ทำให้ชีวิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น
WhatsApp: +86-136-2583-1807 อีเมล: edison@i-find.com.cn
คุณอยู่ที่นี่: บ้าน / สินค้า / อินเวอร์เตอร์ความถี่ / อินเวอร์เตอร์ความถี่เวกเตอร์วัตถุประสงค์ทั่วไป SD300 พร้อมระบบควบคุมแรงบิดและ PLC 16 ขั้นตอน

กำลังโหลด

อินเวอร์เตอร์ความถี่เวกเตอร์วัตถุประสงค์ทั่วไป SD300 พร้อมระบบควบคุมแรงบิดและ PLC 16 ขั้นตอน

IFIND SD300 เป็นอินเวอร์เตอร์ความถี่เวกเตอร์อเนกประสงค์สำหรับปั๊ม พัดลม เครื่องอัดอากาศ เครื่องจักรสิ่งทอ และระบบมอเตอร์อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยผสมผสานเวกเตอร์ไร้เซ็นเซอร์ V/F และการควบคุมแรงบิดเข้ากับแรงบิดเริ่มต้น 150% ที่ 0.5Hz, PLC แบบง่าย 16 ขั้นตอน, การควบคุม PID, I/O ที่ตั้งโปรแกรมได้, การเบรก DC และการรีสตาร์ทการติดตามความเร็ว มีจำหน่ายในประเภท 220V และ 380V โดยรองรับความเร็วและการควบคุมกระบวนการที่ยืดหยุ่น
  • SD300

มีจำหน่าย:
จำนวน:
ปุ่มแชร์เฟสบุ๊ค
ปุ่มแชร์ทวิตเตอร์
ปุ่มแชร์ไลน์
ปุ่มแชร์วีแชท
ปุ่มแชร์ของ LinkedIn
ปุ่มแชร์ Pinterest
ปุ่มแชร์ Whatsapp
แชร์ปุ่มแชร์นี้

      อินเวอร์เตอร์ชนิดควบคุม V/F นี้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ใช้ V/F และรุ่นควบคุมเวกเตอร์ เหมาะสำหรับปั๊มน้ำ พัดลม เครื่องอัดอากาศ เครื่องสิ่งทอ การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ
คุณภาพดีด้วยราคาที่ดีที่สุด , ได้รับความคิดเห็นที่ดีจากผู้ใช้ปลายทางทั่วโลก

Jiaxing-Ifind-เครื่องกลไฟฟ้า-อุปกรณ์-Co-Ltd- (2)


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


โหมดควบคุมมอเตอร์สามโหมด

IFIND SD300 เป็นอินเวอร์เตอร์ความถี่เวคเตอร์อเนกประสงค์สำหรับความเร็ว แรงบิด และการควบคุมกระบวนการในระบบมอเตอร์อุตสาหกรรม โดยผสมผสานโหมดการควบคุมสามโหมดเข้าด้วยกันเพื่อรองรับลักษณะโหลดและข้อกำหนดการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน

การควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์

การควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์หรือ SVC ประมาณการความเร็วมอเตอร์และสภาวะแม่เหล็กโดยไม่ต้องใช้ตัวเข้ารหัสเพลา ให้แรงบิดที่ความเร็วต่ำที่แข็งแกร่งกว่าและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโหลดได้ดีกว่าการควบคุม V/F ทั่วไป

SVC สามารถพิจารณาได้สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการ:

  • กำลังโหลดเริ่มต้น

  • การทำงานที่ความเร็วต่ำเสถียร

  • ปรับความเร็วได้กว้างขึ้น

  • ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโหลดได้เร็วขึ้น

  • ควบคุมการเร่งความเร็วและการชะลอตัว

  • การดำเนินการโดยไม่มีการป้อนกลับของตัวเข้ารหัส

ข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์ที่ถูกต้องและการระบุมอเตอร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการได้รับประสิทธิภาพของเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์ตามที่คาดหวัง

การควบคุมวี/เอฟ

การควบคุม V/F จะปรับแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ตามความถี่เอาต์พุต ให้การควบคุมความเร็วที่ตรงไปตรงมาสำหรับโหลดแรงบิดแปรผันและการใช้งานที่ไม่ต้องการการควบคุมแรงบิดที่มีความแม่นยำสูง

