ACS530 Invertisseur compact et fiable pour les entraînements industriels mondiaux (0,75-250 kW)
L'ACS530 est un onduleur à usage général couvrant une plage de puissance de 0,75 à 250 kW, doté d'une conception compacte et d'une grande fiabilité pour un fonctionnement stable dans des environnements industriels difficiles.Optimisé pour les charges de ventilateur et de pompe avec des macros d'application intégrées, il simplifie la mise en service tout en s'adaptant aux diverses exigences industrielles dans le monde.
Caractéristiques essentielles du produit
Conception compacte pour une utilisation de l'espace
Il dispose d'une dissipation de chaleur optimisée et d'une disposition modulaire, 15-20% plus petite que les onduleurs traditionnels.Tailles de châssis standardisées (R1-R8) compatibles avec des supports de 19 pouces pour une installation efficace des armoires dans des applications à espace limité.
Haute fiabilité dans des conditions de travail difficiles
La protection IP21 (IP54 en option) avec des circuits imprimés revêtus résiste à la poussière, à l'humidité et aux gaz corrosifs.Fonctions de protection complètes avec codes de défaut internationaux.
Optimisation spécialisée pour les ventilateurs et les pompes
Macros de contrôle intégrés pour les applications de ventilateur/pompe, y compris l'alimentation en eau à pression constante et la ventilation.réalisation d'économies d'énergie de 15 à 35% grâce à la commande en boucle fermée PID.
Élargissement flexible pour l'intégration du système
Modbus RTU standard avec des interfaces PROFIBUS DP, DeviceNet, EtherNet/IP et PROFINET évolutives. Prend en charge le contrôle de vitesse en 16 étapes, les fonctions de chronométrage,et commutation multi-moteurs pour diverses applications industrielles.
Maintenance facile pour des coûts de cycle de vie réduits
La conception modulaire permet un remplacement rapide des composants. Disponibilité mondiale des pièces de rechange avec une livraison de 2 à 10 jours. Capacités de diagnostic à distance et durée de vie de conception de 10 ans avec un MTBF supérieur à 100 000 heures.
Spécifications de base
| Catégorie de paramètres |
Paramètres spécifiques |
Détails |
| Portée de puissance |
Puissance nominale |
0.75 à 250 kW (1 à 335 ch) |
| Spécifications de la tension |
Voltage d'entrée |
Modèles à trois phases de 380 à 480 V AC ± 10%; modèles à une phase de 230 V AC ± 10% (0,75 à 2,2 kW) |
| Fonctions de contrôle |
Modes de commande |
Contrôle V/F (ventilateur/pompe optimisé), Contrôle vectoriel sans capteur |
| Fonctions de contrôle |
Plage de régulation de la vitesse |
0.5 à 60 Hz |
| Fonctions de contrôle |
Réglementation du PID |
± 0,5% |
| Interfaces de communication |
Interface standard |
Le nombre de véhicules à moteur est calculé en fonction de la fréquence. |
| Interfaces de communication |
Interfaces facultatives |
Le système de communication est basé sur le système d'exploitation de l'Internet. |
| Structure et protection |
Classe de protection |
Standard: IP21; boîtier IP54 en option |
| Structure et protection |
Méthode d'installation |
Montage à l'armoire, à la paroi (modèles IP54) |
| Adaptabilité à l'environnement |
Température de fonctionnement |
-10°C - 50°C (déduit à 60°C) |
| Adaptabilité à l'environnement |
Conception anti-interférence |
Filtre EMC de classe C3, conforme à la norme EN 61800-3 |
| Caractéristiques d'économie d'énergie |
Fonctions d'économie d'énergie du noyau |
Ventilateur/pompes optimisé courbe V/F, contrôle en boucle fermée PID, fonction veille/sommeil |
| Fonctions de protection |
Fonctions de protection de base |
Surcourant, Surtension, Surchauffe, Perte de phase, Surcharge du moteur, Perte de rétroaction PID, Protection contre les défauts au sol |
Spécifications du modèle
| Modèle |
Courant de sortie (A) |
Puissance moteur (kW) |
Puissance du moteur (hp) |
Voltage d'entrée |
Taille du cadre |
Classe EMC |
Caractéristiques essentielles |
Scénarios d'application |
| ACS530-01-01A3-4 Pour les appareils électroniques |
1.3 |
0.75 |
1 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R1 |
C3 |
Contrôle V/F standard, Modbus RTU |
Pompes de refroidissement de petite taille, ventilateurs de laboratoire |
| ACS530-01-02A1-4: les produits de base doivent être déposés dans un centre de traitement. |
2.1 |
1.1 |
1.5 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R1 |
C3 |
Macro optimisé par ventilateur/pompes |
Machines à transporter des pièces détachées |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission. |
2.6 |
1.5 |
