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Invertidor de frecuencia vectorial VFD Convertidor de frecuencia variable para el control del motor asíncrono

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xVálvula de entrada | Válvula de entrada: de 380 V (-15%) a 480 V (+10%) Fase: de tres fases | Frecuencia de alimentación de entrada | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
---|---|---|---|
Voltado de salida | 0V~Voltaje de entrada | Frecuencia de salida | 0 ¢ 600 Hz |
Tipo de motor de mando maestro | Motor asíncrono | Rango de velocidades del mando maestro | 1:10 V/F;1:100 OLVC;1:1000 CLVC |
Modo de control maestro | V/F, OLVC ((Control de vectores de circuito abierto), CLVC ((Control de vectores de circuito cerrado | ||
Resaltar | VFD de control de la transmisión del motor asíncrono,VFD de convertidor de frecuencia variable,VFD del inversor de frecuencia vectorial |
Inversor de frecuencia vectorial VFD de uso general HV350 Convertidor de frecuencia variable para control de accionamiento de motor asíncrono
Descripción del producto del inversor de frecuencia vectorial VFD de uso general
Características del producto del inversor de frecuencia vectorial VFD de uso general
- El diseño innovador separa los dispositivos sensibles del conducto de aire, mejorando enormemente la adaptabilidad del inversor a diferentes entornos.
- El conducto de aire puede proteger el inversor del polvo y artículos diversos para evitar cortocircuitos eléctricos, daños a los componentes, etc.
- Aplicar un software de simulación térmica eficiente y preciso para garantizar la confiabilidad térmica del inversor.
- Adoptar pruebas térmicas avanzadas, tecnología de validación y equipos para verificar los resultados teóricos del diseño térmico.
- Riguroso procedimiento de prueba de carga completa y sobrecarga y estrictos criterios de aceptación para el aumento de temperatura de los componentes clave que respaldan el funcionamiento confiable y duradero del inversor en condiciones de carga extremas.
- Todos los productos pasan la prueba de envejecimiento de carga a alta temperatura antes de salir de fábrica para garantizar que todos los componentes del producto puedan funcionar normalmente.
- Se pueden adoptar diferentes estrategias de pulverización según las placas de circuito, asegurando eficazmente la uniformidad de la pulverización de la placa de circuito y la consistencia del mismo lote de producto.
- Tensión nominal: Trifásica 380V ~ 480V
- Frecuencia de alimentación de entrada: (50Hz/60Hz) ±5%
- Rango de fluctuación de voltaje permitido: -15% Vac ~ +10% Vac
- El filtro C3 incorporado puede suprimir eficazmente los armónicos de alta frecuencia generados durante el funcionamiento del inversor, cumpliendo con los requisitos de la norma UE EN61800-3.
- El diseño de puesta a tierra EMC simple y fácil de usar reduce efectivamente la corriente de fuga a tierra.
- Certificación del sistema
- Certificación CE de la Unión Europea
- Diseño en forma de libro con un volumen un 40% menor que los modelos tradicionales.
- Admite la instalación en paralelo de varios inversores
- Apoyo al control de accionamiento de motores asíncronos trifásicos
- Compatible con control V/F, control vectorial de bucle abierto y control vectorial de bucle cerrado
- Admite control de velocidad y par
- Admite la función de seguimiento de velocidad, reduciendo la corriente de impacto
- Admite un ajuste automático preciso de los parámetros del motor para una operación y depuración convenientes, una mayor precisión de control y una velocidad de respuesta más rápida
- Funciones integrales de autoajuste del motor, incluido el autoajuste dinámico, estático y estático+dinámico
- Modos de control integral del motor
- Modo de control V/F
- Modo de control vectorial de bucle abierto (OLVC)
- Modo de control vectorial de circuito cerrado (CLVC)
- Control vectorial de bucle abierto (OLVC): 150 % a 0,5 Hz
- Control vectorial de bucle cerrado (CLVC): 200 % a 0 Hz
- Capacidad de sobrecarga ligera: 110 % de la corriente nominal de carga ligera durante 60 segundos, 150 % de la corriente nominal de carga ligera durante 10 segundos
- Capacidad de sobrecarga pesada: 150 % de la corriente nominal de carga pesada durante 60 segundos, 180 % de la corriente nominal de carga pesada durante 10 segundos
- Para los inversores estándar, hay disponibles teclados LED internos y no se admiten teclados externos.
- Opcionalmente se puede agregar un teclado LED externo.