การใช้งาน V/F ทั่วไปได้แก่:

  • ปั๊มหอยโข่ง

  • พัดลมระบายอากาศ

  • เครื่องเป่าลม

  • สายพานลำเลียงขั้นพื้นฐาน

  • มอเตอร์หลายตัวทำงานพร้อมกัน

เมื่ออินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งทำงานกับมอเตอร์หลายตัว โดยปกติแล้วมอเตอร์แต่ละตัวจะต้องมีการป้องกันโอเวอร์โหลดแยกกัน

การควบคุมแรงบิด

การควบคุมแรงบิดจะควบคุมเอาท์พุตของมอเตอร์ตามการอ้างอิงแรงบิดที่เลือก สามารถรองรับเครื่องจักรที่การตอบสนองโหลด แรงดึง หรือขีดจำกัดแรงบิดมีความสำคัญมากกว่าการรักษาความเร็วคงที่ไว้ระดับเดียว

โหมดการควบคุมที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับมอเตอร์ อุปกรณ์ขับเคลื่อน ความเร็วขั้นต่ำ โหลดเริ่มต้น และความแม่นยำของกระบวนการที่ต้องการ

แรงบิดเริ่มต้นสูง

ภายใต้การควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์ SD300 ให้แรงบิดพิกัด 150% ที่ 0.5Hz ซึ่งช่วยให้มอเตอร์ที่จับคู่อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาแรงบิดจำนวนมากที่ความถี่ต่ำโดยไม่ต้องใช้การป้อนกลับของตัวเข้ารหัส

ประสิทธิภาพการสตาร์ทด้วยความเร็วต่ำจะได้รับประโยชน์:

  • สายพานลำเลียงที่โหลด

  • เครื่องอัดอากาศ

  • เครื่องจักรสิ่งทอ

  • เครื่องผสมและอุปกรณ์การประมวลผล

  • ปั๊มเริ่มต้นด้วยแรงดัน

  • เครื่องจักรที่มีการเปลี่ยนแปลงโหลดบ่อยครั้ง

ประสิทธิภาพการสตาร์ทจริงยังขึ้นอยู่กับกระแสของมอเตอร์ ความเฉื่อยของโหลด สภาพทางกล และการตั้งค่าพารามิเตอร์อีกด้วย

การเพิ่มแรงบิดบูสต์หรือขีดจำกัดกระแสโดยไม่ตรวจสอบมอเตอร์และโหลดอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปหรือการตัดกระแสไฟเกินซ้ำๆ การทดสอบการใช้งานควรเริ่มต้นด้วยข้อมูลมอเตอร์ที่ถูกต้อง แทนที่จะตั้งค่าการชดเชยสูงเกินไป

การตอบสนองความเร็วแบบไดนามิก

SD300 จะปรับความถี่เอาท์พุต แรงดันไฟฟ้า และกระแสในขณะที่มอเตอร์เร่งความเร็ว ลดความเร็ว หรือประสบกับการเปลี่ยนแปลงของโหลด

ฟังก์ชั่นที่เผยแพร่ประกอบด้วย:

  • การเร่งความเร็วและการตอบสนองต่อการลดความเร็วอย่างรวดเร็ว

  • การจำกัดกระแสอัตโนมัติ

  • การจำกัดแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

  • รีสตาร์ทการติดตามความเร็วในการหมุน

  • การตรวจจับแรงบิดเกิน

  • การควบคุมความถี่กระโดด

  • การสูญเสียพลังงานทันที

  • แหล่งการตั้งค่าความถี่สูงสุดหลายแหล่ง

การจำกัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติช่วยลดการเดินทางซ้ำๆ ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงาน ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่สามารถชดเชยอินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดไม่ถูกต้อง เวลาชะลอความเร็วที่ไม่เหมาะสม หรือการอุดตันทางกล

ความถี่การทำงานสูงสุดจะต้องอยู่ภายในความเร็วที่อนุญาตของมอเตอร์และเครื่องที่เชื่อมต่อ

PLC 16 ขั้นตอนและการควบคุมความเร็วหลายระดับ

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

PID และการควบคุมการนอนหลับ/ตื่น

SD300 มีการควบคุม PID สำหรับกระบวนการที่ใช้สัญญาณตอบรับเพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์โดยอัตโนมัติ

