondicionálása nagyon jó energiatakarékos technológia.

3.7KW VFD

3,7KW VFD

3,7 kW-os, változtatható frekvenciájú meghajtó. Ez egy 24 V-os 150 W-os kefe nélküli DC hajtóműves motor, 90x90 mm-es karimával. A beépített 10:1 reteszhornyú tengely derékszögű sebességváltó 300-ra növeli a sebességet és a nyomatékot.

5.5KW VFD

5,5 KW VFD

5,5 kW-os, változtatható frekvenciájú meghajtó. Ez egy 24 V-os 150 W-os kefe nélküli DC hajtóműves motor, 90x90 mm-es karimával. A beépített 5:1-es homlokkerekes sebességváltó 600 ford./perc sebességet és nyomatékot és 1,95 Nm-t (276,14.

VFD Control Drive

VFD vezérlő meghajtó

A Frekvenciaátalakító egy váltakozó áramú erősségű gép, amely a szolgáltatott villamos energiát különböző frekvenciákra alakítja át. Az 1980-as évek végén Kína elkezdte használni a frekvenciaváltót.

 

Mi az a VF Control VFD

 

 

VF vezérlés A VFD egy aszinkronmotoros vezérlési módszer, amely biztosítja a frekvenciával arányos kimeneti feszültséget, így állandó motorfluxust tart fenn, megelőzve a gyenge mágneses és mágneses telítési jelenséget. A VF vezérlés lehetővé teszi a motor működésének precíz szabályozását, így rendkívül hatékony a változó motorfordulatszámot igénylő alkalmazásoknál, például szivattyúkban, ventilátorokban és szállítószalagokban.

 

A VF Control VFD előnyei

 

Energiahatékonyság
Az egyik fő előny az energiahatékonyság. VF-vezérlés A VFD-k a terhelési követelményekhez igazítják a motor fordulatszámát, ami jelentős energiamegtakarítást eredményez. Változó terhelésű alkalmazásokban, például HVAC rendszerekben és szivattyútelepeken a VFD-k 20-50%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást. Ez nemcsak a villanyszámlákat csökkenti, hanem hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez is, így a működés fenntarthatóbbá válik.

 

Továbbfejlesztett vezérlés
VF vezérlés A VFD-k pontos szabályozást biztosítanak a motor fordulatszáma és nyomatéka felett. Ez a precíz vezérlés javítja a folyamatirányítást azáltal, hogy lehetővé teszi a műveletek optimális sebességgel történő végrehajtását a különböző feladatokhoz, csökkentve a berendezések mechanikai igénybevételét. Például azokban a gyártási folyamatokban, ahol a különböző szakaszok eltérő sebességet igényelnek, a VFD-k zökkenőmentesen alkalmazkodhatnak ezekhez a követelményekhez, fenntartva a zökkenőmentes működést és javítva a termékminőséget.

 

Meghosszabbított motorélettartam
A mechanikai és termikus igénybevétel ellenőrzött gyorsítással és lassítással történő csökkentésével a VF vezérlő VFD-k segítenek meghosszabbítani a motorok élettartamát. A sima indítási és leállítási ciklusok megakadályozzák a hirtelen rándulásokat és a mechanikai alkatrészek túlzott kopását. Ez a szabályozott működés csökkenti a mechanikai meghibásodások valószínűségét és meghosszabbítja a szervizintervallumokat, így biztosítva a motor hosszabb élettartamát és megbízhatóságát.

 

Csökkentett karbantartás
A simább motorműködésnek és a kisebb mechanikai kopásnak köszönhetően a karbantartási igények jelentősen csökkennek. A csökkentett mechanikai igénybevétel kevesebb meghibásodást és ritkább javítási igényt jelent. Következésképpen ez csökkenti az üzemeltetési költségeket és növeli a berendezések üzemidejét, így a gyártási folyamatok hatékonyabbak és megbízhatóbbak.

 

Sokoldalúság
A VF vezérlésű VFD-k lehetővé teszik a motorok széles fordulatszám-tartományban történő működését, így különféle alkalmazásokhoz alkalmasak. Az egyszerű ventilátoroktól és szivattyúktól a bonyolult ipari gépekig a VF vezérlés biztosítja a szükséges rugalmasságot a különböző működési igényekhez való alkalmazkodáshoz. Ez a sokoldalúság lehetővé teszi a motor teljesítményének optimalizálását különféle alkalmazásokban, növelve a termelékenységet és a hatékonyságot a különböző ipari szektorokban.