- Tanto los teclados estándar como los opcionales admiten la depuración de parámetros, el monitoreo del estado de operación y el control de inicio/parada. copia de parámetros, etc.
- Las tarjetas de comunicación de expansión opcionales admiten Profibus-DP, Profinet IO, CANopen, Modbus TCP/IP, Ethercat, EtherNet/IP y otros buses.
- comunicaciones (ranura para tarjeta de expansión SLOT1).
- Tarjetas de expansión de codificador opcionales (ranura para tarjeta de expansión SLOT2)
- Tarjetas de expansión de terminal IO opcionales (ranura para tarjeta de expansión SLOT1, consulte "Accesorios opcionales" para obtener más detalles)
- El inversor admite frenado CC.
- Los modelos de 22 kw y menos están equipados con una unidad de frenado incorporada estándar, mientras que los modelos de 30 kw a 132 kw con una opcional.
- Agregar una resistencia de frenado mejora el rendimiento de frenado al tiempo que ahorra espacio en la instalación eléctrica y reduce los costos eléctricos del usuario.
- Soporta V/F Soporta modos de media separación V/F y separación completa
- Control PID de proceso de soporte que se puede aplicar en control de temperatura constante, control de presión constante y control de tensión.
- Bloqueo de posición de soporte para lograr el bloqueo de la posición de velocidad cero del motor en modo CLVC
- Función de oscilación de apoyo que se puede aplicar en las industrias textiles y de fibras.
- Admite profundidad PWM aleatoria para reducir el ruido del motor
- Admite el modo de operación de redundancia del codificador para hacer que el sistema cambie automáticamente a OLVC
- Funcionamiento cuando el codificador está defectuoso
- Admite funciones como supervisión y edición de parámetros
- Registros de eventos de soporte y registro de fallas
Producto de inversor de frecuencia vectorial VFD de uso general Especificación técnica
Datos técnicos |
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Proyectos |
Descripción de especificaciones y datos técnicos |
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Entrada de energía/ |
voltaje de entrada |
Tensión de entrada: 380V (-15%) a 480V (+10%) Fase: Trifásica |
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Frecuencia de alimentación de entrada |
50Hz/60Hz ±5% |
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|
Desequilibrio del voltaje de entrada |
≤3% |
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voltaje de salida |
Voltaje de entrada OV |
|
|
Frecuencia de salida |
0~600Hz |
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|
tipo de motor |
motor asíncrono |
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|
Rendimiento del control maestro |
modo de control |
V/F, OLVC (control vectorial de bucle abierto), CLVC (control vectorial de bucle cerrado) |
|
Rango de velocidad |
1:10 V/F; 1:100 OLVC; 1:1000 CLVC |
|
|
Par de arranque |
OLVC: 150 % (0,5 Hz), CLVC: 200 % (OHz) |
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|
Precisión de par |
≤±5%, en modo de control vectorial |
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|
Ondulación del par |
≤±5%, en modo de control vectorial |
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Estabilidad de velocidad |
OLVC, 0,2%; CLVC: 0,1% |
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|
Respuesta de par |
≤5ms, en modo de control vectorial |
|
|
Tiempo de aceleración/deceleración |
0,0 s ~ 3200,0 s; 0,0 min ~ 3200,0 min |
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|
Aumento de par |
0,0% ~ 30,0% |
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|
Capacidad de sobrecarga |
Modelo G: 150% 1min/5min; 180%10s/5min; Modelo P: 110% 1min/5min; 150% 10s/5min |
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Curva V/F |
Tipo de línea recta, tipo multipunto, modo de media separación V/F, modo de separación completa V/F |
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Resolución de frecuencia de entrada |
Configuración digital: 0,01 Hz, Configuración analógica: 0,01 Hz |
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|
Curva de aceleración/deceleración |
Línea recta y curva en S |
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|
Funciones principales |
PLC simple, control de varias velocidades |
16 segmentos de velocidad soportados a través de terminales de control |
|
Regulación automática de voltaje (AVR) |
Mantiene automáticamente constante el voltaje de salida cuando el voltaje de la red varía dentro de un cierto rango |
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|
