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Convertisseur de fréquence ACS510 pour ventilateurs et pompes, avec fiabilité éprouvée (1,1-160 kW)

Détails du produit

Lieu d'origine: Suisse

Numéro de modèle: ACS510

Conditions de paiement et d'expédition

Quantité de commande min: 1

Prix: $500 - $12000

Délai de livraison: 3-5 jours ouvrables

Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

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Onduleur ABB ACS510 pour ventilateurs

,

Convertisseur de fréquence spécifique pour pompes 1

,

1-160 kW

Nom du produit:
Convertisseur de fréquence
Puissance nominale:
1,1 - 160 kW
niveau de protection:
IP21IP54
Garantie:
Garantie d'usine d'origine
Paquet:
Paquet original
Conditions d'expédition:
International Express (DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/Fret maritime/Fret aérien/Ligne spéciale internatio
Nom du produit:
Convertisseur de fréquence
Puissance nominale:
1,1 - 160 kW
niveau de protection:
IP21IP54
Garantie:
Garantie d'usine d'origine
Paquet:
Paquet original
Conditions d'expédition:
International Express (DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/Fret maritime/Fret aérien/Ligne spéciale internatio
Convertisseur de fréquence ACS510 pour ventilateurs et pompes, avec fiabilité éprouvée (1,1-160 kW)
Convertisseur de fréquence ACS510, variateur spécifique pour ventilateurs et pompes, fiabilité éprouvée (1,1-160 kW)
L'ACS510 est un variateur spécialisé pour les ventilateurs et les pompes dans le secteur des entraînements AC basse tension, couvrant une plage de puissance de 1,1 à 160 kW. Avec une régulation PID mature et des fonctions d'économie d'énergie complètes, il est largement appliqué dans des scénarios mondiaux, notamment les systèmes d'alimentation en eau à pression constante, les ventilateurs de tunnel de métro et les applications de refroidissement industriel. La série offre une disponibilité mondiale des pièces de rechange et une maintenance pratique, ce qui en fait la solution d'entraînement privilégiée pour les applications de fluides industriels et de ventilation dans le monde entier.
Caractéristiques principales du produit
Régulation PID précise pour les caractéristiques de charge fluide
  • Système de contrôle en boucle fermée PID mature prenant en charge le contrôle de plusieurs paramètres (pression, débit, niveau de liquide)
  • Précision de régulation de ±0,5 % pour une adaptation parfaite aux charges variables des ventilateurs et des pompes
  • Réglage automatique PID intégré pour une adaptation rapide aux scénarios d'alimentation en eau à pression constante et de ventilation
  • Conception redondante du signal de rétroaction PID pour la stabilité dans des conditions extrêmes
Multiples fonctions d'économie d'énergie
  • Courbes V/F optimisées et algorithmes d'économie d'énergie pour les caractéristiques de charge en loi quadratique des ventilateurs et des pompes
  • Permet une économie d'énergie de 15 à 40 % par rapport au fonctionnement à fréquence de puissance
  • Fonction veille/réveil pour l'arrêt automatique en cas de faible charge
  • Mode de fonctionnement à chute de haute tension pour réduire la perte de fer du moteur à basse vitesse
  • Conformité aux normes d'économie d'énergie ERP de l'UE et DOE d'Amérique du Nord
Stabilité et fiabilité pour les environnements difficiles
  • Classe de protection IP21 avec boîtier de protection IP54 en option
  • Conception de carte de circuit imprimé revêtue, résistante à la poussière, à l'humidité et aux gaz légèrement corrosifs
  • Large plage de tension d'entrée (380-480 V AC ±10 %) pour les fluctuations du réseau électrique
  • Fonctions de protection complètes, y compris surintensité, surtension, surchauffe, perte de phase et surcharge moteur
  • Codes de diagnostic de défaut internationalisés pour une localisation rapide des problèmes