 

Ellenőrzési elv
 

V/F vezérlés A VFD elve egy feszültségszabályozó oszcillátornak nevezett áramkör létrehozása oszcillátor frekvenciával. Feszültségfüggő kapacitásról van szó, feszültségváltozásnak kitéve a kapacitása megváltozik, majd a kapacitás változása rezgési frekvencia változást okoz, ami változó frekvenciát eredményez. Ez a szabályozott frekvencia a kimeneti feszültség frekvenciájának szabályozására szolgál, a vezérelt villanymotorok fordulatszám-változásainak elérése érdekében.

VF Control VFD

 

A Vector Control VFD és a VF Control VFD összehasonlítása

V/f vezérlés A VFD és a vektorvezérlésű VFD hangzása hasonló, de eltérően működnek, és eltérő előnyöket kínálnak.

 

Először is, a V/f vezérlés a feszültséget és a frekvenciát együtt szabályozza a motor fordulatszámának szabályozásához. Ez olyan, mintha egy gombbal egyszerre módosítaná a hangerőt és a fényerőt. Másrészt a vektorvezérlés elválasztja a nyomaték- és fluxusszabályozást, így precízebb kezelést tesz lehetővé, például a hangerő és a fényerő külön gombjaival.

 

Az egyik nagy különbség a nyomaték konzisztenciája. A V/f szabályozással a nyomaték csökken a sebesség növekedésével, mint egy autó, amely felfelé küzd. Ám a vektorvezérléssel a nyomaték változatlan marad a különböző sebességeknél, így egyenletes teljesítményt biztosít, mint egy egyenletes teljesítményű autó minden úton.

 

Míg a vektorvezérlés jobb hatékonyságot és teljesítményt kínál az igényes feladatoknál, a V/f vezérléshez képest bonyolultabb és költségesebb a beállítása. Ez olyan, mintha egy alapkerékpárról high-tech motorkerékpárra fejlesztenél, több erőt és irányítást kapsz, de ez plusz lépésekkel és kiadásokkal jár.

 

Hogyan működik a nyomatékszabályozás egy VF vezérlő VFD-ben?

 

A nyomatékszabályozás működhet VF Control VFD-ken, de sokkal sikeresebb, ha a hajtást Vector Control-ban működtetjük. Ahhoz, hogy egy változtatható frekvenciájú hajtás vezérelje a nyomatékot, meg kell mérnie a teljes motoráramot, el kell választania a terhelési áramot és a mágnesező áramot, és be kell állítania a motor fordulatszámát, hogy állandó terhelési áramot tartson fenn, feltételezve, hogy a mágnesező áram változatlan marad.


Az egyszerű frekvenciaszabályozóval ellentétben ez egy zárt hurkú vezérlőrendszer; azaz van egy alapjelünk vagy értékünk, amit akarunk, és egy tényleges értékünk, jelen esetben a terhelési áramból és a mágnesező áramból számított nyomaték. A hajtás összehasonlítja a kettőt, és ennek megfelelően állítja be a kimeneti frekvenciát. Tehát mint minden zárt hurkú rendszernek, itt is vannak erősítési és integrált tényezők, amelyeket a vezérlőrendszer stabilizálására használnak fel.

 

A VF Control VFD alkalmazása
 

HVAC rendszerek
A nagy kereskedelmi épületekben a VF-vezérlő VFD-k döntő szerepet játszanak a HVAC-rendszerek teljesítményének optimalizálásában. A légkezelő egységek és hűtőberendezések sebességének szabályozásával a VFD-k biztosítják, hogy az energiafogyasztás igazodjon a valós idejű igényekhez, csökkentve a pazarlást. A motor fordulatszámának pontos szabályozása jobb hőmérsékletszabályozást tesz lehetővé, növelve a HVAC rendszer általános hatékonyságát és jelentős költségmegtakarítást biztosítva.

 

Víztisztító telepek
A víztisztító berendezések nagy hasznot húznak a VF vezérlő VFD-k integrációjából, különösen a szivattyú fordulatszámának szabályozásában, hogy állandó víznyomást és áramlást tartsanak fenn. Ez a korszerűsítés nemcsak a működési hatékonyságot javította, hanem az energiafogyasztás csökkentésével csökkentette az erőmű környezetterhelését is. A szivattyú fordulatszámának dinamikus beállításának lehetősége biztosította, hogy a rendszer a teljesítmény csökkenése nélkül reagáljon a változó igényszintekre, ami megbízhatóbb és hatékonyabb vízkezelési folyamatokat eredményezett.