ระบบ PID ทั่วไปประกอบด้วย:

  1. ค่าเป้าหมาย

  2. ความดัน การไหล อุณหภูมิ หรือเซ็นเซอร์อื่นๆ

  3. สัญญาณตอบรับแบบอะนาล็อก

  4. การคำนวณ SD300 PID

  5. การปรับความเร็วมอเตอร์

ระบบน้ำแรงดันคงที่

เซ็นเซอร์วัดแรงดันสามารถส่งกลับอินเวอร์เตอร์ได้ SD300 จะปรับความเร็วของปั๊มตามความต้องการน้ำที่เปลี่ยนแปลง ช่วยให้ระบบรักษาเป้าหมายแรงดันที่กำหนดไว้ได้

การควบคุมพัดลมและการไหลของอากาศ

การควบคุม PID สามารถควบคุมความเร็วพัดลมโดยใช้แรงดัน การไหลเวียนของอากาศ อุณหภูมิ หรือสัญญาณกระบวนการอื่นที่เหมาะสม

การควบคุมเครื่องอัดอากาศ

อินเวอร์เตอร์สามารถปรับความเร็วของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ตามการอ้างอิงแรงดัน ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์เดิมจะต้องจัดการฟังก์ชันการขนถ่าย การหล่อลื่น การทำความเย็น และความปลอดภัยต่อไป

การดำเนินการนอนหลับและตื่น

ฟังก์ชันหน่วงเวลาพัก/ปลุกสามารถหยุดหรือชะลอมอเตอร์เมื่อความต้องการของกระบวนการยังอยู่ในระดับต่ำ จากนั้นรีสตาร์ทเมื่อสัญญาณตอบรับถึงสภาวะการปลุกที่กำหนดค่าไว้

ต้องตั้งค่าความถี่การนอนหลับ เกณฑ์การปลุก และเวลาหน่วงอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปั่นจักรยานบ่อยครั้ง

การเบรกกระแสตรงและตัวต้านทาน

เบรกกระแสตรง

SD300 รองรับการเบรก DC ระหว่างการสตาร์ทและการหยุด

อาจใช้การสตาร์ทเบรกกระแสตรงเพื่อหยุดการหมุนมอเตอร์ที่ตกค้างก่อนที่จะยอมรับคำสั่งรันใหม่ การหยุดเบรกกระแสตรงจะใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อช่วยทำให้มอเตอร์หยุดนิ่งเมื่อสิ้นสุดการชะลอความเร็ว

พารามิเตอร์การเบรกกระแสตรงต้องพิจารณา:

  • มอเตอร์จัดอันดับปัจจุบัน

  • กระแสเบรก

  • ระยะเวลาในการเบรก

  • ความเฉื่อยของเครื่องจักร

  • เริ่มและหยุดต่อชั่วโมง

  • อุณหภูมิมอเตอร์

การเบรกกระแสตรงไม่ใช่เบรกแบบกลไก และไม่ควรใช้เพื่อรับภาระแบบแขวนลอย

ส่วนรองรับตัวต้านทานเบรก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่ระบุว่า SD300 รุ่นตั้งแต่ 0.75kW ถึง 15kW มีชุดเบรกภายใน ซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่อตัวต้านทานเบรกที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการการหยุดเร็วขึ้น

ตัวต้านทานการเบรกจะกระจายพลังงานสร้างใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างการชะลอความเร็ว ต้องเลือกความต้านทานของตัวต้านทาน อัตรากำลัง และรอบการทำงานสำหรับเครื่องจักรจริง

อาจจำเป็นต้องใช้ตัวต้านทานเบรกสำหรับ:

  • เวลาชะลอตัวสั้น

  • เครื่องจักรที่มีความเฉื่อยสูง

  • การหยุดบ่อยๆ

  • ยกเครื่องโหลด

  • รอบการย้อนกลับอย่างรวดเร็ว

ต้องติดตั้งตัวต้านทานโดยมีการระบายอากาศเพียงพอและป้องกันการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ

เครื่องปฏิกรณ์ DC ในตัว

การกำหนดค่าที่เผยแพร่ระบุว่าอินเวอร์เตอร์ SD300 ตั้งแต่ 18.5kW ถึง 90kW มีเครื่องปฏิกรณ์ DC ด้วย