2 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R1 |
C3 |
Contrôle en boucle fermée PID |
Pompes d'alimentation en eau à pression constante de petite taille |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
3.6 |
2.2 |
3 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R1 |
C3 |
Contrôle vectoriel sans capteur |
Ventilateurs à ventilation moyenne, pompes de refroidissement pour machines-outils |
| ACS530-01-04A5-4: les produits de base doivent être déposés dans un centre de détection. |
4.5 |
3 |
4 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R2 |
C3 |
Régulation de la vitesse en 16 étapes |
Pompes de refroidissement industrielles, machines et appareils d'emballage |
| ACS530-01-06A2-4: les produits de base doivent être déposés dans un centre de détection. |
6.2 |
4 |
5.5 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R2 |
C3 |
Commutation multi-moteur |
Pompes d'alimentation en eau à pression constante moyenne |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: |
8.0 |
5.5 |
7.5 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R2 |
C3 |
Fonction de sommeil/réveil |
Ventilateurs industriels, pompes de traitement des eaux usées |
| ACS530-01-09A7-4: les produits de base doivent être déposés dans un centre de traitement. |
9.7 |
7.5 |
10 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R2 |
C3 |
Capacité de surcharge élevée |
Grandes pompes de refroidissement, ventilateurs de mine |
| ACS530-01-13A8-4: les produits de base doivent être déposés dans un centre de détection. |
13.8 |
11 |
15 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R3 |
C3 |
PROFINET élargi |
Convecteurs de ligne de production, grands ventilateurs |
| ACS530-01-17A2-4: les produits de base doivent être déposés dans un centre de traitement. |
17.2 |
15 |
20 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R3 |
C3 |
EtherNet/IP évolutif |
Pompes de circulation industrielles, pompes de rappel |
| ACS530-01-25A4-4 Les produits de la catégorie A peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie B. |
25.4 |
18.5 |
25 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R3 |
C3 |
Connexion à plusieurs pompes |
Systèmes d'approvisionnement en eau à grande pression constante |
| ACS530-01-31A0 à 4 |
31.0 |
22 |
30 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R4 |
C3 |
IP54 en option |
Ventilateurs de ventilation des mines, grands ventilateurs industriels |
| ACS530-01-43A0-4: Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
43.0 |
30 |
40 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R4 |
C3 |
Protection contre les failles au sol |
Aérateurs de traitement des eaux usées, pompes à circulation |
| ACS530-01-59A0-4: Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
59.0 |
45 |
60 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R5 |
C3 |
Mode de chute de haute tension |
Grands systèmes de refroidissement industriels, stations d'approvisionnement en eau |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
72.0 |
55 |
75 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R5 |
C3 |
Appui au diagnostic à distance |
Ventilateurs principaux de ventilation des mines, ventilateurs centraux de climatisation |
| ACS530-01-92A0 à 4 |
92.0 |
75 |
100 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R6 Pour les produits de la catégorie 1 |
C3 |
C2 EMC facultatif |
Ventilateurs industriels ultra-grands, pompes à haute pression |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
125.0 |
90 |
125 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R6 Pour les produits de la catégorie 1 |
C3 |
Dissipation de chaleur améliorée |
Les grands systèmes de circulation industrielle |
| ACS530-01-155A0 à 4 |
155.0 |
110 |
150 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R7 |
C3 |
Autodisposition automatique du PID |
Ventilateurs ultra-grands, traitement des eaux usées |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
180.0 |
132 |
175 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R7 |
C3 |
Soutien multi-bus |
Ventilateurs de refroidissement industriels géants, approvisionnement en eau urbain |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
220.0 |
160 |
215 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R8 |
C3 |
Norme IP54 |
Systèmes de fluides industriels ultra-grands |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: |
260.0 |
200 |
268 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R8 |
C3 |
Conception de véhicules lourds |
Ventilateurs de ventilation pour mines ultra-grandes, pompes à circulation |
