Zatapialna jednostka napędowa o niskim poziomie hałasu, winda HJL36-4
- Trzy zawory elektromagnetyczne zapobiegają przypadkowemu samoczynnemu opadnięciu
- Konwerter częstotliwości steruje prędkością silnika
- Wbudowany zawór przepustnicy kompensacji ciśnienia
- Silnik zanurzony w oleju i pompa łopatkowa
- Pompa ręczna opcjonalna
- Opis
- Schemat hydrauliczny
- Wymiary jednostki napędowej windy
- Tabela prędkości jazdy windy
Oferujemy dwa różne rodzaje wybranej pompy: jednostkę napędową pompy zębatej śrubowej z zębami łukowymi i jednostkę napędową pompy trójśrubowej (3G).
Kontrola wstępująca:
W procesie uplink prędkość silnika jest dokładnie kontrolowana przez przetwornik częstotliwości i działa on razem
z “hydraulicznym zaworem zwrotnym ciśnienia windy”, aby zapewnić stabilne połączenie windy w górę. W wersji elektronicznej
układ sterowania, falownik odgrywa ważną rolę w elektronicznym układzie sterowania:
1. Dokładna kontrola przyspieszenia i zwalniania: W procesie windy przetwornica częstotliwości realizuje
płynne przyspieszanie windy poprzez stopniowe zwiększanie częstotliwości zasilania (od 0Hz do 50Hz, ok. 3
sekund). Gdy winda znajduje się blisko piętra docelowego, falownik jest uruchamiany przez wyłącznik suwu zwalniania, aby zwolnić
w dół, a częstotliwość zasilania jest zmniejszana do 20 Hz (około 1 sekundy), aby zapewnić spowolnienie windy
płynnie do poziomu płaskiego i zatrzymuje się dokładnie.
2. Konwersja napięcia: Aby dostosować się do domowego środowiska elektrycznego, falownik konwertuje
konwencjonalnego jednofazowego zasilania 220 V i 50 Hz do trójfazowego zasilania 220 V i 50 Hz wymaganego przez
silnika windy, co skutecznie rozwiązuje problem braku trójfazowego prądu w środowisku domowym.
3. Zapewnij odpowiednie środki ochrony dla układu sterowania elektrycznego windy i silnika.
Kontrola zstępująca:
W procesie zjazdu windy kluczową rolę odgrywa zawór dwubiegowy. Wbudowana kompensacja ciśnienia
przepustnica w jednostce napędowej może automatycznie regulować ciśnienie układu hydraulicznego w zależności od obciążenia
sytuacji, aby zapewnić płynną pracę windy w warunkach dużego i małego obciążenia.
Mechanizm przełączający zawór dwubiegowy (trzyzaworowy):
Pod względem sterowania zaworem elektromagnetycznym kolejność jest następująca:
* Gdy winda jedzie w dół, cewka sterująca zaworu szybkiego i zaworu wolnego (zawór zabezpieczający ciśnienie
(trzy zawory) są włączane jednocześnie, aby zapewnić płynny start windy z odpowiednią prędkością.
* Gdy winda osiągnie zadaną pozycję hamowania, zawór szybkiego zwalniania przestaje działać, a winda zaczyna się poruszać.
stopniowo zwalniaj.
* Gdy winda płynnie osiągnie pozycję poziomą, zawór powolny przestaje działać i winda przestaje działać.
* Zawór zabezpieczający przed ciśnieniem przestaje działać po 2 sekundach, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo
układ hydrauliczny.



| Silnik (Woltaż)
| Silnik (moc) | Przemieszczenie pompy | Ciśnienie znamionowe | Stosunek prędkości cylindra 1:2 | Stosunek prędkości cylindra 1:3 | ||
| 63 mm | 70 mm | 63 mm | 70 mm | ||||
| 3-fazowe 220 V
| 1,5 kW | 10 ml/obr. | 6 MPa
| 9.3 | 7.6 | 13.9 | 11.4 |
| 2,2 kW
| 12 ml/obr. | 11.2 | 9.1 | 16.8 | 13.6 | ||
| 14 ml/obr. | 13.0 | 10.6 | 19.5 | 15.9 | |||
| 3-fazowe 380 V
| 2,2 kW | 14 ml/obr. | 13.0 | 10.6 | 6.5 | 5.3 | |
| 3,75 kW | 19 ml/obr. | 17.7 | 14.5 | 8.85 | 7.25 | ||
| 5,5 kW | 23 ml/obr. | 17.5 | 10.7 | 8.75 | |||
| 28 ml/obr. | 13 | 10.6 | |||||









