
- ZK
- Chine
- 15-20 jours
- 100 pièces/semaine
Ce variateur de fréquence à 3 niveaux de moyenne tension est largement utilisé dans les domaines de l'énergie électrique, du fer et de l'acier, du pétrole, des mines, de la chimie, du ciment, de l'automobile et des services publics.
Il présente plusieurs avantages, à savoir :
1. Technologie d'entraînement à trois niveaux, harmoniques de sortie plus faibles, forme d'onde plus proche de l'onde sinusoïdale, échauffement du moteur plus faible, durée de vie du moteur plus longue
2. Hautes performances pour l'entraînement de moteurs synchrones à aimants permanents et de moteurs asynchrones à courant alternatif
3. Compatible avec les modes d'entrée de tension multiples à 6 impulsions, 12 impulsions, 18 impulsions, 24 impulsions, permettant une plage de tension de réseau de 85 % à 115 %
4. Un contrôle V/f et un contrôle vectoriel haute performance peuvent être fournis pour obtenir un fonctionnement à deux et quatre quadrants, économisant ainsi de l'énergie et réduisant la consommation ;
5. Le couple de démarrage plus important permet de déplacer facilement la charge, le démarrage et l'arrêt progressifs permettent d'éliminer l'impact mécanique et électrique, pour prolonger la durée de vie de l'équipement ; un couple de démarrage de 150 % est disponible lorsque 1 Hz est atteint.
6. Avec CAN, Rs485 et d'autres interfaces de communication, il peut réaliser la communication avec l'ordinateur hôte, réaliser l'opération de contrôle centralisé de plusieurs appareils et transférer les données de fonctionnement à la salle de répartition au sol pour la supervision à distance.
7. Interface E/S numérique et analogique multicanal
8. Compatible avec le mode de contrôle européen ; capable de contrôler maître-esclave un dispositif de traînage multi-machines Équilibrage de puissance pendant le fonctionnement (pas besoin d'installer un encodeur) et entraînement de vitesse synchrone
Il dispose de fonctions de protection parfaites telles que la surintensité, la surcharge, le court-circuit, la perte de phase, le verrouillage de fuite, la surtension, la sous-tension, la surchauffe et d'autres fonctions de protection.
Spécifications techniques :
Articles | Spécification | ||||
Contrôle mode | Mode de contrôle | Contrôle V/F | Contrôle vectoriel sans capteur 1 | Contrôle vectoriel sans capteur 2 | Contrôle vectoriel en boucle fermée |
Couple de démarrage | 1 Hz 150 % | 0,5 Hz 150 % | 0,25 Hz 150 % | 180 % sous 0 Hz | |
Plage de réglage de la vitesse | ** | 1:50 | 1:200 | 1:500 | |
stabilisation de la vitesse précision | ± 0,1 % | ± 0,3 % | ± 0,05 % | ± 0,02 % | |
Précision du couple | NON | NON | Oui | Oui | |
Type de moteur | Moteur à induction général, moteur synchrone à aimant permanent (PMSM) | ||||
conception | Output volage | 3 niveaux électriques à faible harmonique | |||
Fréquence la plus élevée | Contrôle vectoriel général : 400 Hz Contrôle V/f : 4 000 Hz | ||||
résolution de fréquence | Réglage numérique : 0,01 Hz Réglage analogique : maximum × 0,025 % | ||||
fréquence porteuse | 0,5 K ~ 16 KHz, la fréquence porteuse peut être ajustée automatiquement par la température | ||||
Méthode de réglage de la référence de fréquence | Panneau de commande numérique, analogique AI1, AI2, potentiomètre du panneau de commande, contrôle UP/DN, communication, fréquence d'impulsion PLC | ||||
Caractéristique d'accélération/décélération | Mode accélération/décélération à courbe linéaire et courbe en S, plage de temps : 0,0 à 65 000 s. | ||||
Courbe V/F | 3 modes : linéaire, points multiples, puissance N | ||||
Séparation V/F | 2 fois la séparation : séparation totale, demi-séparation | ||||
freinage CC | Fréquence de freinage CC : 0,0 à 300 Hz, courant de freinage CC : 0,0 % à 100 % | ||||
Unité de freinage | Unité de freinage intégrée jusqu'à 15 kW, en option de 18,5 kW à 75 kW, intégrée externe pour plus de 93 kW. | ||||
Fonction Jog | Plage de fréquence de travail : 0,0 à 50,0 Hz, temps d'accélération et de décélération de Jog | ||||
Configuration PID | Contrôle en boucle fermée de la pression, du débit et de la température facile à réaliser | ||||
PLC à vitesses multiples | Pour atteindre une vitesse de 16 segments grâce à un automate programmable intégré ou à un contrôle par terminal | ||||
Bus CC commun * | Plusieurs onduleurs utilisent un bus CC pour l’équilibre énergétique. | ||||
Régulation automatique de la tension (AVR) | Permet de maintenir la tension de sortie constante en cas de fluctuation du réseau | ||||