 

Feldolgozó ipar
A gyártási szektorban a VF vezérlő VFD-k nélkülözhetetlenek a szállítószalagok, keverők és egyéb gépek sebességének szabályozásához. Ez a vezérlés növeli a folyamat rugalmasságát és csökkenti az állásidőt. A VFD-k lehetővé tették a szállítószalagok egyenletes gyorsítását és lassítását, csökkentve a mechanikai kopást és meghosszabbítva a berendezés élettartamát. Ez kevesebb meghibásodást és kevesebb állásidőt eredményezett, ami végső soron magasabb termelékenységet és költségmegtakarítást eredményezett.

 

Olaj- és Gázipar
Fúróberendezésekben, szivattyúkban és kompresszorokban alkalmazzák. VF-vezérlés A VFD-k a motor fordulatszámának és nyomatékának precíz szabályozását kínálják, ami kulcsfontosságú a berendezés teljesítményének fenntartásához változó üzemi körülmények között. Javítják a fúrási műveletek, a folyadékszivattyúzás és a gázsűrítés hatékonyságát, miközben csökkentik a berendezések kopását.

 

Autóipar
Összeszerelő sorokban, robotrendszerekben és automatizált vizsgálóberendezésekben használják. VF-vezérlés A VFD-k pontos fordulatszám- és nyomatékszabályozást biztosítanak, ami elengedhetetlen az autóipari összeszerelés és a robotműveletek során szükséges precíz mozgásokhoz. Ez jobb gyártási minőséget, jobb ciklusidőt és az alkatrészek jobb összehangolását eredményezi az összeszerelés során.

 

Jövőbeni trendek a VF-vezérlés VFD-technológiájában

Integráció az IoT-vel és az AI-val

A dolgok internete (IoT) és a mesterséges intelligencia (AI) technológiák integrációja forradalmasítani fogja a VFD-rendszereket. Az IoT lehetővé teszi a VFD és a motor teljesítményének valós idejű nyomon követését, lehetővé téve a prediktív karbantartást és a hiba korai felismerését. Az AI elemzi ezeket az adatokat, hogy optimalizálja a műveleteket, előre jelezze a lehetséges problémákat, mielőtt azok előfordulnának, és fejlesztéseket javasolhat. Ez az intelligens technológia megbízhatóbbá és hatékonyabbá teszi a VFD-rendszereket, csökkentve az állásidőt és a karbantartási költségeket. A mesterséges intelligencia által vezérelt algoritmusok például a valós idejű adatok alapján pontosabban tudják beállítani a motor sebességét, javítva az energiahatékonyságot és a folyamatvezérlést.

01

Energia betakarítás

Az energiagyűjtés egy feltörekvő trend, amelynek célja a VFD rendszerek fenntarthatóságának javítása. Ez a technológia magában foglalja az egyébként elpazarolt energia rögzítését és újrafelhasználását. Például a visszatápláló hajtások a fékezési folyamatok során keletkező mozgási energiát vissza tudják alakítani elektromos energiává, amely visszatáplálható az elektromos hálózatba, vagy felhasználható a rendszer más részeinek táplálására. Ez nemcsak növeli az energiahatékonyságot, hanem csökkenti az általános működési költségeket is. Ahogy az iparágak a zöldebb gyakorlatok felé haladnak, egyre fontosabbá válik az energiagyűjtési képességgel rendelkező VFD-k fejlesztése.

02

Speciális anyagok

A korszerű anyagok, például a szilícium-karbid (SiC) használata a VFD alkatrészekben egy másik ígéretes tendencia. A SiC alapú alkatrészek nagyobb hatékonyságot és jobb teljesítményt nyújtanak a hagyományos szilícium alapú alkatrészekhez képest. Magasabb hőmérsékleten és feszültségen is működhetnek, így ideálisak az igényes alkalmazásokhoz. Ezek az anyagok csökkentik az energiaveszteséget is az átalakítási folyamat során, tovább javítva a VFD rendszerek hatékonyságát. A nagy teljesítményű és energiahatékony VFD-k iránti kereslet növekedésével a fejlett anyagok alkalmazása valószínűleg egyre szélesebb körben elterjed.

