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HV350 Invertisseur de fréquence vectoriel VFD à usage général Convertisseur de fréquence variable pour le contrôle d'entraînement de moteur asynchrone

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xVoltage d'entrée | Voltage d'entrée: 380V (-15%) à 480V (+10%) Phase: trois phases | Fréquence d'alimentation d'entrée | 50 Hz/60 Hz ± 5% |
---|---|---|---|
Voltage de sortie | 0V~tension d'entrée | Fréquence de sortie | 0 ¢ 600 Hz |
Type de moteur de commande principale | Moteur asynchrone | Plage de vitesse de commande principale | 1La fréquence d'écoulement de l'air est de 0,01 V/F. |
Mode de commande principale | V/F, OLVC ((contrôle vectoriel en boucle ouverte), CLVC ((contrôle vectoriel en boucle fermée) | ||
Mettre en évidence | Inverseur de fréquence de vecteur de VFD,Variable d'inverseur de fréquence vectoriel,Convertisseur de fréquence variable pour moteur |
HV350 Invertisseur de fréquence vectoriel VFD à usage général Convertisseur de fréquence variable pour le contrôle d'entraînement de moteur asynchrone
Définition du produit
Caractéristiques du produit de l'onduleur de fréquence vectoriel VFD à usage général
- La conception innovante sépare les dispositifs sensibles du conduit d'air, améliorant considérablement l'adaptabilité de l'onduleur à différents environnements
- Le conduit d'air peut protéger l'onduleur de la poussière et des matières diverses pour éviter un court-circuit électrique, des dommages aux composants, etc.
- Appliquer un logiciel de simulation thermique efficace et précis pour assurer la fiabilité thermique de l'onduleur
- Adoption d'essais thermiques avancés, de technologies de validation et d'équipements pour vérifier les résultats théoriques de la conception thermique
- Rigorous full-load and overload testing procedure and strict acceptance criteria for temperature rise of key components supporting long-time reliable operation of the inverter under extreme load condition
- Tous les produits qui passent le test de vieillissement par charge à haute température avant la sortie du produit pour s'assurer que tous les composants du produit peuvent fonctionner normalement
- Différentes stratégies de pulvérisation peuvent être adoptées en fonction des circuits imprimés, assurant ainsi efficacement l'uniformité de la pulvérisation des circuits imprimés et la consistance du même lot de produit
- Voltage nominal: 380V à 480V à trois phases
- fréquence de puissance d'entrée: (50 Hz/60 Hz) ± 5%
- La fréquence d'écoulement de la tension autorisée: -15%Vac ~ +10%Vac
- Le filtre C3 intégré peut supprimer efficacement les harmoniques à haute fréquence générées pendant le fonctionnement de l'onduleur, répondant aux exigences de la norme européenne EN61800.
- La conception simple et conviviale de la mise à la terre EMC réduit efficacement le courant de fuite du sol.
- Certification du système
- Certification CE de l'Union européenne
- Conception en forme de livre avec un volume 40% inférieur à celui des modèles traditionnels
- Appui à l'installation côte à côte d'inverseurs multiples
- Autres moteurs à commande automatique
- Prise en charge du contrôle V/F, du contrôle vectoriel en boucle ouverte et du contrôle vectoriel en boucle fermée
- Régulation de la vitesse et du couple de support
- Prise en charge de la fonction de suivi de la vitesse, réduction du courant d'impact
- Prise en charge d'un réglage automatique précis des paramètres du moteur pour un fonctionnement et un débogage pratiques, une précision de contrôle plus élevés et une vitesse de réponse plus rapide
- Fonctions complètes de réglage automatique du moteur, y compris réglage dynamique, statique et statique+dynamique
- Mode de commande moteur complet
- Mode de commande V/F
- Mode de contrôle vectoriel en boucle ouverte (OLVC)
- Mode de contrôle vectoriel en boucle fermée (CLVC)
- Contrôle vectoriel en boucle ouverte (OLVC): 150% à 0,5 Hz
- Contrôle vectoriel en boucle fermée (CLVC): 200% à 0 Hz
- Capacité de surcharge légère: 110% du courant de charge légère nominale pendant 60 secondes, 150% du courant de charge légère nominale pendant 10 secondes
- Capacité de surcharge lourde: 150% du courant de charge lourde nominal pendant 60 secondes, 180% du courant de charge lourde nominal pendant 10 secondes
- Pour les onduleurs standard, des claviers LED internes sont disponibles et des claviers externes ne sont pas pris en charge.
