HV500 Invertidor de baja tensión de ingeniería de un solo accionamiento 220V 380V 690V 2.2kW~560kW

Lugar de origen China
Nombre de la marca COENG
Certificación EC
Número de modelo HV500
Cantidad de orden mínima 1
Detalles de empaquetado Cartón, caja de la madera contrachapada
Tiempo de entrega días 10-30working
Condiciones de pago L/C, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente 20000SETS/YEAR

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Datos del producto
Grado de protección Protección IP20 modo de enfriamiento refrigeración por aire forzado
Eficiencia 5.5kW~22kW: ≥93%; por encima de 30kW: ≥95% Voltaje entrado 200V (-15%) ~ 240V (+10%) 3Fase, 380V (-15%) ~ 480V (+10%) 3Fase, 500V (-15%) ~ 690V (+10%) 3Fase
Frecuencia de entrada Se aplicarán los siguientes requisitos: Válvula de salida 0V~Voltaje de entrada
Frecuencia de salida 0 Hz ~ 500 Hz
Resaltar

Con una potencia de 690 V

,

de un solo accionamiento

,

Inversor de un solo accionamiento de 220 V

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Descripción de producto

El Consejo EuropeoLas características

 

Software de depuración rápida para el back-end

 

Potente y fácil de usar, con funciones como el ajuste de parámetros, osciloscopio en tiempo real, registro de fallas, registro de eventos, etc.

 

Excelente rendimiento

 

Suspensión a velocidad cero;
Respuesta al par de 1-3 ms;
La reducción de velocidad dinámica extremadamente baja y el equivalente a la reducción de velocidad dinámica;
Excelente robustez;
Identificación exacta del modelo del motor fuera de línea/en línea.

 

Se satisfacen diversas necesidades

 

Panel LCD estándar para mejorar la experiencia del usuario;
Función de control maestro-esclavo;
Tarjeta de comunicación expandible, tarjeta de disco de codificación, tarjeta de detección de voltaje.

 

Facilidad de uso

 

Se admite una potencia de entrada de corriente continua externa de 24 V;
Se podrá utilizar una unidad de freno integrada para ahorrar el control de la instalación.
Diseño de estilo libro para apoyar la instalación sin costuras lado a lado.

 

Universalidad

 

Se han aprobado varias certificaciones de normas internacionales, conforme a las directivas RoHS;
Se admite el control V/F, OLVC y CLVC;
Se admiten varios protocolos de comunicación;
Se admiten motores síncronos con asíncrono y con imán permanente.

 

Durabilidad

 

El nivel de vibración mecánica 3M3;
Diseño independiente de los conductos de aire;
Las características de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo se especifican en el punto 3.A.3.
Modelo de temperatura de unión dinámica incorporado para facilitar la aplicación de la seguridad del producto.

 

Modelo HV500 Invertidor de baja tensión de ingeniería de un solo accionamiento
iInput/output (Introducción y salida)
El poder
Entrada Uin 200V (-15%) ~ 240V (+ 10%) 3Fase, 380V (-15%) ~ 480V (+ 10%) 3Fase,
500V (-15%) ~ 690V (+10%) 3Fase
Frecuencia de entrada Se aplicarán las siguientes medidas:
Grado de desequilibrio de Uin ≤ 3%
Producción 0V~Input Uin
Frecuencia de salida 0 Hz ~ 500 Hz
Rango de potencia 2.2kW~560kW
Control de las emisiones
Desempeño
Tipo de motor Asíncrono / Sincrónico
Método de control V/F, OLVC (control de vectores en bucle abierto), CLVC (control de vectores en bucle cerrado)
Rango de regulación de la velocidad 1:10 V/F, 1:100 OLVC, 1:1000 CLVC El valor de la velocidad de salida es el valor de la velocidad de salida.
Torque de arranque VF: 100% (0,5 Hz), OLVC: 150% (0,5 Hz), CLVC: 180% (0 Hz)
Precisión del par ≤ 5%, control de vectores
Pulsación del par ≤ 5%, control de vectores
Precisión de la regulación de velocidad Las emisiones de gases de efecto invernadero (OVC) 0,2% y de gases de efecto invernadero (CLVC) 0,01%
Respuesta del par Se aplicará el método de control de velocidad.
Reducción dinámica de la velocidad El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Tiempo de aceleración y de desaceleración 0.0s~3200.0s, 0.0min~3200.0min
Elevación de par 00,0% hasta 30,0%
Sobrecarga Aplicación de carga pesada 150% 1min/5min, aplicación de carga ligera 110% 1min/5min
Curva V/F Múltiples modos: curva V/F lineal, 5 tipos de modo de curva característica de reducción de par (2.0 potencia, 1.8 potencia, 1.6 potencia, 1.4 potencia, 1.2 potencia), curva VF definida por el usuario
Precisión de la frecuencia de entrada Digital: 0.01Hz, analógico: 0.01Hz
Control de las emisiones
Desempeño
Curva de aceleración y desaceleración Directo, curva S
Operación de velocidades múltiples 16 pasos de velocidad Funcionamiento a través de terminales de control
Regla automática de tensión (AVR) Mantener el voltaje de salida constante automáticamente cuando el voltaje de la red cambia dentro de un cierto rango
Duración fija Control de longitud fijo y fijo
PID incorporado Se puede construir fácilmente sistema de control de circuito cerrado
Función de encendido Bloque de funciones libres
iInput/output (Introducción y salida) Configurar la frecuencia - Control de velocidad de los terminales, - Control de velocidad de los terminales
El poder
Terminal de entrada analógico Los componentes de las máquinas de ensayo de alta tensión deben estar equipados con un dispositivo de ensayo de alta tensión que permita controlar la tensión.
Terminal de entrada digital DI1-DI6, 6 terminales de entrada digital programables, aislado por optoacoplador, compatible con la entrada de escape/fuente
Terminal de entrada y salida digital DIO1: salida de pulso rápido, entrada/salida normal; DIO2: entrada de pulso rápido, entrada/salida normal
Los terminales de salida de analogía 2 cuerdas 0V~10V/0 (4) mA~20mA
Salida del relé 2Tipos de contacto de las cadenas FormularioC
Detección de la temperatura del motor Se aplicará el sistema de control de velocidad.
Interfaz STO Función de apagado de par seguro SIL3/PLe
Com Protocolo de cooperación entre las Comunidades Europeas Modbus RTU (Estándar), Profibus,CANopen,profinet,Devicenet,ControlNet y otros
Profinet, DeviceNet, ControlNet y otras redes.
t
Medio ambiente Alturas Sin descenso de la operación dentro de 2000 m de altitud; 2000 m ~ 4000 m, cada 100 m de elevación, descenso del 1% (actual)
Temperatura de funcionamiento -25°C~+40°C (40°C~55°C Deshidratación)
Humedad 15% a 95%, sin condensación
Vibración 3M3, IEC 60721-3-3
Temperatura de almacenamiento -40°C~+70°C
Lugar de la operación En interiores, sin luz solar directa, sin gases inflamables y corrosivos, líquidos y partículas conductoras
Accesorios Tarjeta de codificación, tarjeta de expansión de comunicación, tarjeta de detección de voltaje
Función de protección Cortocircuito, sobre corriente, sobrecarga, sobre tensión, bajo tensión, pérdida de fase, sobre temperatura, falla externa, etc.
Eficiencia 5.5kW~22kW: ≥93%; por encima de 30kW: ≥95%
Método de instalación El gabinete
Grado de protección Protección IP20
Refrigerador Refrigeración por aire forzado
 

 

HV500 Invertidor de baja tensión de ingeniería de un solo accionamiento 220V 380V 690V 2.2kW~560kW 0

HV500 Invertidor de baja tensión de ingeniería de un solo accionamiento 220V 380V 690V 2.2kW~560kW 1HV500 Invertidor de baja tensión de ingeniería de un solo accionamiento 220V 380V 690V 2.2kW~560kW 2

Aquí hay una introducción a las funciones de los accionadores de frecuencia variable (VFD):

Funciones de las unidades de frecuencia variable (VFD)

  1. Control de velocidad

    • Los VFD controlan la velocidad de los motores eléctricos ajustando la frecuencia y el voltaje de la energía suministrada, lo que permite una regulación precisa de la velocidad.
  2. Control del par

    • Pueden gestionar el par de salida de los motores, lo que permite aplicaciones que requieren un par constante en condiciones de carga variables.
  3. Ahorro de energía

    • Al optimizar la velocidad del motor en función de los requisitos de carga, los VFD reducen significativamente el consumo de energía, especialmente en aplicaciones con cargas variables.
  4. Comienzo suave

    • Los VFD proporcionan una función de arranque suave, lo que permite que los motores aumenten gradualmente a toda velocidad.
  5. Flexibilidad operativa

    • Los VFD permiten ajustes fáciles en la velocidad y dirección del motor, mejorando la flexibilidad operativa en varias aplicaciones, como transportadores y bombas.
  6. Control de procesos mejorado

    • Con un control preciso de la velocidad, los VFD mejoran el control del proceso, lo que lleva a una mejor calidad del producto y consistencia en los procesos de fabricación.
  7. Reducción del desgaste

    • Al minimizar los arranques y paradas bruscos, los VFD reducen el desgaste mecánico de los componentes, extendiendo la vida del motor y el equipo asociado.
  8. Monitoreo y control remotos

    • Muchos VFD modernos cuentan con tecnología inteligente que permite el monitoreo y control remoto, lo que permite una gestión eficiente de las operaciones del motor.
  9. Características de protección

    • Los VFD a menudo incluyen protección incorporada contra sobrecargas, sobrecorrientes y sobrecalentamiento, lo que garantiza un funcionamiento seguro de los motores.
  10. Mitigación armónica

    • Algunos VFD están diseñados para reducir los armónicos generados durante el funcionamiento, mejorando la calidad general de la energía y reduciendo la interferencia con otros equipos.

Conclusión

Las unidades de frecuencia variable desempeñan un papel crucial en las aplicaciones industriales modernas, proporcionando un control eficiente de las operaciones del motor al tiempo que promueven el ahorro de energía y la longevidad del equipo.Su versatilidad hace que sean esenciales para diversos sectores, incluidos los sistemas de fabricación, HVAC y energía renovable.