SD300
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
อินเวอร์เตอร์ชนิดควบคุม V/F นี้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ใช้ V/F และรุ่นควบคุมเวกเตอร์ เหมาะสำหรับปั๊มน้ำ พัดลม เครื่องอัดอากาศ เครื่องสิ่งทอ การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ
คุณภาพดีด้วยราคาที่ดีที่สุด , ได้รับความคิดเห็นที่ดีจากผู้ใช้ปลายทางทั่วโลก

1.สามโหมดการควบคุม: ไม่มีเวกเตอร์ PG (SVC), การควบคุม V/F และการควบคุมแรงบิด;
2.แรงบิดเริ่มต้น: ไม่มีการควบคุมเวกเตอร์ PG: 0.5Hz/150% (SVC);
อินเวอร์เตอร์ 3.18.5kW-90kW เครื่องปฏิกรณ์ DC ในตัวเพื่อปรับปรุงตัวประกอบกำลังอินพุตและเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพโดยรวม
4. ชุดเบรกภายในที่มีข้อกำหนดทุกประการ 0.75-15kW เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อตัวต้านทานเบรกได้โดยตรงเพื่อการหยุดอย่างรวดเร็ว
PLC อย่างง่าย 5.16 ขั้นตอน การควบคุมความเร็วหลายระดับ และการควบคุม PID
6.สนับสนุนวิธีการติดตั้งหลายความถี่: การตั้งค่าดิจิตอล การตั้งค่าปริมาณอนาล็อก การตั้งค่า PID และการตั้งค่าการสื่อสาร;
7. รองรับการสตาร์ทและหยุดเบรก DC;
8. เทอร์มินัลอินพุตและเอาต์พุตอาจตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระ ดังนั้นผู้ใช้สามารถรวมโหมดการทำงานที่หลากหลายได้ตามต้องการ
9. มีการควบคุมความถี่กระโดดซึ่งป้องกันการสะท้อนทางกลและทำให้ระบบมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น
10.พร้อมกับความสามารถไม่ดับไฟดับทันที;
11.ติดตั้งความสามารถในการติดตั้งการหน่วงเวลาการนอนหลับ
12. มีการตรวจจับแรงบิดเกิน อินเวอร์เตอร์ chf 100a invt
13. ตัวเลือกแหล่งการตั้งค่าความถี่สูงสุดที่หลากหลาย
14.พร้อมกับปุ่ม Shift แบบสองทิศทาง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่ม Shift เพื่อดูพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์
15. ฟังก์ชั่นรีสตาร์ทการติดตามความเร็วในการหมุน: ช่วยให้เครื่องจักรหมุนสามารถสตาร์ทได้อย่างราบรื่นและไม่มีแรงกระแทกใด ๆ
ผลิตภัณฑ์ IFIN VFD VECTOR INVERTER ผสานรวมเข้ากับเซ็นเซอร์ควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์น้อยลง การควบคุม V/F มาตรฐาน 220V หรือ 380V การตอบสนองแบบไดนามิกอย่างรวดเร็วต่อการเร่งความเร็ว/การลดความเร็วและการเบรกอย่างรวดเร็ว การควบคุมความเร็วที่โดดเด่นเพื่อความผันผวนของโหลด การป้องกันที่สมบูรณ์แบบ เช่น อุณหภูมิเกิน แรงดันตก แรงดันไฟเกิน โหลดเกิน กระแสไฟเกิน การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร การจำกัดกระแสอัตโนมัติ การจำกัดแรงดันไฟฟ้าเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของกระแสไฟเกิน/แรงดันไฟฟ้าบ่อยครั้งในการทำงาน
IFIND SD300 เป็นอินเวอร์เตอร์ความถี่เวคเตอร์อเนกประสงค์สำหรับความเร็ว แรงบิด และการควบคุมกระบวนการในระบบมอเตอร์อุตสาหกรรม โดยผสมผสานโหมดการควบคุมสามโหมดเข้าด้วยกันเพื่อรองรับลักษณะโหลดและข้อกำหนดการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
การควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์หรือ SVC ประมาณการความเร็วมอเตอร์และสภาวะแม่เหล็กโดยไม่ต้องใช้ตัวเข้ารหัสเพลา ให้แรงบิดที่ความเร็วต่ำที่แข็งแกร่งกว่าและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโหลดได้ดีกว่าการควบคุม V/F ทั่วไป
SVC สามารถพิจารณาได้สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการ:
กำลังโหลดเริ่มต้น
การทำงานที่ความเร็วต่ำเสถียร
ปรับความเร็วได้กว้างขึ้น
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโหลดได้เร็วขึ้น
ควบคุมการเร่งความเร็วและการชะลอตัว
การดำเนินการโดยไม่มีการป้อนกลับของตัวเข้ารหัส
ข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์ที่ถูกต้องและการระบุมอเตอร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการได้รับประสิทธิภาพของเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์ตามที่คาดหวัง
การควบคุม V/F จะปรับแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ตามความถี่เอาต์พุต ให้การควบคุมความเร็วที่ตรงไปตรงมาสำหรับโหลดแรงบิดแปรผันและการใช้งานที่ไม่ต้องการการควบคุมแรงบิดที่มีความแม่นยำสูง
การใช้งาน V/F ทั่วไปได้แก่:
ปั๊มหอยโข่ง
พัดลมระบายอากาศ
เครื่องเป่าลม
สายพานลำเลียงขั้นพื้นฐาน
มอเตอร์หลายตัวทำงานพร้อมกัน
เมื่ออินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งทำงานกับมอเตอร์หลายตัว โดยปกติแล้วมอเตอร์แต่ละตัวจะต้องมีการป้องกันโอเวอร์โหลดแยกกัน
การควบคุมแรงบิดจะควบคุมเอาท์พุตของมอเตอร์ตามการอ้างอิงแรงบิดที่เลือก สามารถรองรับเครื่องจักรที่การตอบสนองโหลด แรงดึง หรือขีดจำกัดแรงบิดมีความสำคัญมากกว่าการรักษาความเร็วคงที่ไว้ระดับเดียว
โหมดการควบคุมที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับมอเตอร์ อุปกรณ์ขับเคลื่อน ความเร็วขั้นต่ำ โหลดเริ่มต้น และความแม่นยำของกระบวนการที่ต้องการ
ภายใต้การควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์ SD300 ให้แรงบิดพิกัด 150% ที่ 0.5Hz ซึ่งช่วยให้มอเตอร์ที่จับคู่อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาแรงบิดจำนวนมากที่ความถี่ต่ำโดยไม่ต้องใช้การป้อนกลับของตัวเข้ารหัส
ประสิทธิภาพการสตาร์ทด้วยความเร็วต่ำจะได้รับประโยชน์:
สายพานลำเลียงที่โหลด
เครื่องอัดอากาศ
เครื่องจักรสิ่งทอ
เครื่องผสมและอุปกรณ์การประมวลผล
ปั๊มเริ่มต้นด้วยแรงดัน
เครื่องจักรที่มีการเปลี่ยนแปลงโหลดบ่อยครั้ง
ประสิทธิภาพการสตาร์ทจริงยังขึ้นอยู่กับกระแสของมอเตอร์ ความเฉื่อยของโหลด สภาพทางกล และการตั้งค่าพารามิเตอร์อีกด้วย
การเพิ่มแรงบิดบูสต์หรือขีดจำกัดกระแสโดยไม่ตรวจสอบมอเตอร์และโหลดอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปหรือการตัดกระแสไฟเกินซ้ำๆ การทดสอบการใช้งานควรเริ่มต้นด้วยข้อมูลมอเตอร์ที่ถูกต้อง แทนที่จะตั้งค่าการชดเชยสูงเกินไป
SD300 จะปรับความถี่เอาท์พุต แรงดันไฟฟ้า และกระแสในขณะที่มอเตอร์เร่งความเร็ว ลดความเร็ว หรือประสบกับการเปลี่ยนแปลงของโหลด
ฟังก์ชั่นที่เผยแพร่ประกอบด้วย:
การเร่งความเร็วและการตอบสนองต่อการลดความเร็วอย่างรวดเร็ว
การจำกัดกระแสอัตโนมัติ
การจำกัดแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
รีสตาร์ทการติดตามความเร็วในการหมุน
การตรวจจับแรงบิดเกิน
การควบคุมความถี่กระโดด