03

Környezetbarát kivitelek

A VFD technológiában a környezetbarát tervezésre való törekvés célja az ipari műveletek szénlábnyomának csökkentése. A gyártók a VFD-k fejlesztésére összpontosítanak, amelyek nemcsak javítják az energiahatékonyságot, hanem minimalizálják a környezeti hatást is. Ez magában foglalja a fenntartható gyártási gyakorlatok alkalmazását, a veszélyes anyagok felhasználásának csökkentését és a könnyebben újrahasznosítható termékek tervezését. Mivel az iparágakra egyre nagyobb nyomás nehezedik a környezetvédelmi előírások és a fenntarthatósági célok betartására, a környezetbarát VFD-k kulcsfontosságú elemei lesznek e célok elérésében.

04

 

Amikor a VF Control VFD és a Vector Control VFD között választ, több tényezőt is figyelembe kell venni?
 

A V/f vezérlő VFD és a vektorvezérlésű VFD közötti döntéskor több tényező is szerepet játszik. Először is vegye figyelembe a motor típusát és követelményeit. Egyes motorok jobban profitálhatnak a vektorvezérlés által kínált precizitásból, míg mások V/f vezérléssel jól működhetnek.

 

Ezután gondolja át a motor által meghajtott terhelés jellemzőit. A nagy terhek vagy a pontos fordulatszám- és nyomatékszabályozást igénylők a vektorvezérlés felé hajolhatnak.

 

A teljesítménykövetelmények is döntő szerepet játszanak. A nagy sebességű pontosságot vagy gyors válaszidőt igénylő alkalmazások gyakran előnyben részesítik a vektorvezérlést a kiváló dinamikus képességei miatt.

 

A költségkorlátozás is elengedhetetlen. Míg a vektorvezérlés nagyobb teljesítményt kínál, gyakran magasabb kezdeti befektetéssel jár, mint a V/f vezérlés. Kulcsfontosságú a teljesítményigények és a költségvetési szempontok közötti egyensúly megteremtése.

 

A technológiai fejlődés és az ipari szabványok szintén befolyásolják a döntéshozatali folyamatot. Ahogy a vektorvezérlés egyre hozzáférhetőbbé és szabványosabbá válik, a jobb teljesítmény és hatékonyság iránti kereslet hatására egyre növekszik annak alkalmazása a különböző ágazatokban.

 

Végső soron a V/f vezérlés és a vektorvezérlés közötti választás e tényezők alapos értékelésétől függ, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a motorvezérlési módszer megfelel az alkalmazás speciális követelményeinek.

 

 
A VFD VF vezérlési módja ventilátoralkalmazásban

 

Az alkalmazástól függ. Ha ez egy kis ventilátor vagy egyszerű alkalmazás, válassza a V/F-et. Általános szabály, hogy a V/F kevésbé pontos, alacsonyabb áramerősséggel és kevesebb pénzzel. Az AV/F alapvetően csak a parancsolt frekvenciát adja ki, és nem törődik a terhelés vagy a csúszással. Ha centrifugálventilátorról van szó, akkor kockatörvényű lenne. A szükséges HP növeli vagy csökkenti a sebesség kockájára. A motor terhelés nélkül indul, és a terhelés 100%-ra nő 100%-os fordulatszámon. Általában nincs szükség nagy indítási/letörési nyomatékra.

 

Ennek eredményeként a motor és a frekvenciaváltók általában nem igényelnek további szerviztényezőt. Ezeknek az alkalmazásoknak a többsége nem igényel nagy pontosságú sebesség-/áramlásszabályozást, így csak a v/f-re van szükség. Ha a ventilátor vizsgálati létesítményben (például szélcsatornában) van, és a mérések elvégzése közben hosszabb ideig pontosan kell szabályozni az áramlást vagy a nyomást, akkor szükség lehet a vektorvezérlési módra.

 

 
A mi gyárunk

 

A Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd. teljesítményelektronikai technológián, motorhajtáson és vezérlési technológián alapuló, fejlett gyártási berendezésekre és szigorú tesztelési folyamatokra támaszkodva alacsony- és középfeszültségű frekvenciaváltókat, lágyindítókat és szervovezérlést biztosítunk ügyfeleinknek. rendszerek és a kapcsolódó iparági megoldások.

