SD3300
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |

อินเวอร์เตอร์กำลังเวกเตอร์แรงบิดสูงประสิทธิภาพสูงนี้ใช้ระบบควบคุม DSP ภายใน PLC ใช้เทคโนโลยีการควบคุมเวกเตอร์ และรวมกับวิธีการป้องกันต่างๆ สามารถใช้กับมอเตอร์อะซิงโครนัสเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขับขี่ โดยผสานรวมการควบคุมตำแหน่ง ความเร็ว และแรงบิด รองรับการพัฒนารองของลูกค้า ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลและอุตสาหกรรม มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และมีสมรรถนะที่มั่นคง ใช้รุ่นควบคุม V/F และเวกเตอร์ เหมาะสำหรับปั๊มน้ำ พัดลม เครื่องอัดอากาศ เครื่องจักรสิ่งทอ การใช้งานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

หน้าที่หลักของอินเวอร์เตอร์กำลังเวกเตอร์แรงบิดสูงประสิทธิภาพสูง
1. สามโหมดการควบคุม: การควบคุมเวกเตอร์, การควบคุม V / F และการควบคุมแรงบิดที่สูงขึ้น
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 โปรแกรมตอบรับอย่างง่าย
6.สนับสนุนวิธีการติดตั้งหลายความถี่: การตั้งค่าดิจิตอล การตั้งค่าปริมาณอนาล็อก การตั้งค่า PID และการตั้งค่าการสื่อสาร;
7. รองรับการสตาร์ทและหยุดเบรก DC ภายในชุดเบรกตามที่คุณเลือก
8. เทอร์มินัลอินพุตและเอาต์พุตอาจตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระ ดังนั้นผู้ใช้สามารถรวมโหมดการทำงานที่หลากหลายได้ตามต้องการ
9. มีการควบคุมความถี่กระโดดซึ่งป้องกันการสะท้อนทางกลและทำให้ระบบมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น
10.พร้อมกับความสามารถไม่ดับไฟดับทันที;
11.ติดตั้งความสามารถในการติดตั้งการหน่วงเวลาการนอนหลับ
12. มีการตรวจจับแรงบิดเกิน เช่น อินเวอร์เตอร์นวัตกรรม
13. ตัวเลือกแหล่งการตั้งค่าความถี่สูงสุดที่หลากหลาย
14.พร้อมกับปุ่ม Shift แบบสองทิศทาง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่ม Shift เพื่อดูพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์
15. ฟังก์ชั่นรีสตาร์ทการติดตามความเร็วในการหมุน: ช่วยให้เครื่องจักรหมุนสามารถสตาร์ทได้อย่างราบรื่นและไม่มีแรงกระแทกใด ๆ
ใช้ IGBT ประสิทธิภาพสูงจาก Infineon ของเยอรมัน ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เซมิคอนดักเตอร์กำลังรายใหญ่ที่สุดของโลก --- อดีตหน่วยธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ของ Siemens ผสานรวมกับชิป DSP ประสิทธิภาพสูง 32 บิตจาก American Texas Instruments และชิป MCU ความเร็วสูงจาก STMicroelectronics คำอธิบายง่ายๆ ดังต่อไปนี้:
1. บูรณาการกับเซ็นเซอร์ควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์น้อย การควบคุม V/F มาตรฐาน 220V หรือ 380V
2. การตอบสนองแบบไดนามิกอย่างรวดเร็วต่อการเร่งความเร็ว/ลดความเร็วและการเบรกอย่างรวดเร็ว
3. การควบคุมความเร็วที่โดดเด่นเพื่อโหลดความผันผวน