เครื่องปฏิกรณ์ DC สามารถปรับปรุงสภาวะกระแสอินพุตของไดรฟ์โดยการลดจุดสูงสุดของกระแสและช่วยลดความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิก นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการทำงานในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟขาเข้าค่อนข้างแข็งหรือถูกรบกวนทางไฟฟ้า

เครื่องปฏิกรณ์ไม่ได้แทนที่:

  • การป้องกันอินพุต

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือฟิวส์

  • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

  • ตัวกรองอีเอ็มซี

  • เครื่องปฏิกรณ์เอาต์พุตสำหรับสายเคเบิลมอเตอร์ขนาดยาว

  • การต่อสายดินที่เหมาะสม

ยืนยันการกำหนดค่าเครื่องปฏิกรณ์สำหรับแรงดันไฟฟ้าและพลังงานที่แน่นอนก่อนสั่งซื้อ

คำสั่งที่ยืดหยุ่นและ I/O ที่ตั้งโปรแกรมได้

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

การหลีกเลี่ยงเสียงสะท้อนและการติดตามความเร็ว

การควบคุมความถี่กระโดด

เครื่องจักรบางเครื่องมีการสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นที่ความเร็วมอเตอร์ที่กำหนด การควบคุมความถี่ข้ามทำให้สามารถหลีกเลี่ยงย่านความถี่ที่เลือกระหว่างการทำงานต่อเนื่องได้

ฟังก์ชันนี้สามารถช่วยลดการทำงานที่มีการสั่นพ้องทางกลที่ทราบได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขการวางแนวที่ไม่ตรง ความเสียหายของตลับลูกปืน ความไม่สมดุล หรือโครงสร้างทางกลที่ไม่เหมาะสม

รีสตาร์ทการติดตามความเร็ว

การรีสตาร์ทการติดตามความเร็วช่วยให้อินเวอร์เตอร์สามารถระบุความเร็วโดยประมาณของมอเตอร์ที่กำลังหมุนก่อนที่จะกลับมาควบคุมอีกครั้ง

ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์สำหรับ:

  • แฟนบอลที่มีเวลาลงชายฝั่งยาวนาน

  • เครื่องสูบน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการไหลย้อนกลับ

  • เครื่องจักรรีสตาร์ทหลังจากการหยุดชะงักช่วงสั้นๆ

  • โหลดที่หมุนต่อหลังจากคำสั่งหยุด

ต้องพิจารณาทิศทางมอเตอร์ สภาพโหลด และสิทธิ์ในการรีสตาร์ทก่อนเปิดใช้งานการรีสตาร์ทอัตโนมัติ

ปุ่ม Shift แบบสองทิศทาง

แผงควบคุมการทำงานมีปุ่ม Shift แบบสองทิศทางสำหรับการดูพารามิเตอร์การทำงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการทดสอบการทำงานและการสังเกตข้อผิดพลาดโดยไม่ต้องเปลี่ยนคำสั่งควบคุมที่ใช้งานอยู่

การป้องกันไดรฟ์

SD300 มีฟังก์ชันการป้องกันสำหรับข้อผิดพลาดทางไฟฟ้าและการทำงานทั่วไป:

  • อุณหภูมิที่สูงเกินไป

  • แรงดันตก

  • แรงดันไฟฟ้าเกิน

  • มอเตอร์หรือไดรฟ์โอเวอร์โหลด

  • กระแสเกิน

  • ไฟฟ้าลัดวงจร

  • สภาวะแรงบิดที่มากเกินไป

การจำกัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติช่วยลดข้อผิดพลาดของกระแสเกินและแรงดันไฟฟ้าเกินบ่อยครั้งระหว่างการทำงาน

การตั้งค่าการป้องกันจะต้องตรงกับมอเตอร์และการใช้งานที่เชื่อมต่อ การป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ของอินเวอร์เตอร์ไม่ได้แทนที่การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรต้นน้ำ อุปกรณ์ระบายความร้อนของมอเตอร์ วงจรหยุดฉุกเฉิน หรือการควบคุมความปลอดภัยของเครื่องจักร

ไม่ควรรีเซ็ตการเดินทางซ้ำๆ ก่อนที่จะระบุสาเหตุได้ ตรวจสอบรหัสความผิดปกติ กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ สภาพโหลด เวลาเร่งความเร็วหรือลดความเร็ว การระบายความร้อนและสายไฟ

การตอบสนองการสูญเสียพลังงาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์แสดงรายการฟังก์ชันไม่หยุดนิ่งเมื่อไฟฟ้าขัดข้องในทันที ในระหว่างการลดหรือการหยุดชะงักในระยะสั้นในแหล่งจ่ายอินพุต อินเวอร์เตอร์อาจใช้พลังงานบัส DC ที่เหลืออยู่และพลังงานที่ส่งคืนโดยโหลดหมุนเพื่อรักษาการทำงานที่ได้รับการควบคุม

ระยะเวลาในการโดยสารรถขึ้นอยู่กับ:

  • การลดแรงดันไฟฟ้าขาเข้า

  • ความเร็วมอเตอร์

  • โหลดความเฉื่อย

  • โหลดมอเตอร์

  • แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงบัส

  • การตั้งค่าพารามิเตอร์

ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ช่วยให้การทำงานไม่สะดุดในระหว่างการไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน และไม่ได้แทนที่ UPS หรือระบบไฟฟ้าสำรอง

ควรเปิดใช้งานการรีสตาร์ทอัตโนมัติหลังจากไฟฟ้าขัดข้องเฉพาะเมื่อการรีสตาร์ทมอเตอร์โดยไม่คาดคิดไม่สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้

การใช้งานทางอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำ

V/F หรือการควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์สามารถควบคุมความเร็วของปั๊มได้ตามความต้องการของแรงดัน การไหล หรือกระบวนการ ฟังก์ชัน PID และโหมดสลีป/ตื่นรองรับระบบแรงดันคงที่และความต้องการไม่ต่อเนื่อง

ต้องพิจารณาความเร็วต่ำสุด ข้อกำหนดในการทำความเย็น และเส้นโค้งการทำงานของปั๊มก่อนที่จะลดความถี่

พัดลมและเครื่องเป่าลม

ความเร็วพัดลมสามารถปรับได้ตามกระแสลม ความดัน หรืออุณหภูมิที่ต้องการ การติดตามความเร็วรองรับการรีสตาร์ทแบบควบคุมเมื่อพัดลมยังคงหมุน ในขณะที่การตั้งค่าความถี่การกระโดดสามารถหลีกเลี่ยงความเร็วเรโซแนนซ์ที่ทราบได้

เครื่องอัดอากาศ

การควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์ การจัดการแรงบิด และการปรับ PID สามารถรองรับระบบคอมเพรสเซอร์ที่มีความต้องการอากาศที่แตกต่างกัน การควบคุมการป้องกัน การขนถ่าย และการหล่อลื่นของคอมเพรสเซอร์แบบดั้งเดิมจะต้องยังคงใช้งานได้

เครื่องจักรสิ่งทอ

PLC 16 ขั้นตอน การควบคุมความเร็วหลายระดับ ฟังก์ชันแรงบิด และเทอร์มินัลที่ตั้งโปรแกรมได้สามารถรองรับอุปกรณ์สิ่งทอที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงความเร็วซ้ำหรือการตอบสนองโหลดแบบควบคุม

เครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่นๆ

SD300 ยังสามารถประเมินสำหรับสายพานลำเลียง เครื่องผสม อุปกรณ์แปรรูป และเครื่องจักรที่ต้องมีการควบคุมความเร็วที่ตั้งโปรแกรมได้

ความเหมาะสมขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับประเภทของมอเตอร์ กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ คุณลักษณะโหลด วงจรการทำงาน ความต้องการเบรก และสภาพแวดล้อม

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ข้อมูลการควบคุมและการทำงาน

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

ฟังก์ชั่นการป้องกัน

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

การติดตั้งและการว่าจ้าง

ควรติดตั้ง SD300 ในตู้ไฟฟ้าที่มีการป้องกันซึ่งมีระยะห่าง การระบายความร้อน และการเข้าถึงสายไฟที่เหมาะสม

ก่อนการติดตั้ง

ยืนยัน:

  • จ่ายแรงดันและเฟส

  • แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์และกระแสไฟที่กำหนด

  • ประเภทโหลดและรอบการทำงาน

  • อุณหภูมิตู้

  • ระดับความสูงในการติดตั้ง

  • ความยาวสายเคเบิลมอเตอร์

  • ข้อกำหนดในการเบรก

  • สัญญาณควบคุมภายนอก

  • ข้อกำหนดด้านการสื่อสาร

  • การจัดสายดิน

การตั้งค่ามอเตอร์

ป้อนข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์ที่จำเป็นก่อนใช้เวกเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์หรือการควบคุมแรงบิด ทำตามขั้นตอนการระบุมอเตอร์ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือ

การปรับหมุนอัตโนมัติควรทำเฉพาะเมื่อมอเตอร์สามารถหมุนได้อย่างปลอดภัย และถูกตัดการเชื่อมต่อจากโหลดใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

การทดสอบเบื้องต้น

เริ่มต้นด้วยการทดสอบความถี่ต่ำและตรวจสอบ:

  • ทิศทางมอเตอร์

  • กระแสไฟวิ่ง

  • การเร่งความเร็ว

  • การชะลอตัว

  • ความเร็วต่ำสุดและสูงสุด

  • แหล่งอ้างอิงความเร็ว

  • ตรรกะอินพุตดิจิตอล

  • เอาต์พุตรีเลย์และอนาล็อก

  • ทิศทางการป้อนกลับ PID

  • การตอบสนองข้อผิดพลาด

ควรทำการทดสอบโหลดแบบค่อยเป็นค่อยไปพร้อมกับตรวจสอบกระแสของมอเตอร์ อุณหภูมิของไดรฟ์ และการทำงานทางกล

การผลิตและการสนับสนุนทางเทคนิค

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

ก่อนเลือก SD300

เตรียมข้อมูลต่อไปนี้:

  1. ประเภทมอเตอร์

  2. กำลังไฟพิกัดของมอเตอร์

  3. แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของมอเตอร์

  4. มอเตอร์จัดอันดับปัจจุบัน

  5. ความถี่และความเร็วที่กำหนดของมอเตอร์

  6. แรงดันไฟฟ้าและเฟสที่จ่ายได้

  7. เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขับเคลื่อน

  8. โหลดแรงบิดคงที่หรือแรงบิดแปรผัน

  9. ความเร็วในการทำงานขั้นต่ำและสูงสุด

  10. แรงบิดเริ่มต้นที่ต้องการ

  11. เวลาเร่งความเร็วและการลดความเร็ว

  12. เริ่มและหยุดต่อชั่วโมง

  13. โหลดความเฉื่อย

  14. จำเป็นต้องมีตัวต้านทานเบรก

  15. ต้องใช้ PLC หรือลำดับความเร็วหลายระดับ

  16. เซ็นเซอร์ PID และสัญญาณตอบรับ

  17. ข้อกำหนด I/O แบบดิจิทัลและอนาล็อก

  18. ส่วนต่อประสานการสื่อสารและโปรโตคอล

  19. อุณหภูมิตู้และการระบายอากาศ

  20. ระดับความสูงในการติดตั้งและความยาวสายเคเบิลมอเตอร์

ควรเลือกอินเวอร์เตอร์ตามกระแสของมอเตอร์ ประเภทโหลด และความต้องการโหลดเกิน แทนที่จะเลือกกำลังของมอเตอร์เพียงอย่างเดียว

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์ SD300

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการควบคุม SVC และ V/F?

SVC ประเมินสภาพมอเตอร์เพื่อให้แรงบิดที่ความเร็วต่ำแข็งแกร่งขึ้นและตอบสนองต่อโหลดได้ดีขึ้น การควบคุม V/F ช่วยให้ควบคุมความถี่และแรงดันไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น และมักใช้กับปั๊ม พัดลม และโหลดที่มีความต้องการน้อยกว่า

การควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์จำเป็นต้องมีตัวเข้ารหัสหรือไม่

ไม่ แรงบิดเริ่มต้น SVC ที่เผยแพร่ที่ 150% ที่ 0.5Hz ไม่จำเป็นต้องใช้การ์ด PG หรือตัวเข้ารหัสมอเตอร์ ข้อมูลมอเตอร์ที่ถูกต้องและการปรับอัตโนมัติยังคงเป็นสิ่งจำเป็น

PLC อย่างง่าย 16 ขั้นตอนสามารถทำอะไรได้บ้าง?