Maintenance facile avec support mondial
  • Conception modulaire pour un remplacement rapide des composants clés
  • Disponibilité mondiale des pièces de rechange avec des cycles de livraison courts dans le monde entier
  • Diagnostic à distance via Modbus RTU ou interface Ethernet en option
  • Réduction des coûts de maintenance sur site grâce au dépannage à distance
Intégration système flexible
  • Interface de communication Modbus RTU standard
  • Extensible avec les bus de terrain PROFIBUS DP, DeviceNet et EtherNet/IP
  • Intégration avec les systèmes DCS d'usine ou d'automatisation des bâtiments
  • Contrôle de vitesse à 16 étapes et fonctions de temporisation pour divers scénarios opérationnels
  • Modules d'extension de sortie relais en option pour la liaison multi-appareils
Spécifications clés
Catégorie de paramètres Paramètres spécifiques Détails
Plage de puissance Puissance nominale 1,1 - 160 kW (1,5 - 215 ch)
Spécifications de tension Tension d'entrée Triphasé 380-480 V AC ±10 % ; Monophasé 230 V AC ±10 % (modèles 1,1-2,2 kW)
Fonctions de contrôle Modes de contrôle Contrôle V/F (optimisé ventilateur/pompe), Contrôle en boucle fermée PID
Fonctions de contrôle Plage de régulation de vitesse 0,5 - 50 Hz (ventilateurs) ; 0,5 - 60 Hz (pompes)
Fonctions de contrôle Précision de régulation PID ±0,5 %
Interfaces de communication Interface standard Modbus RTU (RS-485)
Interfaces de communication Interfaces optionnelles PROFIBUS DP, DeviceNet, EtherNet/IP
Structure et protection Classe de protection Standard : IP21 ; Optionnel : boîtier de protection IP54
Structure et protection Méthode d'installation Monté en armoire, Monté au mur (modèles IP54)
Adaptabilité environnementale Température de fonctionnement -10℃ - 50℃ (fonctionnement déclassé jusqu'à 60℃)
Adaptabilité environnementale Conception anti-interférences Filtre CEM Classe C3 standard, conforme à EN 61800-3
Fonctions d'économie d'énergie Fonctions d'économie d'énergie clés Courbe V/F optimisée ventilateur/pompe, fonction veille/réveil, mode de fonctionnement à chute de haute tension
Fonctions de protection Fonctions de protection clés Surintensité, surtension, surchauffe, perte de phase, surcharge moteur, protection contre la perte de rétroaction PID
Spécifications des modèles
Modèle Courant de sortie nominal (A) Puissance moteur nominale (kW) Puissance moteur nominale (ch) Plage de tension d'entrée Taille du châssis Scénarios d'application
ACS510-01-01A6-4 1,6 1,1 1,5 380-480 V AC ±10 % R1 Petits ventilateurs de refroidissement, ventilateurs de ventilation de laboratoire
ACS510-01-02A4-4 2,4 1,5 2 380-480 V AC ±10 % R1 Petites pompes d'alimentation en eau à pression constante, ventilateurs d'air frais de bureau
ACS510-01-03A3-4 3,3 2,2 3 380-480 V AC ±10 % R1 Ventilateurs de ventilation moyens, petites pompes d'irrigation
ACS510-01-04A1-4 4,1 3 4 380-480 V AC ±10 % R1 Pompes à eau de refroidissement industrielles, pompes d'aération de traitement des eaux usées
ACS510-01-05A6-4 5,6 4 5,5 380-480 V AC ±10 % R2 Pompes d'alimentation en eau à pression constante moyennes, ventilateurs de climatisation de centres commerciaux
ACS510-01-07A2-4 7,2 5,5 7,5 380-480 V AC ±10 % R2 Ventilateurs de tunnel de métro, ventilateurs de tirage induit de chaudières industrielles
ACS510-01-09A4-4 9,4 7,5 10 380-480 V AC ±10 % R2 Grands ventilateurs de refroidissement, pompes d'irrigation de ferme
ACS510-01-12A6-4 12,6 11 15 380-480 V AC ±10 % R3 Grands systèmes d'alimentation en eau à pression constante, ventilateurs d'air frais de gare TGV
ACS510-01-17A0-4 17,0 15 20 380-480 V AC ±10 % R3 Pompes à eau de circulation industrielles, aérateurs d'installations de traitement des eaux usées
ACS510-01-25A0-4 25,0 18,5 25 380-480 V AC ±10 % R3 Grands ventilateurs, pompes d'alimentation en eau haute pression