4. การป้องกันที่สมบูรณ์แบบเช่นอุณหภูมิเกิน, แรงดันตก, แรงดันไฟเกิน, โหลดเกิน, กระแสไฟเกิน, ป้องกันการลัดวงจร
5. การจำกัดกระแสอัตโนมัติ การจำกัดแรงดันไฟฟ้าเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของกระแส/แรงดันไฟฟ้าบ่อยครั้งในการทำงาน

ข้อได้เปรียบหลักของอินเวอร์เตอร์กำลังเวกเตอร์แรงบิดสูงประสิทธิภาพสูง:
1. การควบคุมเวกเตอร์และ V/F
2. ชุดเบรกในตัวมาตรฐาน 0.4-37KW
3. รองรับโครงร่างบัส DC ทั่วไป
4. รองรับตัวเลือกการเข้ารหัสที่หลากหลาย
5. การควบคุมตำแหน่งแบบรวม
6. การควบคุมความเร็วแบบรวม
7. การควบคุมแรงบิดแบบรวม
8. การควบคุมเวกเตอร์วงปิด 0HZ แรงบิด 200%
9. การควบคุมการสื่อสาร RS485 มาตรฐาน
10.แรงบิดสูงขึ้นสำหรับการใช้งานหลายอย่าง
ฮาร์ดแวร์ที่ดีและแบรนด์ที่มีชื่อเสียงดังต่อไปนี้:
| ไอจีบีที | สตาร์พาวเวอร์/ อินฟิเนียน/ฟูจิ |
| พัดลม | เปลโค/นิเด็ค |
| ตัวเก็บประจุ | รูบี้คอน/เจียงไห่ |
| อิเล็กทรอนิกส์ | เดลต้า |
ภาพวาดของอินเวอร์เตอร์กำลังเวกเตอร์แรงบิดสูงประสิทธิภาพสูง

IFIND ผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์แรงบิดสูงประสิทธิภาพสูงประสิทธิภาพสูง คุณภาพสูง และการออกแบบความหนาแน่นพลังงานสูง แรงบิดสูงของโปรแกรมและคล้ายกับอินเวอร์เตอร์ inovance ซึ่งมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในการใช้งานง่าย การบำรุงรักษา การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่การติดตั้งและมาตรฐานการออกแบบ และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้ต่อไป บูรณาการกับเซ็นเซอร์ควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์น้อยลง การควบคุม V/F มาตรฐาน 220V หรือ 380V การตอบสนองแบบไดนามิกอย่างรวดเร็วต่อการเร่งความเร็ว/การชะลอตัวอย่างรวดเร็ว และการเบรกอย่างรวดเร็ว การควบคุมความเร็วที่โดดเด่นเพื่อ ความผันผวนของโหลด, การป้องกันที่สมบูรณ์แบบเช่นอุณหภูมิเกิน, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, แรงดันไฟฟ้าเกิน, โหลดเกิน, กระแสไฟเกิน, การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร, การจำกัดกระแสอัตโนมัติ, การจำกัดแรงดันไฟฟ้าเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากกระแสไฟ/แรงดันไฟฟ้าบ่อยครั้งในการทำงาน นี่คือ V/F Control Inversor พิเศษ อินเวอร์เตอร์ไฟ AC หม้อแปลงไฟฟ้า ตัวควบคุมความเร็วประสิทธิภาพสูง VFD ถ้าคุณมีความสนใจขนาดใหญ่กับเรา เราจะสนับสนุนและช่วยคุณขยายตลาดของคุณด้วยแบรนด์ของเราหรือแบรนด์ของคุณ สร้างข้อได้เปรียบของแบรนด์ที่ไม่เหมือนใคร ไม่คัดลอกใครเลย
IFINSD3300 เป็นอินเวอร์เตอร์ความถี่เวกเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเพื่อการควบคุมความเร็ว แรงบิด และกระบวนการของมอเตอร์อะซิงโครนัสสามเฟส แพลตฟอร์มควบคุมที่ใช้ DSP รองรับโหลดทางอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง ในขณะเดียวกันก็มีตัวเลือกการทดสอบการใช้งานที่ยืดหยุ่นสำหรับเครื่องจักรต่างๆ