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
 
Bizonyítvány

 

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-800-542
product-1-1
 
GYIK

 

K: Miért van állandó a VF vezérlés VFD aránya?

V: A névleges kapacitásánál nagyobb fluxus nagyobb örvényáram- és hiszterézisveszteséghez vezet. A megnövekedett veszteségek a mag felmelegedését okozzák, és ennek következtében a mag szigetelése megsérül. Ezért amikor a motor VFD-n keresztül fut, a V/f arány állandó marad.

K: Mi az a VF vezérlő VFD módszer?

V: A V/f szabályozási módszer a skaláris szabályozás egyik formája, mivel csak az állórész feszültségének nagyságán alapul. Ez ellentétben áll azokkal a vektorvezérlési módszerekkel, amelyek a magnitúdót és a fázist egyaránt használják. Következésképpen az állórész fluxusa állandóan tartható a V/f arány állandó tartásával.

K: Mi a különbség a VF vezérlő VFD és a vektorvezérlő VFD között?

V: A V/f vezérlő VFD természetesen lecsökkenti a motor teljesítményét anélkül, hogy bonyolítaná a paraméterbeállításokat. Ezzel szemben a vektorvezérlő VFD korlátozza a motor teljesítményét a helyzetbecslő teljesítményének megfelelően, az áram- és sebességszabályozó kialakítása pedig a helyzetbecslő válaszától függ.

K: Miért van az indukciós motor fordulatszáma állandó VF vezérlő VFD-vel vezérelve?

V: Az alacsony költség és az egyszerűség miatt a nyílt hurkú állandó V/f szabályozást leginkább az indukciós motor sebességszabályozási technikájára használják. Nyílt hurkú szabályozási módban a nyomaték nem szabályozható. A terhelési nyomaték változása a motor fordulatszámának változását okozza.

K: Milyen típusú motorok kompatibilisek a VF vezérlő VFD-kkel?

V: VF vezérlés A VFD-ket elsősorban váltakozó áramú indukciós motorokhoz és állandó mágneses szinkronmotorokhoz (PMSM) használják, amelyek precíz fordulatszám- és nyomatékszabályozást igényelnek.

K: Melyek a VF-vezérlő VFD-k használatának fő előnyei?

V: VF vezérlés A VFD-k szabályozzák a motorok indítási és leállítási ciklusait, csökkentve a gépalkatrészek kopását. Ez nemcsak azt biztosítja, hogy a gép hatékonyan működjön, hanem meghosszabbítja élettartamát is. Ezenkívül bizonyos meghajtók olyan előnyökkel is járnak, mint az ütésvédelem, amely stabilizálja a terhelést a gyors nyomatéknövekedés minimalizálásával.

K: Hogyan javítja a VF vezérlő VFD a nyomaték pontosságát?

V: VF vezérlés A VFD-k valós idejű visszacsatolást használnak a motorérzékelőktől a nyomaték- és fluxustermelő áramkomponensek beállításához, lehetővé téve a precíz nyomatékszabályozást még alacsony fordulatszámon is.

K: Hogyan javítja a VF vezérlő VFD a motor energiahatékonyságát?

V: A motor nyomatékának és fordulatszámának precíz szabályozásával a VF vezérlő VFD-k csökkentik az energiapazarlást, biztosítva, hogy a motor csak a szükséges teljesítménnyel működjön, így növelve a hatékonyságot.

K: A VF vezérlő VFD biztosít túlterhelés elleni védelmet?

V: A VF vezérlő VFD túlterhelés elleni védelemmel is rendelkezik, amely megvédi a VFD-t a meghibásodástól. Kétféle védelem létezik. Az egyik a terhelés magas áramfelvételével kapcsolatos. A másik a VFD hőmérséklettel kapcsolatos.

K: Milyen karbantartást igényelnek a VF vezérlő VFD-k?

V: VF vezérlés A VFD karbantartása több olyan lépést foglal magában, amelyeket rendszeresen követni kell a zavartalan működés érdekében, mint például a por és törmelék rendszeres eltávolítása, a nedvesség felhalmozódásának ellenőrzése és eltávolítása, a szoros VF vezérlésű VFD csatlakozások biztosítása és a hőmérséklet fenntartása.

Népszerű tags: vf control vfd, Kína vf control vfd gyártók, beszállítók, gyár, VFD anemométerekben

A szálláslekérdezés elküldése