- Le clavier LED externe peut être ajouté en option.
- Les claviers standard et optionnels prennent en charge le débogage des paramètres, la surveillance de l'état de fonctionnement, le contrôle de démarrage/arrêt, la copie des paramètres, etc.
- Les cartes de communication d'extension optionnelles prennent en charge Profibus-DP, Profinet IO, CANopen, Modbus TCP/IP, Ethercat, EtherNet/IP et d'autres bus
- les communications (slot pour carte d'expansion SLOT1).
- Cartes d'extension du codeur en option (slot pour carte d'expansion SLOT2)
- Cartes d'extension optionnelles du terminal IO (emplacement pour carte d'expansion SLOT1, voir "Accessoires optionnels" pour plus de détails)
- L'onduleur prend en charge le freinage en courant continu.
- Les modèles de 22 kW et moins sont équipés d'une unité de freinage intégrée standard tandis que les modèles de 30 kW à 132 kW en ont une optionnelle.
- L'ajout d'une résistance de freinage améliore les performances de freinage tout en économisant de l'espace d'installation électrique et en réduisant les coûts électriques des utilisateurs.
- Prise en charge des modes de demi-séparation et de séparation complète
- Contrôle PID de processus de support pouvant être appliqué dans le contrôle de température constante, le contrôle de pression constante et le contrôle de tension
- Blocage de la position de support pour obtenir le verrouillage de la position du moteur à vitesse zéro en mode CLVC
- Fonction de support d'oscillation pouvant être appliquée dans les industries des fibres et du textile
- Prise en charge de la profondeur PWM aléatoire pour réduire le bruit du moteur
- Prise en charge du mode de fonctionnement de redondance du codeur pour entraîner le système à passer automatiquement à OLVC
- Opération lorsque le codeur est défectueux
- Prise en charge de fonctions telles que la surveillance et l'édition de paramètres
- Prise en charge des journaux d'événements et des enregistrements de défauts
Produit d'inverseur de fréquence vectoriel VFD à usage général Spécification technique
Données techniques |
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Les projets |
Description des spécifications et données techniques |
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Entrée de puissance |
Voltage d'entrée |
Voltage d'entrée: 380V (-15%) à 480V (+10%) Phase: triphasée |
|
Fréquence de puissance d'entrée |
50 Hz/60 Hz ± 5% |
|
|
Déséquilibre de la tension d'entrée |
Jusqu'à 3% |
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|
Voltage de sortie |
Voltage d'entrée OV |
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|
Fréquence de sortie |
0 à 600 Hz |
|
|
Type de moteur |
Moteur asynchrone |
|
|
Performance du contrôle principal |
Mode de commande |
V/F, OLVC ((Contrôle vectoriel en boucle ouverte), CLVC ((Contrôle vectoriel en boucle fermée) |
|
Velocité |
1Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
|
|
Le couple de démarrage |
Le système de fréquence de l'appareil doit être équipé d'un système de fréquence de l'appareil. |
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|
Précision du couple |
≤ ± 5%, en mode vecteur |
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|
Ressort de couple |
≤ ± 5%, en mode vecteur |
|
|
Stabilité de la vitesse |
La valeur de l'offre est calculée à partir de la valeur de l'offre. |
|
|
Réponse au couple |
≤ 5 ms, en mode vecteur de commande |
|
|
Temps d'accélération/décélération |
0.0s~3200.0s; 0.0min~3200.0min |
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|
Le boost de couple |
00,0% à 30,0% |
|
|
Capacité de surcharge |
Modèle G: 150% 1min/5min; 180% 10s/5min; modèle P: 110% 1min/5min; 150% 10s/5min |
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|
courbe V/F |
Type de ligne droite, type à plusieurs points, mode de séparation à moitié V/F, mode de séparation complète V/F |
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|
Résolution de fréquence d'entrée |
Réglage numérique: 0,01 Hz, réglage analogique: 0,01 Hz |
|
|
courbe d'accélération/décélération |
Ligne droite et courbe S |
|
|
Principales fonctions |
PLC simple, commande à plusieurs vitesses |
16 segments de vitesse pris en charge par les bornes de commande |
|
Régulation automatique de la tension (AVR) |
Maintient automatiquement la tension de sortie constante lorsque la tension du réseau varie dans une certaine plage |
|
|
Contrôle de longueur fixe |