มีโหมดการควบคุมหลักสามโหมด:
การควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์หรือ SVC จะประมาณความเร็วของมอเตอร์และฟลักซ์แม่เหล็กโดยไม่ต้องอาศัยตัวเข้ารหัสแบบเพลา เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงบิดความเร็วต่ำที่แข็งแกร่งขึ้น และการควบคุมความเร็วที่เสถียรกว่าการทำงาน V/F มาตรฐาน
การควบคุม V/F ช่วยให้สามารถปรับความถี่และแรงดันไฟฟ้าได้อย่างตรงไปตรงมาสำหรับปั๊ม พัดลม และการใช้งานอื่นๆ ที่คุณลักษณะโหลดไม่ต้องการการควบคุมแรงบิดที่มีความแม่นยำสูง
การควบคุมแรงบิดช่วยให้ไดรฟ์ควบคุมเอาท์พุตของมอเตอร์ตามความต้องการของกระบวนการ สามารถใช้กับเครื่องจักรที่ควบคุมแรงดึง การตอบสนองของโหลด หรือข้อจำกัดของแรงบิดได้
SD3300 ยังรวมฟังก์ชันการควบคุมความเร็วและตำแหน่งไว้ด้วย ตัวเลือกตัวเข้ารหัสสามารถกำหนดค่าสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการตอบสนองแบบวงปิด
SD3300 ให้แรงบิดเริ่มต้น 150% ที่ 0.5Hz ภายใต้การควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์ ภายใต้การควบคุม V/F แรงบิดเริ่มต้นที่ระบุไว้คือ 150% ที่ 1.0Hz
สำหรับการกำหนดค่าเวกเตอร์วงปิดที่รองรับตัวเข้ารหัส ข้อมูลผลิตภัณฑ์จะแสดงแรงบิดเอาท์พุตสูงถึง 200% ที่ 0Hz ทำให้ซีรีส์นี้เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ต้องสตาร์ทภายใต้ภาระหรือรักษาแรงบิดที่ควบคุมไว้ที่ความเร็วต่ำมาก
ประสิทธิภาพของแรงบิดที่ความเร็วต่ำสามารถช่วยในการใช้งานต่างๆ เช่น:
กำลังโหลดสายพานลำเลียงเริ่มต้น
การเร่งความเร็วของเครื่องอัดอากาศ
การควบคุมความตึงของเครื่องจักรสิ่งทอ
ปั๊มทำงานภายใต้แรงดันที่เปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วบ่อยครั้ง
อุปกรณ์ที่ต้องควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำ
ข้อมูลมอเตอร์และพารามิเตอร์ควบคุมเวกเตอร์ควรได้รับการใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้การตอบสนองแรงบิดที่คาดหวัง
เครื่องจักรอุตสาหกรรมมักประสบกับการเปลี่ยนแปลงโหลดกะทันหัน SD3300 ปรับความถี่เอาท์พุต แรงดันไฟฟ้า และกระแสเพื่อรักษาการทำงานของมอเตอร์ที่ได้รับการควบคุมในระหว่างการเร่งความเร็ว การชะลอตัว และการเปลี่ยนแปลงของโหลด
ฟังก์ชันไดนามิกที่สำคัญ ได้แก่:
การเร่งความเร็วและการตอบสนองต่อการลดความเร็วอย่างรวดเร็ว
รีสตาร์ทการติดตามความเร็วในการหมุน
การจำกัดกระแสอัตโนมัติ
การจำกัดแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
การชดเชยสลิป
เพิ่มแรงบิด
ขีดจำกัดแรงบิด
การควบคุมความถี่กระโดด
การตรวจจับแรงบิดเกิน
ฟังก์ชั่น Ride-through ที่สูญเสียพลังงานทันที