ACS510-01-31A0-4 31,0 22 30 380-480 V AC ±10 % R4 Ventilateurs de tirage induit de chaudières industrielles, grandes stations de pompage d'irrigation
ACS510-01-43A0-4 43,0 30 40 380-480 V AC ±10 % R4 Aérateurs de traitement des eaux usées municipales, grands ventilateurs de climatisation centrale
ACS510-01-59A0-4 59,0 45 60 380-480 V AC ±10 % R5 Grands systèmes de refroidissement industriels, stations de surpression d'eau urbaine
ACS510-01-72A0-4 72,0 55 75 380-480 V AC ±10 % R5 Ventilateurs principaux de tunnel de métro, grandes installations de traitement des eaux usées
ACS510-01-92A0-4 92,0 75 100 380-480 V AC ±10 % R6 Grands ventilateurs industriels, pompes d'alimentation en eau ultra haute pression
ACS510-01-125A0-4 125,0 90 125 380-480 V AC ±10 % R6 Grands systèmes de circulation industriels, surpresseur de conduite principale d'eau urbaine
ACS510-01-155A0-4 155,0 110 150 380-480 V AC ±10 % R7 Ventilateurs ultra-grands, aérateurs de grandes installations de traitement des eaux usées
ACS510-01-180A0-4 180,0 132 175 380-480 V AC ±10 % R7 Grands ventilateurs de refroidissement industriels, stations de pompage centrales d'eau urbaine
ACS510-01-210A0-4 210,0 160 215 380-480 V AC ±10 % R8 Systèmes de fluides industriels ultra-grands, grands projets de ventilation de tunnels
Industries et scénarios applicables
Industrie Scénarios d'application Avantages clés
Alimentation en eau/Traitement des eaux usées municipales Systèmes d'alimentation en eau à pression constante, ventilateurs d'aération de traitement des eaux usées, stations de surpression d'eau potable Régulation PID précise, économies d'énergie significatives, disponibilité mondiale des pièces de rechange, capacité de fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7
Systèmes CVC Ventilateurs de climatisation centrale dans les bâtiments commerciaux, pompes de circulation d'eau chaude d'hôtels, systèmes de ventilation d'usines industrielles Intégration système d'automatisation des bâtiments, fonctionnement à faible bruit (≤60 dB), conformité aux normes environnementales intérieures
Infrastructures de transport Ventilateurs de tunnel de métro, systèmes d'air frais de gare TGV, pompes de dégivrage d'aéroport Large adaptation de tension, classe de protection élevée, résistance aux environnements humides et poussiéreux des tunnels
Fabrication industrielle Ventilateurs de refroidissement industriels, ventilateurs de tirage induit de chaudières, pompes de circulation de ligne de production Forte capacité de surcharge (charge nominale de 110 % pendant 60 secondes), adaptation aux démarrages/arrêts à haute fréquence et aux conditions difficiles
Irrigation agricole Grandes pompes d'irrigation de ferme, systèmes de surpression d'irrigation goutte à goutte de vergers Large tolérance de température (-10℃ - 50℃), fonctions d'économie d'énergie réduisant les coûts d'électricité, aptitude à l'installation extérieure
Questions fréquemment posées
Q1 : Fluctuations de pression dans un système d'approvisionnement en eau municipal européen avec un ACS510 contrôlant des pompes d'approvisionnement en eau à pression constante. Comment optimiser ?
Les fluctuations de pression résultent généralement de paramètres PID et de conditions de charge inadéquats. Étapes d'optimisation :
1. Ajuster les paramètres PID : réduire le "Gain proportionnel PID" de la valeur par défaut 5,0 à 3,0-4,0 et augmenter le "Temps intégral PID" de la valeur par défaut 10 s à 15-20 s
2. Activer la "Fonction de filtre PID" avec un temps de filtrage de 1 à 2 s pour lisser les signaux de rétroaction de pression
3. Vérifier le fonctionnement à vide ou la cavitation de la pompe ; installer une protection de niveau de liquide si le niveau du réservoir d'eau est trop bas
4. Pour les systèmes multi-pompes, activer les fonctions "Rotation de pompe" et "Démarrage retardé" pour éviter les chocs de pression