Control de longitud fija |
Control de longitud fija |
|
|
PID incorporado |
Forma fácilmente un sistema de control de circuito cerrado |
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|
Conmutación multimotor |
Conmutación entre dos grupos de parámetros del motor para controlar los dos motores. |
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|
E/S virtuales |
Ocho grupos de DI/DO virtuales que permiten un control lógico simple |
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Control de parada por sobretensión/sobrecorriente |
Limitación automática de corriente y voltaje durante el funcionamiento evitando que el inversor se dispare debido a sobrecorriente o sobrevoltaje frecuente |
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Reiniciar después de un corte de energía |
Después del corte y restauración del suministro eléctrico, el inversor espera un tiempo determinado antes de funcionar automáticamente. |
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Limitación de corriente rápida |
Evita frecuentes fallos de sobrecorriente en el inversor. |
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Método de ajuste de frecuencia |
teclado; terminal ARRIBA/ABAJO; multireferencia; referencia de pulso; comunicación |
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|
Entrada/salida de energía |
Terminales de entrada analógica |
AI1; AI2: 0V~10V/ 0 (4)mA~20mA |
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Terminales de entrada digitales |
DI1-DI5, 5 terminales de entrada digital programables con optoaislamiento, compatible con ambos |
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Terminales de salida digitales |
Salida de colector abierto; rango de voltaje de salida: 0V ~ 24V; Capacidad de carga actual: 50 mA. |
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|
Terminales de salida analógica |
1 canal 0V ~ 10V/0(4)mA ~ 20mA |
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Salida de relé |
Contacto forma C de 1 canal, NA+NC |
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|
Comunicación |
Protocolos de comunicación |
Modbus RTU (configuración estándar); Profibus-DP; Profinet IO; CANabierto; Modbus TCP/IP; Ethercat; EtherNet/IP (configuración opcional) |
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Ambiente |
Altitud |
≤1000m: no es necesario reducir la potencia |
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Temperatura ambiente |
-25℃~+40℃ (Se permite el funcionamiento con reducción de potencia entre 40~55) |
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|
Humedad |
15% ~ 95%, sin condensación |
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|
Vibración |
3M3, IEC60721-3-3 |
|
|
Temperatura de almacenamiento |
−40°C~+70°C |
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|
Lugar de instalación |
Interior, sin luz solar directa, libre de gases, líquidos inflamables, corrosivos y conductores. |
|
|
Accesorios opcionales |
Tarjeta codificadora, tarjeta de expansión de comunicación, tarjeta de expansión IO |
|
|
Protecciones |
Protección contra cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga, sobretensión, subtensión, pérdida de fase, |
|
|
Método de instalación |
Instalado en un gabinete |
|
|
Clasificación de protección |
IP20 |
|
|
Método de enfriamiento |
Refrigeración por aire |
|
Producto de inversor de frecuencia vectorial VFD de uso generalSolicitud de producto
Selección de productos HV350 Tensión nominal: trifásica 380 V CA (adecuada para un rango de tensión de funcionamiento de 323 V ~ 528 V) |
|||||
Modelo |
Carga pesada |
Carga ligera |
Tipo de marco |
||
Potencia nominal (kW) |
Corriente de salida nominal |
Potencia nominal |
Corriente de salida nominal |
||
HV350-4T0.75G/1.5PB |
0,75 |
2.5 |
1.5 |
4.2 |
FA |
HV350-4T1.5G/2.2PB |
1.5 |
4.2 |
2.2 |
5.8 |
|
HV350-4T2.2GB |
2.2 |
5.8 |
- |
- |
|
HV350-4T4G/5.5PB |
4 |
9.5 |
5.5 |
13 |
pensión completa |
HV350-4T5.5GB |
5.5 |
13 |
- |
- |
|
HV350-4T7.5G/11PB |
7.5 |
17 |
11 |
25 |
FC |
HV350-4T11GB |
11 |
25 |
- |
- |
|
HV350-4T15G/18PB |
15 |
32 |
18.5 |
38 |
FD |
HV350-4T18G/22PB |
18.5 |
38 |
22 |
46 |
|
HV350-4T22GB |
22 |
46 |
- |
- |
|
HV350-4T30G/37P(B) |
30 |
60 |
37 |
75 |
FE |
HV350-4T37G/45P(B) |
37 |
75 |
45 |
91 |
|
HV350-4T45G/55P(B) |
45 |
91 |
55 |
125 |
|
HV350-4T55G/75P(B) |
55 |
125 |
75 |
150 |
FF |
HV350-4T75G/90P(B) |
75 |
150 |
90 |
180 |
|
HV350-4T90G/110P(B) |
90 |
180 |
110 |
210 |
FG |
HV350-4T110G/132P(B) |
110 |
210 |
132 |
250 |