การสูญเสียพลังงานทันที
แหล่งการตั้งค่าความถี่สูงสุดหลายแหล่ง
การจำกัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติช่วยลดการเดินทางซ้ำๆ ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงาน ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่สามารถชดเชยอินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดไม่ถูกต้อง เวลาชะลอความเร็วที่ไม่เหมาะสม หรือการอุดตันทางกล
ความถี่การทำงานสูงสุดจะต้องอยู่ภายในความเร็วที่อนุญาตของมอเตอร์และเครื่องที่เชื่อมต่อ
PLC แบบเรียบง่ายในตัวรองรับลำดับการทำงานสูงสุด 16 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนสามารถกำหนดความถี่ในการทำงาน ทิศทาง และเวลาทำงานตามฟังก์ชันพารามิเตอร์ที่มีอยู่
PLC แบบธรรมดาสามารถใช้สำหรับ:
ลำดับความเร็วซ้ำ
ขั้นตอนกระบวนการตามกำหนดเวลา
รอบเครื่องหลายความเร็ว
ลำดับการซักหรือปั๊มอัตโนมัติ
การเปลี่ยนแปลงความเร็วของเครื่องจักรสิ่งทอ
กระบวนการขนถ่ายวัสดุขั้นพื้นฐาน
การควบคุมความเร็วหลายระดับที่ตั้งไว้ล่วงหน้ายังช่วยให้เทอร์มินัลดิจิทัลภายนอกสามารถเลือกความถี่การทำงานที่กำหนดไว้ได้
PLC แบบง่ายในตัวมีไว้สำหรับลำดับไดรฟ์พื้นฐาน ไม่สามารถแทนที่ PLC อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบได้ เมื่อเครื่องจักรต้องการการประสานที่ซับซ้อน ตรรกะด้านความปลอดภัย การประสานงานการเคลื่อนไหว การประมวลผลข้อมูล หรือการควบคุมอุปกรณ์หลายตัว
SD300 มีการควบคุม PID สำหรับกระบวนการที่ใช้สัญญาณตอบรับเพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์โดยอัตโนมัติ
ระบบ PID ทั่วไปประกอบด้วย:
ค่าเป้าหมาย
ความดัน การไหล อุณหภูมิ หรือเซ็นเซอร์อื่นๆ
สัญญาณตอบรับแบบอะนาล็อก
การคำนวณ SD300 PID
การปรับความเร็วมอเตอร์
เซ็นเซอร์วัดแรงดันสามารถส่งกลับอินเวอร์เตอร์ได้ SD300 จะปรับความเร็วของปั๊มตามความต้องการน้ำที่เปลี่ยนแปลง ช่วยให้ระบบรักษาเป้าหมายแรงดันที่กำหนดไว้ได้
การควบคุม PID สามารถควบคุมความเร็วพัดลมโดยใช้แรงดัน การไหลเวียนของอากาศ อุณหภูมิ หรือสัญญาณกระบวนการอื่นที่เหมาะสม
อินเวอร์เตอร์สามารถปรับความเร็วของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ตามการอ้างอิงแรงดัน ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์เดิมจะต้องจัดการฟังก์ชันการขนถ่าย การหล่อลื่น การทำความเย็น และความปลอดภัยต่อไป
ฟังก์ชันหน่วงเวลาพัก/ปลุกสามารถหยุดหรือชะลอมอเตอร์เมื่อความต้องการของกระบวนการยังอยู่ในระดับต่ำ จากนั้นรีสตาร์ทเมื่อสัญญาณตอบรับถึงสภาวะการปลุกที่กำหนดค่าไว้
ต้องตั้งค่าความถี่การนอนหลับ เกณฑ์การปลุก และเวลาหน่วงอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปั่นจักรยานบ่อยครั้ง
SD300 รองรับการเบรก DC ระหว่างการสตาร์ทและการหยุด
อาจใช้การสตาร์ทเบรกกระแสตรงเพื่อหยุดการหมุนมอเตอร์ที่ตกค้างก่อนที่จะยอมรับคำสั่งรันใหม่ การหยุดเบรกกระแสตรงจะใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อช่วยทำให้มอเตอร์หยุดนิ่งเมื่อสิ้นสุดการชะลอความเร็ว
พารามิเตอร์การเบรกกระแสตรงต้องพิจารณา:
มอเตอร์จัดอันดับปัจจุบัน
กระแสเบรก
ระยะเวลาในการเบรก
ความเฉื่อยของเครื่องจักร
เริ่มและหยุดต่อชั่วโมง