Contrôle de longueur fixe |
|
|
PID intégré |
Facile à former un système de commande en boucle fermée |
|
|
Commutation multi-moteur |
Transition entre deux groupes de paramètres du moteur pour contrôler les deux moteurs |
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|
Départ virtuel |
Huit groupes de DI/DO virtuels permettant un contrôle logique simple |
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|
Régulation de l'arrêt de surtension/sur courant |
Limitation automatique du courant et de la tension pendant le fonctionnement empêchant l'onduleur de se déclencher en raison d'un surcourant ou d'une surtension fréquents |
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|
Redémarrer après panne de courant |
Après une panne de courant et la restauration, l'onduleur attend un certain temps avant de fonctionner automatiquement |
|
|
Limitation du courant rapide |
Évite les pannes fréquentes de surcourant dans l'onduleur |
|
|
Méthode de réglage de la fréquence |
clavier; terminal vers le haut/vers le bas; multi-référence; référence par impulsion; communication |
|
|
Puissance d'entrée/sortie |
Terminals d'entrée analogiques |
La fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à: |
|
Terminals d'entrée numérique |
DI1-DI5, 5 bornes d'entrée numérique programmables avec opto-isolation, compatibles avec les deux |
|
|
Terminals de sortie numérique |
sortie avec collecteur ouvert; plage de tension de sortie: 0V à 24V; capacité de charge de courant: 50mA. |
|
|
Terminals de sortie analogique |
Pour les appareils de type à commande numérique |
|
|
Sortie du relais |
Contact de forme C à une voie, NO+NC |
|
|
La communication |
Protocoles de communication |
Les utilisateurs doivent être en mesure d'effectuer des opérations de détection de données sur leur propre réseau. |
|
Environnement |
Hauteur |
≤ 1000m: pas besoin de dératage |
|
Température ambiante |
-25°C+40°C (Travail avec dératage autorisé entre 40~55) |
|
|
Humidité |
15% ~ 95%, pas de condensation |
|
|
Vibration |
Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de rechange. |
|
|
Température de stockage |
-40°C à +70°C |
|
|
Lieu d'installation |
À l'intérieur, sans lumière directe du soleil, sans gaz inflammables, corrosifs, liquides et conducteurs |
|
|
Accessoires facultatifs |
Carte d'encodeur, carte d'extension de communication, carte d'expansion IO |
|
|
Les mesures de protection |
Protection contre les courts-circuits, les surtensions, les surtensions, les sous-tensions, les pertes de phase, |
|
|
Méthode d'installation |
Installé dans une armoire |
|
|
Classification de la protection |
Résistance à la corrosion |
|
|
Méthode de refroidissement |
Refroidissement par air |
|
Produit d'inverseur de fréquence vectoriel VFD à usage généralApplication du produit
HV350 Sélection du produit Voltage nominal: 380Vac triphasé (convient pour une plage de tension de fonctionnement de 323V à 528V) |
|||||
Modèle |
Charge lourde |
Charge légère |
Type de cadre |
||
Puissance nominale (kW) |
Courant de sortie nominal |
Puissance nominale |
Courant de sortie nominal |
||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
0.75 |
2.5 |
1.5 |
4.2 |
FA |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
1.5 |
4.2 |
2.2 |
5.8 |
|
HV350-4T2.2GB |
2.2 |
5.8 |
- |
- |
|
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
4 |
9.5 |
5.5 |
13 |
Le F.B. |
HV350-4T5.5GB |
5.5 |
13 |
- |
- |
|
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à l'échantillon. |
7.5 |
17 |
11 |
25 |
FC |
HV350-4T11GB |
11 |
25 |
- |
- |
|
Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
15 |
32 |
18.5 |
38 |
Résultats de l'enquête |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
18.5 |
38 |
22 |
46 |
|
HV350-4T22GB |
22 |
46 |
- |
- |
|
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
30 |
60 |
37 |
75 |
FE |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
37 |
75 |
45 |
91 |
|
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un véhicule. |
45 |
91 |
55 |
125 |
|
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre la pollution atmosphérique. |
55 |
125 |
75 |
150 |
FF |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation des véhicules. |
75 |
150 |
90 |
180 |
|
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un dispositif de commande électrique à commande électrique. |
90 |
180 |
110 |
210 |
FG |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
110 |
210 |
132 |
250 |