การติดตามความเร็วในการหมุนช่วยให้อินเวอร์เตอร์สามารถระบุความเร็วโดยประมาณของมอเตอร์ที่กำลังหมุนก่อนที่จะรีสตาร์ท สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับพัดลม ปั๊ม และอุปกรณ์อื่นๆ ที่อาจยังคงหมุนอยู่เมื่อมีการออกคำสั่งรีสตาร์ท
การควบคุมความถี่การกระโดดสามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความถี่ในการทำงานที่กำหนดไว้ ซึ่งเครื่องจักรหรือโครงสร้างทางกลมีแนวโน้มที่จะมีการสั่นพ้อง
PLC แบบเรียบง่ายในตัวรองรับลำดับการทำงานที่ตั้งโปรแกรมไว้โดยไม่ต้องใช้ตัวควบคุมแยกต่างหากสำหรับการใช้งานพื้นฐาน สามารถกำหนดค่าการควบคุมความเร็วได้สูงสุด 16 ขั้นตอนสำหรับกระบวนการที่ทำงานด้วยความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหลายระดับ
การควบคุม PID ในตัวช่วยให้อินเวอร์เตอร์สามารถปรับความเร็วมอเตอร์ตามสัญญาณตอบรับกระบวนการ ตัวอย่างทั่วไปได้แก่:
การควบคุมแรงดันน้ำ
การควบคุมแรงดันอากาศ
การปรับการไหลของอากาศ
การควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ
การใช้งานที่มีความตึงเครียดคงที่
เซ็นเซอร์และสัญญาณป้อนกลับที่ต้องการจะต้องตรงกับข้อกำหนดอินพุตแบบอะนาล็อกของอินเวอร์เตอร์
คำสั่งความถี่สามารถส่งผ่าน:
ปุ่มกดดิจิตอล
โฮสต์คอมพิวเตอร์
อินพุตแบบอะนาล็อก AI1 หรือ AI2
อินพุทพัลส์ความเร็วสูง
เทอร์มินัลความเร็วหลายขั้นตอน
โปรแกรม PLC อย่างง่าย
การควบคุมพีไอดี
การสื่อสาร RS485
วิธีการสั่งการต่างๆ สามารถรวมกันหรือเปลี่ยนได้ตามลำดับการควบคุมเครื่องจักร
เทอร์มินัลอินพุตและเอาต์พุตที่ตั้งโปรแกรมได้ช่วยให้อินเวอร์เตอร์โต้ตอบกับสวิตช์ เซ็นเซอร์ รีเลย์ ตัวควบคุม และอุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆ ฟังก์ชันขั้วต่อที่มีอยู่รองรับคำสั่งการทำงาน สัญญาณสถานะ การอ้างอิงความถี่ และเอาต์พุตความผิดปกติ
การเขียนแบบของอินเวอร์เตอร์กำลังเวคเตอร์แรงบิดสูง SD3300
สามารถกำหนดค่าการเบรกกระแสตรงสำหรับการหยุดมอเตอร์แบบควบคุมได้ การตั้งค่าที่เผยแพร่ได้แก่:
ความถี่เริ่มต้นเบรก DC: 0–400Hz
กระแสไฟเบรกกระแสตรง: 0–150%
เวลาเบรกกระแสตรง: 0–50 วินาที
การตั้งค่าการเบรกจริงต้องคำนึงถึงอุณหภูมิมอเตอร์ ความเฉื่อยของเครื่องจักร และความถี่ในการหยุดด้วย
ตัวต้านทานการเบรกสามารถกระจายพลังงานสร้างใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างการชะลอความเร็วอย่างรวดเร็วหรือการทำงานยกเครื่อง ตัวต้านทาน ชุดเบรก และรอบการทำงานที่ต้องการจะขึ้นอยู่กับกำลังขับและภาระทางกล
SD3300 รองรับการกำหนดค่าบัส DC ทั่วไปสำหรับระบบมัลติไดรฟ์ การเชื่อมต่อชุดขับที่เหมาะสมเข้ากับบัส DC ที่ใช้ร่วมกันสามารถยอมให้พลังงานที่สร้างโดยมอเตอร์ลดความเร็วตัวหนึ่งนำไปใช้กับมอเตอร์เร่งตัวอื่นได้
ระบบบัส DC ทั่วไปจำเป็นต้องมีการป้องกันที่มีการประสานงาน การเลือกไดรฟ์ที่ถูกต้อง และการออกแบบทางไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม
ด้วย V/F, เวกเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์ และการควบคุม PID ทำให้ SD3300 สามารถควบคุมความเร็วของปั๊มตามความต้องการของแรงดัน การไหล หรือกระบวนการ สามารถกำหนดค่าฟังก์ชันสลีปและปลุกสำหรับระบบที่ทำงานเป็นระยะๆ ได้
การควบคุมความเร็วที่ราบรื่นช่วยให้สามารถปรับการไหลเวียนของอากาศได้โดยไม่ต้องพึ่งแดมเปอร์เชิงกลทั้งหมด การติดตามความเร็วมีประโยชน์เมื่อรีสตาร์ทพัดลมที่ยังหมุนอยู่
แรงบิดออกตัวสูง การควบคุม PID ที่เกี่ยวข้องกับแรงดัน และการตั้งค่าการเร่งความเร็วที่ยืดหยุ่น รองรับการใช้งานคอมเพรสเซอร์ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป การขนถ่ายคอมเพรสเซอร์และตรรกะด้านความปลอดภัยจะต้องยังคงรวมเข้ากับระบบควบคุมเครื่องจักรแบบเดิม
ตัวเลือกความเร็วหลายขั้นตอน การควบคุมแรงบิด I/O ที่ตั้งโปรแกรมได้ และคำสั่งความถี่สามารถใช้ในกระบวนการสิ่งทอที่ต้องการการเคลื่อนไหวที่ประสานกัน การควบคุมแรงตึง หรือการเปลี่ยนแปลงความเร็วที่ทำซ้ำได้
SD3300 ยังสามารถประเมินสำหรับเครื่องจักรที่ต้องใช้แรงบิดความเร็วต่ำ ลำดับความเร็วที่ตั้งโปรแกรมได้ การเบรกแบบควบคุม หรือการสื่อสารกับตัวควบคุมอัตโนมัติ
ความเหมาะสมขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับประเภทของมอเตอร์ คุณลักษณะโหลด รอบการทำงาน ความต้องการเบรก และสภาพแวดล้อม
SD3300 ให้การป้องกันข้อผิดพลาดทางไฟฟ้าและการทำงานทั่วไป ซึ่งรวมถึง:
กระแสเกิน
แรงดันไฟฟ้าเกิน
แรงดันตก
อุณหภูมิที่สูงเกินไป
การสูญเสียเฟสอินพุตหรือเอาต์พุต
มอเตอร์และไดรฟ์โอเวอร์โหลด
ไฟฟ้าลัดวงจร
สภาวะแรงบิดที่มากเกินไป
การจำกัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติช่วยลดการเดินทางซ้ำๆ ในระหว่างการเร่งความเร็ว การชะลอความเร็ว หรือการเปลี่ยนแปลงโหลด ควรตั้งค่าพารามิเตอร์การป้องกันตามป้ายชื่อมอเตอร์และข้อกำหนดของเครื่องจักร
การสื่อสาร RS485 มาตรฐานช่วยให้อินเวอร์เตอร์แลกเปลี่ยนคำสั่งและข้อมูลการทำงานกับ PLC, HMI หรือระบบควบคุมการตรวจสอบ
การสื่อสารสามารถใช้สำหรับ:
เริ่มและหยุดคำสั่ง
การตั้งค่าความถี่
การตรวจสอบสถานะการทำงาน
การตรวจสอบความถี่เอาต์พุต
การตรวจสอบกระแสและแรงดันไฟฟ้า
การอ่านรหัสข้อผิดพลาด
การจัดการพารามิเตอร์
โปรโตคอลการสื่อสาร อัตรารับส่งข้อมูล ที่อยู่สถานี และรูปแบบข้อมูลจะต้องตรงกับตัวควบคุมที่เชื่อมต่อ
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
ประเภทมอเตอร์ |
มอเตอร์อะซิงโครนัสสามเฟส |
โหมดการควบคุม |
การควบคุมเวคเตอร์แบบไร้เซนเซอร์ การควบคุม V/F การควบคุมแรงบิด |
แรงบิดสตาร์ท SVC |
150% ที่ 0.5Hz |
แรงบิดสตาร์ท V/F |
150% ที่ 1.0Hz |
แรงบิดเวกเตอร์วงปิด |
สูงถึง 200% ที่ 0Hz |
ช่วงความเร็ว SVC |
1:100 |
SVC ความแม่นยำความเร็วคงที่ |
±0.5% ของความเร็วสูงสุด |
ช่วงความถี่เอาท์พุต |
0–400เฮิร์ตซ์ |
เวลาเร่งความเร็ว/ลดความเร็ว |
0.1–3600 วินาที |
คลาสแรงดันไฟฟ้าที่มีอยู่ |