Capacité de tolérance aux surcharges | Modèle de type G : 150 % du courant nominal pendant 60 s, 180 % du courant nominal pendant 2 s, Modèle de type P : 120 % du courant nominal pendant 60 s, 150 % du courant nominal pendant 3 s. | ||||
contrôle de décrochage en cas de surintensité, de surtension | Effectuer une automatisation de limitation du courant de fonctionnement et de la tension pour éviter les surintensités et les surtensions fréquentes | ||||
Fonction de limitation de courant rapide | minimiser le module IGBT cassé pour protéger l'onduleur, réduire au maximum le défaut de surintensité. | ||||
Limitation et contrôle du couple | Caractéristiques de l'excavatrice : limitation automatique du couple pendant le fonctionnement du moteur. Le contrôle du couple est disponible en mode de contrôle vectoriel en boucle fermée. |
Articles | Spécification | |
Caractéristiques | interface conviviale | Affiche Bonjour à la mise sous tension. |
Touche multifonctions MK.F | Il peut être réglé pour le jogging avant, le jogging arrière, le commutateur avant/arrière | |
Fonction de contrôle de synchronisation | Un temps de fonctionnement total et un calcul du temps de fonctionnement total | |
Protection contre la surchauffe du moteur | Acceptation du signal d'entrée du capteur de température du moteur via les bornes AI1. | |
Source de commande | Panneau de commande, bornes de commande, communication série, commutation libre. | |
Source de fréquence | Réglage numérique, courant/tension analogique, réglage d'impulsion, communication série, combinaison principale et auxiliaire. | |
Fonction de protection | Détection de court-circuit après la mise sous tension, absence de phase d'entrée/sortie, surtension, surintensité, sous-tension, surchauffe, protection contre les surcharges. | |
Environnement | Site d'application | À l'intérieur, sans exposition au soleil, sans poussière, sans corrosion, sans gaz inflammable, sans vapeur d'huile et d'eau, et sans trempage dans l'eau |
Altitude | 1000 m inférieurs | |
température ambiante | -10℃~+40℃, puissance réduite de 40~50℃, courant nominal réduit de 1% pour une augmentation de 1℃. | |
Humidité | Moins de 95%, pas de condensation d'eau. | |
Stockage | -40~+70℃ |
Caractéristiques des produits :
1. Réduction substantielle du courant harmonique côté source d'alimentation
Le SD3200 supprime les harmoniques grâce à un système de redressement à diodes multi-impulsions (12 à 60 impulsions), réduisant ainsi considérablement la génération d'harmoniques par rapport aux modèles précédents. Le niveau de génération d'harmoniques stipulé dans la norme IEEE 519 (1992) est respecté. Cet onduleur est idéal pour les sources d'alimentation.
2. Efficacité totale de l'onduleur pouvant atteindre environ 97 %
a). Étant donné qu’un transformateur de sortie n’est pas nécessaire, les pertes inhérentes sont éliminées.
b). Le contrôle PWM multi-niveaux minimise les pertes de commutation.
c). Étant donné que le courant harmonique côté source d'alimentation est réduit, l'enroulement primaire du transformateur d'entrée
a des pertes harmoniques réduites
3. Facteur de puissance de la source pouvant atteindre 95 % ou plus
a). En raison du redressement à double alternance avec des diodes multiphasées, le fonctionnement est autorisé avec le facteur de puissance de la source (facteur de puissance côté source d'alimentation) réglé à un niveau élevé.
b). Un condensateur d'avance de phase et un réacteur CC pour améliorer le facteur de puissance de la source ne sont pas nécessaires.
c). Une capacité de puissance inférieure suffit pour le fonctionnement de l'onduleur.
4. Haute fiabilité
a) . Une plus grande fiabilité de l'équipement est obtenue en réduisant le nombre de cellules de l'onduleur en utilisant un onduleur monophasé à 3 niveaux, etc.
b). Un fonctionnement stable est maintenu malgré les fluctuations de charge, grâce à la simple fonction de contrôle vectoriel sans capteur.
c). Le dispositif de contrôle dispose d'un MPU 32 bits pour une réponse rapide et une grande précision.
5. Lutte antivectorielle
Le contrôle vectoriel avec capteur de vitesse est disponible (en option) pour les équipements ayant des exigences de vitesse et de précision de couple élevées. (option)
6. Entretien facile
a). L'onduleur est refroidi par air et ne nécessite donc pas d'eau de refroidissement.
b). Le démarrage/arrêt, le réglage des paramètres, l'affichage des défauts et la surveillance des données sont effectués sur l'écran tactile avec des fonctions de chargement simples.
c). Des fonctions de réglage automatique simples et intégrées facilitent les tests et les réglages.
d). Les diagnostics de pannes sont faciles à réaliser.
e). Un transformateur d'entrée de type sec est adopté.