อุณหภูมิมอเตอร์
การเบรกกระแสตรงไม่ใช่เบรกแบบกลไก และไม่ควรใช้เพื่อรับภาระแบบแขวนลอย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่ระบุว่า SD300 รุ่นตั้งแต่ 0.75kW ถึง 15kW มีชุดเบรกภายใน ซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่อตัวต้านทานเบรกที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการการหยุดเร็วขึ้น
ตัวต้านทานการเบรกจะกระจายพลังงานสร้างใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างการชะลอความเร็ว ต้องเลือกความต้านทานของตัวต้านทาน อัตรากำลัง และรอบการทำงานสำหรับเครื่องจักรจริง
อาจจำเป็นต้องใช้ตัวต้านทานเบรกสำหรับ:
เวลาชะลอตัวสั้น
เครื่องจักรที่มีความเฉื่อยสูง
การหยุดบ่อยๆ
ยกเครื่องโหลด
รอบการย้อนกลับอย่างรวดเร็ว
ต้องติดตั้งตัวต้านทานโดยมีการระบายอากาศเพียงพอและป้องกันการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ
การกำหนดค่าที่เผยแพร่ระบุว่าอินเวอร์เตอร์ SD300 ตั้งแต่ 18.5kW ถึง 90kW มีเครื่องปฏิกรณ์ DC ด้วย
เครื่องปฏิกรณ์ DC สามารถปรับปรุงสภาวะกระแสอินพุตของไดรฟ์โดยการลดจุดสูงสุดของกระแสและช่วยลดความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิก นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการทำงานในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟขาเข้าค่อนข้างแข็งหรือถูกรบกวนทางไฟฟ้า
เครื่องปฏิกรณ์ไม่ได้แทนที่:
การป้องกันอินพุต
เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือฟิวส์
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ตัวกรองอีเอ็มซี
เครื่องปฏิกรณ์เอาต์พุตสำหรับสายเคเบิลมอเตอร์ขนาดยาว
การต่อสายดินที่เหมาะสม
ยืนยันการกำหนดค่าเครื่องปฏิกรณ์สำหรับแรงดันไฟฟ้าและพลังงานที่แน่นอนก่อนสั่งซื้อ
SD300 รองรับวิธีการตั้งความถี่หลายวิธี:
การตั้งค่าปุ่มกดดิจิตอล
การอ้างอิงแบบอะนาล็อก
เอาท์พุทพีไอดี
การตั้งค่าการสื่อสาร
เทอร์มินัลแบบหลายความเร็ว
ลำดับ PLC อย่างง่าย
แหล่งความถี่รวม
เทอร์มินัลอินพุตและเอาต์พุตที่ตั้งโปรแกรมได้ช่วยให้อินเวอร์เตอร์แลกเปลี่ยนคำสั่งการทำงานและสัญญาณสถานะกับสวิตช์ภายนอก เซ็นเซอร์ รีเลย์ PLC และอุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆ
ฟังก์ชั่นเทอร์มินัลทั่วไปอาจรวมถึง:
วิ่งและหยุด
ไปข้างหน้าและย้อนกลับ
การเลือกความเร็วหลายระดับ
การดำเนินการเขย่าเบา ๆ
รีเซ็ตข้อผิดพลาด
อินพุตข้อผิดพลาดภายนอก
การอ้างอิงความถี่
เอาต์พุตสถานะการทำงาน
เอาต์พุตข้อผิดพลาด
การตรวจสอบความถี่หรือกระแส
ควรตรวจสอบปริมาณขั้วต่อที่แน่นอน พิกัดทางไฟฟ้า และการกำหนดที่มีในคู่มือ SD300
ควรแยกสายควบคุมออกจากสายไฟของมอเตอร์และสายไฟหากใช้งานได้จริง การเดินสายป้องกัน การต่อลงดิน และขั้วต่อร่วมจะต้องเป็นไปตามประเภทสัญญาณที่เลือก
เครื่องจักรบางเครื่องมีการสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นที่ความเร็วมอเตอร์ที่กำหนด การควบคุมความถี่ข้ามทำให้สามารถหลีกเลี่ยงย่านความถี่ที่เลือกระหว่างการทำงานต่อเนื่องได้
ฟังก์ชันนี้สามารถช่วยลดการทำงานที่มีการสั่นพ้องทางกลที่ทราบได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขการวางแนวที่ไม่ตรง ความเสียหายของตลับลูกปืน ความไม่สมดุล หรือโครงสร้างทางกลที่ไม่เหมาะสม
การรีสตาร์ทการติดตามความเร็วช่วยให้อินเวอร์เตอร์สามารถระบุความเร็วโดยประมาณของมอเตอร์ที่กำลังหมุนก่อนที่จะกลับมาควบคุมอีกครั้ง
ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์สำหรับ:
แฟนบอลที่มีเวลาลงชายฝั่งยาวนาน
เครื่องสูบน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการไหลย้อนกลับ
เครื่องจักรรีสตาร์ทหลังจากการหยุดชะงักช่วงสั้นๆ
โหลดที่หมุนต่อหลังจากคำสั่งหยุด
ต้องพิจารณาทิศทางมอเตอร์ สภาพโหลด และสิทธิ์ในการรีสตาร์ทก่อนเปิดใช้งานการรีสตาร์ทอัตโนมัติ
แผงควบคุมการทำงานมีปุ่ม Shift แบบสองทิศทางสำหรับการดูพารามิเตอร์การทำงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการทดสอบการทำงานและการสังเกตข้อผิดพลาดโดยไม่ต้องเปลี่ยนคำสั่งควบคุมที่ใช้งานอยู่
SD300 มีฟังก์ชันการป้องกันสำหรับข้อผิดพลาดทางไฟฟ้าและการทำงานทั่วไป:
อุณหภูมิที่สูงเกินไป
แรงดันตก
แรงดันไฟฟ้าเกิน
มอเตอร์หรือไดรฟ์โอเวอร์โหลด
กระแสเกิน
ไฟฟ้าลัดวงจร
สภาวะแรงบิดที่มากเกินไป
การจำกัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติช่วยลดข้อผิดพลาดของกระแสเกินและแรงดันไฟฟ้าเกินบ่อยครั้งระหว่างการทำงาน
การตั้งค่าการป้องกันจะต้องตรงกับมอเตอร์และการใช้งานที่เชื่อมต่อ การป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ของอินเวอร์เตอร์ไม่ได้แทนที่การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรต้นน้ำ อุปกรณ์ระบายความร้อนของมอเตอร์ วงจรหยุดฉุกเฉิน หรือการควบคุมความปลอดภัยของเครื่องจักร
ไม่ควรรีเซ็ตการเดินทางซ้ำๆ ก่อนที่จะระบุสาเหตุได้ ตรวจสอบรหัสความผิดปกติ กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ สภาพโหลด เวลาเร่งความเร็วหรือลดความเร็ว การระบายความร้อนและสายไฟ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์แสดงรายการฟังก์ชันไม่หยุดนิ่งเมื่อไฟฟ้าขัดข้องในทันที ในระหว่างการลดหรือการหยุดชะงักในระยะสั้นในแหล่งจ่ายอินพุต อินเวอร์เตอร์อาจใช้พลังงานบัส DC ที่เหลืออยู่และพลังงานที่ส่งคืนโดยโหลดหมุนเพื่อรักษาการทำงานที่ได้รับการควบคุม
ระยะเวลาในการโดยสารรถขึ้นอยู่กับ:
การลดแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
ความเร็วมอเตอร์
โหลดความเฉื่อย
โหลดมอเตอร์
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงบัส
การตั้งค่าพารามิเตอร์
ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ช่วยให้การทำงานไม่สะดุดในระหว่างการไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน และไม่ได้แทนที่ UPS หรือระบบไฟฟ้าสำรอง
ควรเปิดใช้งานการรีสตาร์ทอัตโนมัติหลังจากไฟฟ้าขัดข้องเฉพาะเมื่อการรีสตาร์ทมอเตอร์โดยไม่คาดคิดไม่สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้
V/F หรือการควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์สามารถควบคุมความเร็วของปั๊มได้ตามความต้องการของแรงดัน การไหล หรือกระบวนการ ฟังก์ชัน PID และโหมดสลีป/ตื่นรองรับระบบแรงดันคงที่และความต้องการไม่ต่อเนื่อง
ต้องพิจารณาความเร็วต่ำสุด ข้อกำหนดในการทำความเย็น และเส้นโค้งการทำงานของปั๊มก่อนที่จะลดความถี่
ความเร็วพัดลมสามารถปรับได้ตามกระแสลม ความดัน หรืออุณหภูมิที่ต้องการ การติดตามความเร็วรองรับการรีสตาร์ทแบบควบคุมเมื่อพัดลมยังคงหมุน ในขณะที่การตั้งค่าความถี่การกระโดดสามารถหลีกเลี่ยงความเร็วเรโซแนนซ์ที่ทราบได้
การควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์ การจัดการแรงบิด และการปรับ PID สามารถรองรับระบบคอมเพรสเซอร์ที่มีความต้องการอากาศที่แตกต่างกัน การควบคุมการป้องกัน การขนถ่าย และการหล่อลื่นของคอมเพรสเซอร์แบบดั้งเดิมจะต้องยังคงใช้งานได้
PLC 16 ขั้นตอน การควบคุมความเร็วหลายระดับ ฟังก์ชันแรงบิด และเทอร์มินัลที่ตั้งโปรแกรมได้สามารถรองรับอุปกรณ์สิ่งทอที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงความเร็วซ้ำหรือการตอบสนองโหลดแบบควบคุม
SD300 ยังสามารถประเมินสำหรับสายพานลำเลียง เครื่องผสม อุปกรณ์แปรรูป และเครื่องจักรที่ต้องมีการควบคุมความเร็วที่ตั้งโปรแกรมได้
ความเหมาะสมขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับประเภทของมอเตอร์ กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ คุณลักษณะโหลด วงจรการทำงาน ความต้องการเบรก และสภาพแวดล้อม
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะที่เผยแพร่ |
|---|---|
รุ่นสินค้า |
SD300 |
ประเภทสินค้า |
อินเวอร์เตอร์ความถี่เวกเตอร์วัตถุประสงค์ทั่วไป |
โหมดการควบคุม |
การควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์ การควบคุม V/F และการควบคุมแรงบิด |
แรงบิดสตาร์ท SVC |
แรงบิดพิกัด 150% ที่ 0.5Hz |
คลาสแรงดันไฟฟ้า |
220V หรือ 380V |
บมจ. ธรรมดา |
มากถึง 16 ขั้นตอนการทำงาน |
การควบคุมกระบวนการ |
PID ในตัว |
การควบคุมความเร็ว |
วิธีการอ้างอิงความถี่หลายความเร็วและหลายความถี่ |
การตั้งค่าความถี่ |
ดิจิตอล อนาล็อก PID และการสื่อสาร |
การเบรก |
การสตาร์ทและการหยุดเบรกกระแสตรง |
ชุดเบรก |
เผยแพร่เป็นแบบบิวท์อินสำหรับ 0.75–15kW |
เครื่องปฏิกรณ์กระแสตรง |
เผยแพร่ในรูปแบบบิวท์อินสำหรับ 18.5–90kW |
ฟังก์ชั่นเทอร์มินัล |
อินพุตและเอาต์พุตที่ตั้งโปรแกรมได้ |
การควบคุมเสียงสะท้อน |
ฟังก์ชั่นกระโดดความถี่ |
รีสตาร์ทฟังก์ชัน |
รีสตาร์ทการติดตามความเร็วในการหมุน |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม |
ความล่าช้าในการพัก/ปลุกและการตรวจจับแรงบิดเกิน |
การทำงานของแผง |
ปุ่ม Shift แบบสองทิศทางสำหรับการดูพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์ |
การป้องกัน |
การทำงาน |
|---|---|
อุณหภูมิที่สูงเกินไป |
ตอบสนองเมื่ออุณหภูมิของไดรฟ์เกินขีดจำกัดที่อนุญาต |
แรงดันตก |
ตอบสนองเมื่อแรงดันไฟฟ้า DC-bus ต่ำเกินไป |
แรงดันไฟฟ้าเกิน |
ตอบสนองเมื่อแรงดันไฟฟ้า DC-bus สูงเกินไป |
โอเวอร์โหลด |
ตอบสนองต่อโหลดที่มากเกินไปในช่วงเวลาที่กำหนด |
กระแสเกิน |
ตอบสนองต่อกระแสที่สูงกว่าระดับการทำงานที่อนุญาต |
ไฟฟ้าลัดวงจร |
ป้องกันสภาวะการลัดวงจรของเอาท์พุตที่ตรวจพบ |
การจำกัดกระแสอัตโนมัติ |
จำกัดกระแสไฟในระหว่างสภาวะการทำงานที่มีความต้องการสูง |
การจำกัดแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ |
จำกัดแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างการทำงานหรือการชะลอตัว |