Q2 : Application de tunnel de métro en Asie du Sud-Est avec un ACS510 pilotant des ventilateurs qui signale fréquemment un défaut "surchauffe" dans un environnement humide et poussiéreux. Comment gérer ?
Les problèmes principaux concernent la dissipation thermique et la protection de l'environnement :
1. Passer à un modèle de classe de protection IP54 avec un boîtier étanche à la poussière et à l'eau
2. Nettoyer régulièrement le dissipateur thermique de l'onduleur et les conduits d'air internes avec de l'air comprimé
3. Ajuster la position d'installation pour assurer une entrée d'air dégagée ; ajouter un ventilateur de refroidissement si nécessaire
4. Activer le "Fonctionnement déclassé" pour réduire automatiquement la puissance de sortie lorsque la température dépasse 45℃
Q3 : Une usine industrielle nord-américaine utilisant un ACS510 avec une connexion EtherNet/IP à un DCS subit des déconnexions de données fréquentes entraînant des arrêts de ventilateur erronés. Solution ?
La stabilité de la communication nécessite une optimisation des paramètres et une atténuation des interférences :
1. Mettre à jour le firmware du module Ethernet/IP vers la dernière version si elle est inférieure à V2.0
2. Augmenter le "Délai de communication" de la valeur par défaut 3 s à 10 s
3. Séparer les câbles de communication des câbles d'alimentation (espacement ≥50 cm) en utilisant des câbles Cat5e double blindage
4. Définir la "Tolérance aux défauts de communication" dans le DCS pour maintenir le fonctionnement actuel pendant les déconnexions
Q4 : Un projet d'irrigation agricole en Afrique utilisant un ACS510 pour piloter de grandes pompes d'irrigation connaît de fréquents défauts "sous-tension" malgré une large plage de tension. Résolution ?
Les fluctuations du réseau électrique africain peuvent dépasser la plage d'adaptation standard :
1. Installer un stabilisateur de tension AC triphasé (1,5 fois la puissance nominale de l'onduleur) à la borne d'entrée
2. Ajuster le "Seuil de protection contre la sous-tension" de la valeur par défaut 320 V à 280 V si pris en charge
3. Augmenter la section du câble moteur pour réduire la chute de tension sur de longues distances
4. Activer la "Suppression des fluctuations de tension" et augmenter le "Temps de tampon de tension du bus DC"
Q5 : Un immeuble de bureaux japonais utilisant un ACS510 pour les ventilateurs de climatisation centrale nécessite un bruit ≤55 dB mais mesure 65 dB en fonctionnement à basse vitesse. Méthodes de réduction du bruit ?
Réduction du bruit par ajustement des paramètres et optimisation mécanique :
1. Augmenter la "Fréquence de commutation" de la valeur par défaut 4 kHz à 8 kHz (assurer une ventilation adéquate)
2. Activer la "Courbe d'économie d'énergie spécifique au ventilateur" et optimiser les réglages de tension à basse vitesse
3. Nettoyer la roue du ventilateur et effectuer un étalonnage d'équilibrage dynamique pour réduire les vibrations
4. Installer des silencieux à l'entrée/sortie du ventilateur et des patins antivibratoires pour la réduction du bruit structurel
Q6 : Une station d'épuration européenne utilisant un ACS510 pour les ventilateurs d'aération affiche un défaut "surcharge moteur" mais le courant mesuré ne dépasse pas la valeur nominale. Dépannage ?
Paramètres probables ou problèmes d'identification moteur :
1. Vérifier que le paramètre "Courant nominal moteur" correspond à la valeur de la plaque signalétique du moteur
2. Effectuer l'"Auto-réglage moteur" pour identifier précisément les paramètres du moteur
3. Vérifier si les vannes d'entrée/sortie du ventilateur sont complètement ouvertes ; une fermeture partielle augmente la charge
4. Ajuster la "Courbe de protection contre les surcharges" de "Couple constant" à "Charge à couple variable" pour les applications de ventilateurs