Liste des modèles :
SD3000-37G-T11-ASDA
SD3000 signifie nom de produit
37G signifie puissance nominale, 37 kW
T11 représente la plage de tension d'entrée, T6 : entrée triphasée 660 VAC, T11 : triphasée 1 140 VAC, T33 : triphasée 3 300 VAC
ASDA signifie description de fonction,
Liste des modèles de variateurs de fréquence série SD3000 1140 V | ||||||
Série | Liste des modèles | Puissance nominale | Courant d'entrée | Courant de sortie | Réacteur d'entrée | Réacteur à courant continu |
1 | SD3000-37G-T11-ASDA | 37 | 20 | 23 | 7,3 mh/25 A | |
2 | SD3000-45G-T11-ASDA | 45 | 26 | 28 | 5,6 mh/32 A | |
3 | SD3000-55G-T11-ASDA | 55 | 34 | 36 | 4,2 mh/ 42 A | |
4 | SD3000-75G-T11-ASDA | 55 | 47 | 50 | 3mh/ 58A | |
5 | SD3000-90G-T11-ASDA | 90 | 56 | 60 | 2,6 mh/ 69 A | |
6 | SD3000-110G-T11-ASDA | 110 | 68 | 73 | 2,2 mh/85 A | |
7 | SD3000-132G-T11-ASDA | 132 | 82 | 85 | 1,78 mh/100 A | |
8 | SD3000-160G-T11-ASDA | 160 | 98 | 104 | 1,5 mh/ 120 A | |
9 | SD3000-200G-T11-ASDA | 200 | 122 | 128 | 1,2 mh/ 150 A | |
10 | SD3000-250G-T11-ASDA | 250 | 150 | 160 | 0,97 mh/185 A | |
11 | SD3000-315G-T11-ASDA | 315 | 185 | 195 | 0,79 mh/230 A | |
12 | SD3000-400G-T11-ASDA | 400 | 235 | 250 | 0,62 mh/285 A | |
13 | SD3000-500G-T11-ASDA | 500 | 300 | 310 | 0,5 mh/370 A | |
14 | SD3000-560G-T11-ASDA | 560 | 355 | 350 | 0,22 mh/355 A | |
15 | SD3000-630G-T11-ASDA | 630 | 380 | 395 | 0,19 mh/380 A | |
16 | SD3000-710G-T11-ASDA | 710 | 430 | 450 | 0,17 mh/ 430 A | |
17 | SD3000-800G-T11-ASDA | 800 | 480 | 500 | 0,15 mh/ 480 A | |
18 | SD3000-1000G-T11-ASDA | 1000 | 600 | 520 | 0,12 mh/600 A | |
Liste des modèles de variateurs de fréquence série SD3000 3300 V | ||||||
Série | Liste des modèles | Puissance nominale | Courant d'entrée | Courant de sortie | Réacteur d'entrée | Réacteur de sortie |
1 | SD3000-800G-T33-ASDA | 800 | 166 | 173 | 1,2 mH/170 A | 0,6 h/180 A |
2 | SD3000-1000G-T33-ASDA | 1000 | 208 | 216 | 1 mH/210 A | 0,48 h/220 A |
3 | SD3000-1250G-T33-ASDA | 1250 | 259 | 270 | 0,8 mH/260 A | 0,39 h/270 A |
4 | SD3000-1500G-T33-ASDA | 1500 | 311 | 324 | 0,67 mH/320 A | 0,32 h/320 A |
5 | SD3000-2000G-T33-ASDA | 2000 | 415 | 433 | 0,5 mH/420 A | 0,24 h/420 A |
6 | SD3000-3000G-T33-ASDA | 3000 | 623 | 649 | 0,34 mH/630 A | 0,16 h/630 A |
Liste des modèles de variateurs de fréquence (VFD) 6600 V de la série SD3000 | ||||||
Série | Liste des modèles | Puissance nominale | Courant d'entrée | Courant de sortie | Réacteur d'entrée | Réacteur de sortie |
1 | SD3000-1000G-T66-ASDA | 1000 | 91 | 95 | 4 mH/100 A | 2 mH/100 A |
2 | SD3000-1500G-T66-ASDA | 1500 | 114 | 119 | 3,3 mH/120 A | 1,6 mH/120 A |
3 | SD3000-2000G-T66-ASDA | 2000 | 143 | 149 | 2,7 mH/150 A | 1,3 mH/150 A |
4 | SD3000-2500G-T66-ASDA | 2500 | 171 | 178 | 2,2 mH/180 A | 1 mH/180 A |
5 | SD3000-3000G-T66-ASDA | 3000 | 228 | 238 | 1,7 mH/240 A | 0,8 mH/240 A |
6 | SD3000-5000G-T66-ASDA | 5000 | 342 | 357 | 1,1 mH/360 A | 0,6 mH/360 A |