สามารถดำเนินการตามลำดับพื้นฐานของความเร็ว ทิศทาง และเวลาการทำงานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ เหมาะสำหรับรอบการขับเคลื่อนซ้ำๆ แต่ไม่ได้แทนที่ PLC เต็มรูปแบบสำหรับลอจิกเครื่องจักรที่ซับซ้อนหรือการควบคุมความปลอดภัย

SD300 สามารถรักษาแรงดันน้ำให้คงที่ได้หรือไม่

ใช่ เมื่อเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ความดันที่เข้ากันได้และมีการกำหนดค่าพารามิเตอร์ PID อย่างถูกต้อง ต้องตั้งค่าขีดจำกัดของปั๊ม ช่วงเซ็นเซอร์ และเกณฑ์การนอนหลับ/ปลุกด้วย

ตัวต้านทานเบรกจำเป็นเมื่อใด?

อาจจำเป็นต้องใช้ตัวต้านทานสำหรับการหยุดอย่างรวดเร็ว โหลดที่มีความเฉื่อยสูง การชะลอตัวบ่อยครั้ง หรือเครื่องจักรที่ส่งพลังงานกลับคืนสู่อินเวอร์เตอร์ ต้องคำนวณความต้านทาน กำลัง และรอบการทำงานสำหรับการใช้งาน

SD300 ทุกตัวมีชุดเบรกด้วยหรือไม่

ข้อมูลผลิตภัณฑ์แสดงรายการชุดเบรกภายในสำหรับรุ่น 0.75–15kW ควรยืนยันการกำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าและรุ่นที่แน่นอนก่อนสั่งซื้อ

เครื่องปฏิกรณ์ DC ในตัวมีจุดประสงค์อะไร?

การกำหนดค่า 18.5–90kW ที่เผยแพร่ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์ DC เพื่อปรับปรุงสภาพกระแสอินพุตและสนับสนุนความเสถียรของระบบ ไม่ได้แทนที่การป้องกันอินพุตปกติหรือมาตรการ EMC

SD300 สามารถรีสตาร์ทมอเตอร์ที่หมุนอยู่แล้วได้หรือไม่?

ฟังก์ชันติดตามความเร็วมีไว้สำหรับสถานการณ์นี้ โดยจะตรวจจับความเร็วมอเตอร์โดยประมาณก่อนที่จะใช้เอาท์พุตที่ต้องการ ซึ่งสามารถลดผลกระทบในปัจจุบันระหว่างการรีสตาร์ท

SD300 หนึ่งตัวสามารถใช้งานมอเตอร์หลายตัวได้หรือไม่?

การควบคุม V/F อาจใช้สำหรับมอเตอร์หลายตัวที่ทำงานพร้อมกัน หากอินเวอร์เตอร์มีขนาดสำหรับกระแสรวม โดยปกติมอเตอร์แต่ละตัวจะต้องมีการป้องกันโอเวอร์โหลดแยกกัน โดยทั่วไปการควบคุมเวคเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์มีไว้สำหรับมอเตอร์ที่จับคู่กันตัวเดียว

อินเวอร์เตอร์สามารถใช้งานมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรได้หรือไม่

หน้าปัจจุบันไม่ได้ยืนยันความเข้ากันได้ของมอเตอร์ซิงโครนัสอย่างชัดเจน อย่าเชื่อมต่อ PMSM เว้นแต่จะมีการตรวจสอบเวอร์ชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ SD300 ที่แน่นอนสำหรับมอเตอร์นั้น

SD300 สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้หรือไม่

หน้าปัจจุบันไม่ได้เผยแพร่ระดับการป้องกันกลางแจ้ง ติดตั้งในตู้ป้องกันที่เหมาะสม เว้นแต่รุ่นที่เลือกมีระดับกรอบหุ้มที่ได้รับการยืนยันสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง

ฟังก์ชั่นการสูญเสียพลังงานให้พลังงานสำรองอย่างต่อเนื่องหรือไม่?

ไม่ มีไว้สำหรับการขัดจังหวะอินพุตสั้นๆ และขึ้นอยู่กับโหลดและพลังงานบัส DC ที่เก็บไว้ ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานต้องใช้โซลูชันพลังงานสำรองแยกต่างหาก

ต้องการอินเวอร์เตอร์ SD300 ที่ตรงกับเครื่องของคุณหรือไม่?