การตรวจจับแรงบิดเกิน |
ตรวจจับสภาวะแรงบิดที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดค่าไว้ |
ควรเลือกพิกัดทางไฟฟ้า การกำหนดค่าเฟส กระแสเอาต์พุตที่กำหนด ขนาด และขีดจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมจากคู่มือหรือเอกสารข้อมูลเฉพาะรุ่น
ควรติดตั้ง SD300 ในตู้ไฟฟ้าที่มีการป้องกันซึ่งมีระยะห่าง การระบายความร้อน และการเข้าถึงสายไฟที่เหมาะสม
ยืนยัน:
จ่ายแรงดันและเฟส
แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์และกระแสไฟที่กำหนด
ประเภทโหลดและรอบการทำงาน
อุณหภูมิตู้
ระดับความสูงในการติดตั้ง
ความยาวสายเคเบิลมอเตอร์
ข้อกำหนดในการเบรก
สัญญาณควบคุมภายนอก
ข้อกำหนดด้านการสื่อสาร
การจัดสายดิน
ป้อนข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์ที่จำเป็นก่อนใช้เวกเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์หรือการควบคุมแรงบิด ทำตามขั้นตอนการระบุมอเตอร์ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือ
การปรับหมุนอัตโนมัติควรทำเฉพาะเมื่อมอเตอร์สามารถหมุนได้อย่างปลอดภัย และถูกตัดการเชื่อมต่อจากโหลดใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
เริ่มต้นด้วยการทดสอบความถี่ต่ำและตรวจสอบ:
ทิศทางมอเตอร์
กระแสไฟวิ่ง
การเร่งความเร็ว
การชะลอตัว
ความเร็วต่ำสุดและสูงสุด
แหล่งอ้างอิงความเร็ว
ตรรกะอินพุตดิจิตอล
เอาต์พุตรีเลย์และอนาล็อก
ทิศทางการป้อนกลับ PID
การตอบสนองข้อผิดพลาด
ควรทำการทดสอบโหลดแบบค่อยเป็นค่อยไปพร้อมกับตรวจสอบกระแสของมอเตอร์ อุณหภูมิของไดรฟ์ และการทำงานทางกล
IFIND ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 ในเมืองไห่เอียน เจ้อเจียง บริษัทระบุว่าโรงงานผลิตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 15,000 ตารางเมตร และมีพนักงานมากกว่า 150 คน
ความสามารถในการผลิตและการบริการประกอบด้วย:
การผลิต SMT ภายในองค์กร
การผลิตอินเวอร์เตอร์ความถี่
การสนับสนุนด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์
บริการ OEM
การกำหนดค่าเฉพาะแอปพลิเคชัน
การประสานงานด้านเทคนิคก่อนจัดส่ง
ความช่วยเหลือลูกค้าระยะไกล
การสนับสนุนผ่านตัวแทนในต่างประเทศ
วิศวกร IFIND สามารถตรวจสอบมอเตอร์ แหล่งจ่ายไฟ โหลด ช่วงความเร็ว ความต้องการในการเบรก และข้อกำหนดในการควบคุม ก่อนที่จะยืนยันการกำหนดค่า SD300
เตรียมข้อมูลต่อไปนี้:
ประเภทมอเตอร์
กำลังไฟพิกัดของมอเตอร์
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของมอเตอร์
มอเตอร์จัดอันดับปัจจุบัน
ความถี่และความเร็วที่กำหนดของมอเตอร์
แรงดันไฟฟ้าและเฟสที่จ่ายได้
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขับเคลื่อน
โหลดแรงบิดคงที่หรือแรงบิดแปรผัน
ความเร็วในการทำงานขั้นต่ำและสูงสุด
แรงบิดเริ่มต้นที่ต้องการ
เวลาเร่งความเร็วและการลดความเร็ว
เริ่มและหยุดต่อชั่วโมง
โหลดความเฉื่อย
จำเป็นต้องมีตัวต้านทานเบรก
ต้องใช้ PLC หรือลำดับความเร็วหลายระดับ
เซ็นเซอร์ PID และสัญญาณตอบรับ
ข้อกำหนด I/O แบบดิจิทัลและอนาล็อก
ส่วนต่อประสานการสื่อสารและโปรโตคอล
อุณหภูมิตู้และการระบายอากาศ
ระดับความสูงในการติดตั้งและความยาวสายเคเบิลมอเตอร์