220V หรือ 380V |
อินพุต 380V ทั่วไป |
สามเฟส 380V ±15%, 50/60Hz |
ช่วงกำลังซีรีส์ |
0.7–315กิโลวัตต์ |
การทำงาน |
คำอธิบาย |
|---|---|
คำสั่งความถี่ |
ปุ่มกด, คอมพิวเตอร์โฮสต์, AI1/AI2, พัลส์ HDI, ความเร็วหลายขั้นตอน, PLC, PID และการสื่อสาร |
การควบคุมกระบวนการ |
PID ในตัว |
การควบคุมลำดับ |
PLC อย่างง่าย 16 ขั้นตอนและความเร็วหลายขั้นตอน |
การตั้งค่ามอเตอร์ |
การระบุพารามิเตอร์มอเตอร์อัตโนมัติ |
ฟังก์ชั่นความเร็ว |
การติดตามความเร็ว การชดเชยการลื่นไถล และการเพิ่มแรงบิด |
การเบรก |
รองรับตัวต้านทานเบรกและเบรก DC |
ระบบไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกัน |
รองรับบัส DC ทั่วไป |
ฉัน/โอ |
อินพุตที่ตั้งโปรแกรมได้, เอาต์พุตรีเลย์, เอาต์พุตอะนาล็อก และฟังก์ชันพัลส์ความเร็วสูง |
การสื่อสาร |
อาร์เอส485 |
แสดง |
ความถี่ในการทำงาน ความถี่เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า กระแส และพารามิเตอร์สถานะ |
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
สถานที่ติดตั้ง |
ในร่ม ป้องกันแสงแดดโดยตรง |
อุณหภูมิในการทำงาน |
-10°ซ ถึง 40°ซ |
ช่วงการลดพิกัด |
40°ซ ถึง 50°ซ |
ความชื้นสัมพัทธ์ |
ต่ำกว่า 95% ไม่มีการควบแน่น |
ระดับความสูง |
ต่ำกว่า 1,000 ม. โดยไม่ลดระดับ |
การสั่นสะเทือน |
ต่ำกว่า 5.9 เมตร/วินาที⊃2; หรือ 0.6ก |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ |
-20°ซ ถึง 60°ซ |
สิ่งแวดล้อม |
ปราศจากฝุ่นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ก๊าซที่ติดไฟได้ ละอองน้ำมัน ไอน้ำ และความเค็มมากเกินไป |
พลัง |
ก |
บี |
ชม |
ว |
ดี |
รูยึด |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.7–2.2kW |
106.6มม |
175มม |
185มม |
118มม |
154มม |
4มม |
4.0–7.5 กิโลวัตต์ |
148มม |
235มม |
247มม |
160มม |
175มม |
5มม |
11–15 กิโลวัตต์ |
205มม |
305มม |
320มม |
220มม |
198มม |
6มม |
18.5–30กิโลวัตต์ |
200มม |
454มม |
470มม |
270มม |
246มม |
7มม |
37–55กิโลวัตต์ |
240มม |
530มม |
546มม |
336มม |
278มม |
9มม |
75–90 กิโลวัตต์ |
350มม |
748มม |
780มม |
520มม |
330มม |
12มม |
110–160 กิโลวัตต์ |
230 × 2 มม |
948มม |
980มม |
575มม |
380มม |
13มม |
185–200kW |
270 × 2 มม |
1,028มม |
1,030มม |
680มม |
420มม |
13มม |
220–315 กิโลวัตต์ |
350 × 2 มม |
1168มม |
1200มม |
835มม |
420มม |
13มม |
A และ B หมายถึงขนาดการติดตั้ง H, W และ D หมายถึงความสูง ความกว้าง และความลึกโดยรวม
เว้นระยะห่างรอบๆ อินเวอร์เตอร์ให้เพียงพอสำหรับการเดินสายไฟ การระบายอากาศ และการบำรุงรักษา ตู้ไฟฟ้าต้องมีขนาดตามความร้อนที่เกิดจากชุดขับเคลื่อนและส่วนประกอบการเบรกหรือการกรองที่เกี่ยวข้อง
ระบุข้อมูลต่อไปนี้ก่อนที่จะเลือกการกำหนดค่า SD3300:
กำลังไฟพิกัดของมอเตอร์