ส่งป้ายชื่อมอเตอร์ แรงดันไฟฟ้า ประเภทโหลด ช่วงความเร็วที่ต้องการ แรงบิดสตาร์ท ความต้องการเบรก และสัญญาณควบคุม ทีมงานของเราจะตรวจสอบใบสมัครและเตรียมการกำหนดค่าไดรฟ์และใบเสนอราคาที่เหมาะสม

  • ขนาดมอเตอร์และโหลด
  • การเลือกโหมดการควบคุม
  • การตรวจสอบการเบรกและเครื่องปฏิกรณ์
  • ใบเสนอราคาโครงการ

สอบถาม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 
VF และ VECTOR อินเวอร์เตอร์ VFD มีการใช้อย่างแพร่หลายในโลก ซอฟต์แวร์นี้มีประสิทธิภาพและมีวิธีการควบคุมที่หลากหลาย PID ในตัว PLC แบบธรรมดา อินเวอร์เตอร์มีข้อดีคือประสิทธิภาพการควบคุมความเร็วที่ดี ประสิทธิภาพสูง มีเสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือสูง ความสามารถในการโอเวอร์โหลดที่แข็งแกร่ง ฯลฯ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการทอผ้า เส้นใยเคมี การพิมพ์และการย้อมสี พลาสติก อุตสาหกรรมเบา เครื่องจักร เคมี เหล็ก กระดาษ และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
0
0
 
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโลก ซีรีส์นี้ใช้กับการแปลงปั๊มจุ่มน้ำลึกแบบสามเฟส 380V หรือ 220V เฟสเดียวให้เป็นระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มันทำงานในลักษณะนี้โดยกระแสตรงที่ผลิตโดยแผงโซลาร์เซลล์จะป้อนเข้าสู่กระแสสลับซึ่งขับเคลื่อนปั๊มน้ำทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปั๊มบ่อใต้น้ำ การชลประทานทางการเกษตรดำเนินการโดยการเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์โดยตรงเพื่อขับเคลื่อนปั๊มน้ำ
0
0
 
ลิฟต์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการ buliding ทั้งสำหรับมอเตอร์ซิงโครนัสและอะซิงโครนัส ฟังก์ชั่นการควบคุมและการทำงานที่สะดวกสบายมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ อินเวอร์เตอร์ลิฟต์ของเราเหมาะสำหรับผู้โดยสารและสินค้า ใช้ PMW และ V/F การควบคุมเวกเตอร์ นำเทคโนโลยี V/F และเวกเตอร์ขั้นสูงระดับนานาชาติมาใช้ เอาต์พุต Open Collector ที่ตั้งโปรแกรมได้ เอาต์พุตรีเลย์ เอาต์พุตอะนาล็อก อินพุตดิจิตอลที่ตั้งโปรแกรมได้ ช่วยให้การทำงานของลิฟต์ราบรื่นและปลอดภัย
0
0
 
อินเวอร์เตอร์ไฮบริดมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโลก MPPT Solar Hybrid Inverter เป็นอินเวอร์เตอร์ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ไฮบริดแบบออลอินวันใหม่ ซึ่งรวมการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ & หมายถึงการชาร์จการจัดเก็บพลังงานและเอาต์พุตคลื่นไซน์ AC สามารถเข้าถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนและโหลดในสำนักงานที่หลากหลาย เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์เครื่องเสียงและวิดีโออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงตู้เย็น โคมไฟ โทรทัศน์ พัดลม เครื่องปรับอากาศ และโหลด AC อื่น ๆ
0
0

ลิงค์ด่วน

เกี่ยวกับ

ติดต่อเรา

วอทส์แอพ: +86-136-2583-1807
โทร: +86-573-8686-2282
โทรศัพท์: MR.EDISON +86-136-2583-1807
อีเมล:  edison@i-find.com.cn
เพิ่ม: NO.136 NORTH OF CHENGXI ROAD, HAIYAN COUNTY, JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE
ลิขสิทธิ์© 2024 Jiaxing IFIND ระบบเครื่องกลไฟฟ้าอุปกรณ์ Co.,Ltd.  浙ICP备2024103524号-1 All Rights Reserved.| แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว