JS1200-2.5
jiangxin/Jonson
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Die 2,5-kW-Induktionsheizungssteuerplatine arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Wenn ein Wechselstrom (AC) durch die interne Spule fließt, wird ein schwankendes Magnetfeld erzeugt. Dieses Feld induziert Wirbelströme in Metallmaterialien (normalerweise Eisenmetalle) innerhalb der Induktionszone. Der Widerstand des Metalls gegenüber diesen Wirbelströmen wandelt elektrische Energie in Wärme um und ermöglicht so eine direkte und effiziente Erwärmung des Zielmaterials. Im Gegensatz zu vielen konkurrierenden Lösungen, die auf weniger effizienten Wärmeübertragungsmethoden basieren, stellt unser induktionsbasierter Ansatz sicher, dass die Energie direkt auf das Heizmaterial übertragen wird, wodurch Verluste minimiert werden.
Magnetisches Isolationsdesign mit großer Induktivität: Dieses Design zeichnet unser Produkt aus. Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten reduziert es effektiv elektromagnetische Störungen und sorgt so für einen stabileren Betrieb. Es ermöglicht eine bessere Anpassung an unterschiedliche Spulenparameter und Arbeitsumgebungen und bietet eine zuverlässigere Heizlösung.
Industrieller Hochgeschwindigkeits-DSP-Prozessor und Systemarchitektur der fünften Generation: Ausgestattet mit einem industriellen Hochgeschwindigkeits-DSP-Prozessor und der Systemarchitektur der fünften Generation erreicht unsere Steuerplatine schnellere Reaktionszeiten und eine präzisere Steuerung. Wettbewerber haben oft Schwierigkeiten, dieses Maß an Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Leistungsanpassung und Temperaturregelung zu erreichen. Unser System kann sich schnell auf die optimale Arbeitsfrequenz und Leistung einstellen und so effiziente und stabile Heizprozesse gewährleisten.
Effiziente Stromnutzung: Mit einer Nennleistung von 2,5 kW (einphasig) und einem Spannungsanpassungsbereich von 100 V – 260 V (konstante Ausgangsleistung bei 210 – 260 V) übertrifft unsere Steuerplatine viele Konkurrenten in Bezug auf Stromstabilität und Anpassungsfähigkeit. Es kann auch unter schwankenden Spannungsbedingungen eine konstante Heizleistung aufrechterhalten, was für Industrieumgebungen mit instabiler Stromversorgung von entscheidender Bedeutung ist.
Präzise Temperaturregelung: Die Unterstützung der Lasttemperaturerkennung von 0–150 °C mit einer Genauigkeit von ±1 °C sowie die PID-Anpassungsleistung auf Basis einer Eingangsspannung von 0–5 V stellen sicher, dass unser Produkt die strengen Temperaturanforderungen verschiedener Industrieanwendungen erfüllen kann. Konkurrenzprodukte können größere Temperaturabweichungen oder langsamere Reaktionszeiten auf Temperaturänderungen aufweisen, was zu einer inkonsistenten Produktqualität in heizungsabhängigen Prozessen führt.
Flexible und stufenlose Leistungsanpassung: Der Leistungsanpassungsbereich von 20 % – 100 % (0,5 – 2,5 kW) ermöglicht eine präzise Steuerung des Heizvorgangs. Dies steht im Gegensatz zu einigen Konkurrenzprodukten, die begrenzte oder diskrete Optionen zur Leistungsanpassung bieten, was ihre Anwendbarkeit in verschiedenen industriellen Szenarien einschränkt.
Halbbrücken-Serienresonanz-Hauptschaltungsstruktur: Diese Struktur führt in Kombination mit vollständig digitaler Steuerung, Dual-Core-Halbbrückenantrieb und Patch-Prozessherstellung zu einer Steuerplatine mit starker Stabilität, hoher Integration und Intelligenz. Im Vergleich zu Schaltungsdesigns der Konkurrenz bietet unsere Struktur eine bessere Energieumwandlungseffizienz und eine geringere Wärmeentwicklung innerhalb der Platine selbst, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt.
Durchdachte Designdetails: Die Sanftanlaufmodi, einschließlich vollständig elektrisch isolierter Sanftanlauf-Heizung/Stopp und Start/Stopp mit 12-V- und 24-V-Eingang, schützen die Ausrüstung und verlängern ihre Lebensdauer. Die adaptiven Spulenparameter (2,5 kW, 4 – quadratischer Draht, 23 m Länge, 100 – 150 uH Induktivität) und spezifizierte Spulen-Last-Abstände für verschiedene Formen (Kreis: 20 – 25 mm; Ebene: 15 – 20 mm; Ellipse: 10 – 15 mm; Superellipse: innerhalb von 10 mm) sorgen für eine optimale Heizleistung. Bei Konkurrenzprodukten fehlen möglicherweise solche umfassenden Designüberlegungen für die Spulenanpassung und -installation, was zu suboptimalen Heizergebnissen oder schwierigen Installationsprozessen führt.
Unsere 2,5-kW-Induktionserwärmungssteuerplatine ist eine ideale Wahl für die energiesparende Umwandlung und Erwärmung in Spritzgießmaschinen, kleinen mechanischen Kunststoffgeräten, Drahtziehmaschinen, Folienblasmaschinen usw. In diesen industriellen Anwendungen, in denen schnelles, effizientes und kontrolliertes Erhitzen unerlässlich ist, übertrifft unser Produkt die Konkurrenz durch konstante Leistung, Energieeffizienz und präzise Steuerung und trägt letztendlich zu einer verbesserten Produktivität und Produktqualität bei.
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Name
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Leistungsparameter
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Nennleistung
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Einphasig 2,5 kW
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Nenneingangsstrom
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10-11(A)
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Nennausgangsstrom
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100-150(A)
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Nennspannungsfrequenz
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Wechselstrom 220 V/50 Hz
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Spannungsanpassungsbereich
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100 V ~ 260 V, konstante Leistungsabgabe bei 210 ~ 260 V
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An die Umgebungstemperatur anpassen
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-20 °C bis 50 °C
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Leistungseinstellbereich
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20 % ~ 100 % stufenlose Einstellung (das heißt: Einstellung zwischen 0,5 ~ 2,5 kW)
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Arbeitsfrequenz
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5~40KHz
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Hauptstromkreisstruktur
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Halbbrücken-Serienresonanz
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Kontrollsystem
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DSP-basiertes automatisches Hochgeschwindigkeits-Phasenkopplungs-Tracking-Steuerungssystem
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Anwendungsmodus
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Offene Bewerbungsplattform
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Monitor
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Programmierbare Digitalanzeige
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Softstart-Modus
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1, Vollständig elektrisch isolierter Softstart-Heiz-/Stoppmodus
2, Mit 12-V- und 24-V-Eingang Start-/Stoppmodus |
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Unterstützt die PID-Einstellleistung
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Identifizieren Sie die Eingangsspannung von 0–5 V
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Unterstützt die Lasttemperaturerkennung von 0 bis 150 °C
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Genauigkeit bis zu ± 1 ºC
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Adaptive Spulenparameter
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2,5 kW, 4 quadratische Leitungen, Länge 23 m, Induktivität 100 ~ 150 uH
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Abstand zwischen Spule und Last (Dicke der Wärmedämmung)
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20–25 mm für Kreis, 15–20 mm für Ebene, 10–15 mm für Ellipse und innerhalb von 10 mm für Superellipse
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