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของมอเตอร์
มอเตอร์จัดอันดับปัจจุบัน
ความถี่และความเร็วที่กำหนดของมอเตอร์
จ่ายแรงดันและเฟส
ประเภทโหลดและรอบการทำงาน
ความเร็วต่ำสุดและสูงสุด
แรงบิดเริ่มต้นที่ต้องการ
การเร่งความเร็วและการหยุดเวลา
ความถี่ในการเบรกและความเฉื่อยของเครื่องจักร
โมเดลเอ็นโค้ดเดอร์ เมื่อจำเป็นต้องมีฟีดแบ็ก
ข้อกำหนด PLC หรือการสื่อสาร
ระดับความสูงและอุณหภูมิในการติดตั้ง
สภาพสิ่งที่แนบมาและการระบายอากาศ
ควรเลือกอินเวอร์เตอร์ตามกระแสของมอเตอร์ ประเภทโหลด และความต้องการโหลดเกินเป็นหลัก แทนที่จะเลือกกำลังของมอเตอร์เพียงอย่างเดียว
ไม่ แรงบิด 150% ที่ระบุไว้ที่ 0.5Hz ใช้งานได้ภายใต้การควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์ ซึ่งไม่ต้องใช้การ์ด PG หรือตัวเข้ารหัสเพลา การปรับอัตโนมัติของมอเตอร์และการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ถูกต้องยังคงมีความสำคัญ
กระแสไฟที่กำหนดของมอเตอร์เป็นข้อมูลอ้างอิงการเลือกหลัก กำลังของมอเตอร์มีประโยชน์สำหรับการจับคู่เบื้องต้น แต่งานหนัก การเร่งความเร็วบ่อยครั้ง และอุณหภูมิแวดล้อมที่สูงอาจต้องใช้ไดรฟ์ที่ใหญ่กว่า
แนะนำให้ปรับอัตโนมัติเมื่อใช้เวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์หรือการควบคุมแรงบิด ช่วยให้อินเวอร์เตอร์ระบุพารามิเตอร์มอเตอร์ที่สำคัญและปรับปรุงแรงบิดและการควบคุมความเร็วที่ความเร็วต่ำ
อาจจำเป็นต้องใช้ตัวต้านทานการเบรกเมื่อเครื่องจักรหยุดอย่างรวดเร็ว มีความเฉื่อยสูง หรือผลิตพลังงานที่สร้างใหม่ ต้องคำนวณค่าตัวต้านทาน อัตรากำลัง และหน้าที่เบรกสำหรับโหลดจริง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ปัจจุบันระบุ SD3300 สำหรับมอเตอร์อะซิงโครนัสเป็นหลัก ไม่ควรถือว่าความเข้ากันได้ของมอเตอร์ซิงโครนัสโดยไม่มีการยืนยันซอฟต์แวร์ควบคุมและเวอร์ชันไดรฟ์ที่แน่นอน
อินเวอร์เตอร์หนึ่งตัวอาจทำงานกับมอเตอร์หลายตัวเฉพาะเมื่อสตาร์ทและหยุดพร้อมกันและตัวขับมีขนาดสำหรับกระแสรวมเท่านั้น โดยปกติมอเตอร์แต่ละตัวจะต้องมีการป้องกันโอเวอร์โหลดแยกกัน ประสิทธิภาพการควบคุมเวคเตอร์อาจถูกจำกัดในการกำหนดค่ามอเตอร์หลายตัว
ฟังก์ชันรีสตาร์ทการติดตามความเร็วมีจุดประสงค์เพื่อตรวจจับและติดตามมอเตอร์ที่กำลังหมุนก่อนที่จะกลับมาควบคุมอีกครั้ง สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพัดลมและปั๊มที่มีการเคลื่อนตัวในระยะเวลานาน
ควรติดตั้งไดรฟ์ในตู้ไฟฟ้าภายในอาคารที่ได้รับการป้องกัน เว้นแต่จะมีตู้กลางแจ้งที่เหมาะสมมาให้ ต้องได้รับการปกป้องจากฝน การควบแน่น ฝุ่นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และแสงแดดโดยตรง
ส่งป้ายชื่อมอเตอร์ แรงดันไฟฟ้า ประเภทโหลด ช่วงความเร็วที่ต้องการ แรงบิดสตาร์ท และข้อกำหนดในการเบรกมาให้เรา ทีมงานของเราจะตรวจสอบใบสมัครและเตรียมการกำหนดค่าไดรฟ์และใบเสนอราคาที่เหมาะสม