ควรเลือกอินเวอร์เตอร์ตามกระแสของมอเตอร์ ประเภทโหลด และความต้องการโหลดเกิน แทนที่จะเลือกกำลังของมอเตอร์เพียงอย่างเดียว
SVC ประเมินสภาพมอเตอร์เพื่อให้แรงบิดที่ความเร็วต่ำแข็งแกร่งขึ้นและตอบสนองต่อโหลดได้ดีขึ้น การควบคุม V/F ช่วยให้ควบคุมความถี่และแรงดันไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น และมักใช้กับปั๊ม พัดลม และโหลดที่มีความต้องการน้อยกว่า
ไม่ แรงบิดเริ่มต้น SVC ที่เผยแพร่ที่ 150% ที่ 0.5Hz ไม่จำเป็นต้องใช้การ์ด PG หรือตัวเข้ารหัสมอเตอร์ ข้อมูลมอเตอร์ที่ถูกต้องและการปรับอัตโนมัติยังคงเป็นสิ่งจำเป็น
สามารถดำเนินการตามลำดับพื้นฐานของความเร็ว ทิศทาง และเวลาการทำงานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ เหมาะสำหรับรอบการขับเคลื่อนซ้ำๆ แต่ไม่ได้แทนที่ PLC เต็มรูปแบบสำหรับลอจิกเครื่องจักรที่ซับซ้อนหรือการควบคุมความปลอดภัย
ใช่ เมื่อเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ความดันที่เข้ากันได้และมีการกำหนดค่าพารามิเตอร์ PID อย่างถูกต้อง ต้องตั้งค่าขีดจำกัดของปั๊ม ช่วงเซ็นเซอร์ และเกณฑ์การนอนหลับ/ปลุกด้วย
อาจจำเป็นต้องใช้ตัวต้านทานสำหรับการหยุดอย่างรวดเร็ว โหลดที่มีความเฉื่อยสูง การชะลอตัวบ่อยครั้ง หรือเครื่องจักรที่ส่งพลังงานกลับคืนสู่อินเวอร์เตอร์ ต้องคำนวณความต้านทาน กำลัง และรอบการทำงานสำหรับการใช้งาน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์แสดงรายการชุดเบรกภายในสำหรับรุ่น 0.75–15kW ควรยืนยันการกำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าและรุ่นที่แน่นอนก่อนสั่งซื้อ
การกำหนดค่า 18.5–90kW ที่เผยแพร่ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์ DC เพื่อปรับปรุงสภาพกระแสอินพุตและสนับสนุนความเสถียรของระบบ ไม่ได้แทนที่การป้องกันอินพุตปกติหรือมาตรการ EMC
ฟังก์ชันติดตามความเร็วมีไว้สำหรับสถานการณ์นี้ โดยจะตรวจจับความเร็วมอเตอร์โดยประมาณก่อนที่จะใช้เอาท์พุตที่ต้องการ ซึ่งสามารถลดผลกระทบในปัจจุบันระหว่างการรีสตาร์ท
การควบคุม V/F อาจใช้สำหรับมอเตอร์หลายตัวที่ทำงานพร้อมกัน หากอินเวอร์เตอร์มีขนาดสำหรับกระแสรวม โดยปกติมอเตอร์แต่ละตัวจะต้องมีการป้องกันโอเวอร์โหลดแยกกัน โดยทั่วไปการควบคุมเวคเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์มีไว้สำหรับมอเตอร์ที่จับคู่กันตัวเดียว
หน้าปัจจุบันไม่ได้ยืนยันความเข้ากันได้ของมอเตอร์ซิงโครนัสอย่างชัดเจน อย่าเชื่อมต่อ PMSM เว้นแต่จะมีการตรวจสอบเวอร์ชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ SD300 ที่แน่นอนสำหรับมอเตอร์นั้น
หน้าปัจจุบันไม่ได้เผยแพร่ระดับการป้องกันกลางแจ้ง ติดตั้งในตู้ป้องกันที่เหมาะสม เว้นแต่รุ่นที่เลือกมีระดับกรอบหุ้มที่ได้รับการยืนยันสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
ไม่ มีไว้สำหรับการขัดจังหวะอินพุตสั้นๆ และขึ้นอยู่กับโหลดและพลังงานบัส DC ที่เก็บไว้ ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานต้องใช้โซลูชันพลังงานสำรองแยกต่างหาก
ส่งป้ายชื่อมอเตอร์ แรงดันไฟฟ้า ประเภทโหลด ช่วงความเร็วที่ต้องการ แรงบิดสตาร์ท ความต้องการเบรก และสัญญาณควบคุม ทีมงานของเราจะตรวจสอบใบสมัครและเตรียมการกำหนดค่าไดรฟ์และใบเสนอราคาที่เหมาะสม