| Les produits de la catégorie A doivent être soumis à des contrôles d'état. |
310.0 |
250 |
335 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R8 |
C3 |
La garantie prolongée est facultative |
Systèmes de refroidissement industriels ultra-grands |
| ACS530-01-01A3-4+C2 Pour les appareils électroménagers |
1.3 |
0.75 |
1 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R1 |
C2 |
Faible interférence électromagnétique |
Équipement de laboratoire de précision |
| ACS530-01-03A6-4+C2 est un groupe de produits chimiques. |
3.6 |
2.2 |
3 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R1 |
C2 |
Fonctionnement à faible bruit |
Traitement des aliments, ventilation des salles blanches |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. |
17.2 |
15 |
20 |
380 à 480 V CA ± 10% |
R3 |
C3 |
Protégé de la poussière et de l'eau |
Pompes d'irrigation extérieures, ventilation côtière |
Industries et scénarios applicables
| Le secteur industriel |
Scénarios d'application |
Les avantages de l'adaptation |
| Fabrication industrielle |
Convecteurs de ligne de production, pompes de refroidissement pour machines-outils, machines d'emballage |
Conception compacte, régulation de vitesse en plusieurs étapes, fiabilité élevée pour un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| L'approvisionnement en eau municipale/traitement des eaux usées |
Fourniture d'eau à pression constante, aération pour le traitement des eaux usées, stations de pompage |
Macros spécifiques à la pompe, régulation précise du PID, économie d'énergie significative |
| Chauffage |
Conditionnement central, pompes de circulation hôtelières, ventilation industrielle |
Intégration de l'automatisation du bâtiment, fonctionnement à faible bruit, conformité intérieure |
| Matériaux miniers et de construction |
Ventilation minière, refroidissement de la production de ciment, convoyeurs de traitement de pierre |
Classe de protection élevée, résistance à la poussière et à l'humidité, adaptation à une large tension |
| Agriculture et pêche |
Équipement d'irrigation agricole, aérateurs d'étangs à poissons, ventilateurs de séchage des grains |
Caractéristiques d'économie d'énergie, grande tolérance à la température, adaptation à l'extérieur |
| Aliments et boissons |
Convoyeurs de transformation alimentaire, remplissage de boissons, réfrigération de stockage |
Conception hygiénique, fonctionnement à faible bruit, faible interférence électromagnétique |
Questions fréquemment posées
Q1: La dérive de vitesse se produit lors de la connexion au PLC via PROFINET dans une usine de pièces automobiles
Réduire le cycle de mise à jour de PROFINET à 20 à 50 ms, passer au contrôle vectoriel sans capteur avec réglage automatique du moteur, vérifier l'usure des composants mécaniques et activer le filtrage des commandes de vitesse dans le PLC.
Q2: Erreur de surcourant avec courant normal mesuré dans les ventilateurs d'aération de traitement des eaux usées
Vérifiez que les paramètres du courant nominal du moteur correspondent à la plaque d'immatriculation, vérifiez le câblage lâche/oxydé, ajustez le seuil de protection contre le surcourant à 180%, prolongez le temps d'accélération et nettoyez la roue du ventilateur.
Q3: Surchauffe et sous-tension dans les mines à haute poussière avec fluctuations de tension
Mise à niveau au modèle IP54 avec filtre à poussière, dissipateurs de chaleur propres, stabilisateur de tension installé, réglage du seuil de protection contre les sous-tensions, et permettre un fonctionnement réduit pour les températures élevées.
Q4: Déconnexions de communication avec le système d'automatisation du bâtiment via EtherNet/IP
Séparer les câbles de communication/alimentation, utiliser des câbles blindés avec des résistances terminales, augmenter le temps d'arrêt de communication à 10s, mettre à niveau le micrologiciel, et régler la tolérance aux défauts de communication.
Q5: Interférences électromagnétiques provoquant des déviations de couleur dans les imprimantes de précision
Installez un filtre EMC et un réacteur de sortie, augmentez la fréquence de commutation à 8 kHz, optimisez la séparation des câbles, assurez une mise à la terre appropriée et installez des isolateurs de signal si nécessaire.
Q6: Fluctuations de température dans la pompe de refroidissement du réacteur
Ajuster les paramètres PID (réduire le gain proportionnel, augmenter le temps d'intégration), activer la fonction de filtre PID, optimiser le placement du capteur et prolonger les temps d'accélération/décélération de la pompe.