SINAMICS G120X Vektor-Frequenzumrichter für Pumpen & Lüfter
SINAMICS G120X, eine neue Ergänzung der bewährten SINAMICS-Umrichterfamilie, ist ideal für Pumpen- und Lüfteranwendungen in den Bereichen Infrastruktur, Wasser-/Abwasseraufbereitung, Gebäudeautomation und Industrie geeignet. Er liefert außergewöhnliche Leistung mit herausragender Einfachheit, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz.
Kernfunktionen für Pumpen- & Lüfteranwendungen
| Funktionskategorie |
Wichtige Vorteile |
| Szenario-optimiertes Design |
- Integrierte, pumpen-/lüfterspezifische Steuerungsalgorithmen (variable Drehmomentlastoptimierung, automatischer Energiesparmodus)
- Unterstützt konstanten Druck-/Durchfluss-/Flüssigkeitsstand-Regelung, geeignet für Wassersysteme, HLK usw.
- Integrierter PID-Regler und Sleep/Wake-Funktion zur Reduzierung des Leerlauf-Energieverbrauchs
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| Hohe Zuverlässigkeit & Umweltverträglichkeit |
- Breiter Spannungsbereich (220V-690V), kompatibel mit globalen Stromnetzen von 50/60Hz
- Optionale Schutzart IP21/IP55, unterstützt 3C3 Korrosionsschutzbeschichtung, beständig gegen Salznebel und Staub
- Betriebstemperaturbereich: -10°C-60°C, anpassbar an feuchte südostasiatische und Hochtemperatur-Nahostbedingungen
- Integrierter mehrschichtiger Schutz (Überstrom, Überspannung, Phasenausfall, Überlast), MTBF > 100.000 Stunden
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| Maximale Energieeinsparung & Effizienz |
- Vektorregelungstechnologie, Energieeinsparungsrate bis zu 15%-30% (im Vergleich zum Betrieb mit fester Drehzahl)
- Optionale Energie-Rückgewinnungsfunktion, geeignet für energieeffiziente Nachrüstungen von Hochleistungspumpen/Lüftern
- Geringe Oberschwingungsentwicklung (THD < 3%), konform mit EU EN 50160 und nordamerikanischen IEEE 519 NetzstandardsBenutzerfreundlichkeit & Integration
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| Standard-BOP-2-Bedienfeld mit Mehrsprachigkeitsunterstützung |
- Parameterklonen vereinfacht die Chargen-Inbetriebnahme
- Kompatibel mit gängigen Bussen (PROFINET, Modbus, EtherNet/IP)
- Modulare Bauweise für einfache Installation und Wartung; hohe Ersatzteil-Gemeinsamkeit
- Globale Konformität & Zertifizierungen
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| Zertifiziert nach CE, UL, cUL, ATEX, SASO usw. |
- Erfüllt die Zugangsanforderungen in der EU/Nordamerika/Naher Osten/Südostasien
- Konform mit RoHS und REACH Umweltstandards
- Technische Spezifikationen
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Parameterkategorie
| Wichtige Spezifikationen |
Hinweise |
Stromversorgung |
| 3AC 380-480 V (-20%/+10%), 0,75-560 kW; 3AC 500-690 V (-20%/+10%), 3,0-630 kW; Netzfrequenz: 47-63 Hz |
Nennleistung variiert je nach Baugröße; Überlast: typisch 110%/60s, 100%/240s |
Ausgang |
| Ausgangsfrequenz: 0-550 Hz; PWM-Tastfrequenz: konfigurierbar (typ. 4-16 kHz); 3AC Ausgang |
Die Anpassung der Tastfrequenz gleicht Geräusche und thermische Leistung aus |
Steuerungsmodi |
| V/F (linear, quadratisch, FCC, ECO), sensorlose Vektorregelung (SLVC); integrierter PID |
Optimiert für variable Drehmomentlasten (Lüfter/Pumpen); unterstützt konstanten P/Q/Pegel |
Umgebung |
| Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C (bei über +45 °C Leistungsminderung); Schutzart: IP20 Standard, IP21 optional |
PROFINET/EtherNet/IP-Varianten können eine Leistungsminderungstemperaturgrenze bei +55 °C haben |
E/A (Standard) |
| Digitale Eingänge: 6; Digitale Ausgänge: 2 (Wechsler); Analoge E/A: AI/AO (typ. 0-10 V/4-20 mA); erweiterbar über Module |
Geeignet für lokale Steuerung, Verriegelung und Prozessrückmeldung |
Kommunikation |
| Anwendungsszenarien |
Nahtlose Integration mit TIA, Rockwell und Gebäudeautomationssystemen |
Sicherheit |
| STO (SIL 3) über Klemmen; integrierter Überstrom-/Überspannungs-/Phasenausfall-/Überlastschutz |
Wesentliche Funktion für sicheres Abschalten und Systemzuverlässigkeit |
Zertifizierungen |
| CE, UL, cUL, ATEX, SASO; RoHS, REACH-konform |
Erfüllt globale Zugangsanforderungen für kommunale, HLK- und Industrieprojekte |
Schlüsselfunktionen |
| Sleep/Wake, Energiesparmodus, Mehrpumpensteuerung, Kavitationsschutz, Feuermodus |
Speziell für Pumpen-/Lüfteranwendungen, reduziert den Leerlauf-Energieverbrauch |
Produktmodelle & Anwendungen |
Bestellnummer
| Leistung (kW) |
Spannungsklasse |
Baugröße |
Kommunikation |
Anwendungsszenarien |
6SL3220-3YE10-0AF0 |
| 0,75 |
3AC 380-480 V |
FSJ |
PN/ENIP |
Große Lüfter, Abwasserpumpen |
6SL3220-3YE20-0AF0 |
| 1,1 |
3AC 380-480 V |
FSJ |
PN/ENIP |
Große Lüfter, Abwasserpumpen |
6SL3220-3YE20-0AF0 |
| 1,5 |
3AC 380-480 V |
FSJ |
PN/ENIP |
Große Lüfter, Abwasserpumpen |
6SL3220-3YE20-0AF0 |
| 3,0 |
3AC 380-480 V |
FSJ |
PN/ENIP |
Große Lüfter, Abwasserpumpen |
6SL3220-3YE20-0AF0 |
| 4,0 |
3AC 380-480 V |
FSJ |
PN/ENIP |
Große Lüfter, Abwasserpumpen |
6SL3220-3YE26-0AF0 |
| 5,5 |
3AC 380-480 V |
FSJ |
PN/ENIP |
Große Lüfter, Abwasserpumpen |
6SL3220-3YE26-0AF0 |
| 7,5 |
3AC 380-480 V |
FSJ |
PN/ENIP |
Große Lüfter, Abwasserpumpen |
6SL3220-3YE26-0AF0 |
| 11,0 |
3AC 380-480 V |
FSJ |
PN/ENIP |
Große Lüfter, Abwasserpumpen |
6SL3220-3YE32-0AF0 |
| 15,0 |
3AC 380-480 V |
FSJ |
PN/ENIP |
Große Lüfter, Abwasserpumpen |
6SL3220-3YE32-0AF0 |
| 22,0 |
3AC 380-480 V |
FSJ |
PN/ENIP |
Große Lüfter, Abwasserpumpen |
6SL3220-3YE40-0AF0 |
| 37,0 |
3AC 380-480 V |
FSJ |
PN/ENIP |
Große Lüfter, Abwasserpumpen |
6SL3220-3YE40-0AF0 |
| 55,0 |
3AC 380-480 V |
FSJ |
PN/ENIP |
Große Lüfter, Abwasserpumpen |
6SL3220-1YE56-0CP0 |
| 90,0 |
3AC 500-690 V |
FSJ |
MODBUS/BACnet |
Große Lüfter, Abwasserpumpen |
6SL3220-1YE56-0CP0 |
| 355,0 |
3AC 500-690 V |
FSJ |
MODBUS/BACnet |
Kommunale Abwasserentsorgung, große Pumpstationen |
6SL3230-1YH44-0CB0 |
| 450,0 |
3AC 380-480 V |
FSJ |
MODBUS/BACnet |
Kommunale Abwasserentsorgung, große Pumpstationen |
6SL3230-1YH44-0CB0 |
| 90,0 |
3AC 500-690 V |
FSJ |
MODBUS/BACnet |
690 V große Pumpstationen/Lüfter |
6SL3230-1YH56-0CB0 |
| 355,0 |
3AC 500-690 V |
FSJ |
MODBUS/BACnet |
690 V große Pumpstationen/Lüfter |
Industrieanwendungen |
Industrie/Sektor
| Typische Szenarien |
Kernvorteile |
Kommunale Wasser-/Abwasserwirtschaft |
| Konstantdruck-Wasserversorgung, Abwasserbelüftung/-rückführung/-hebung, Pumpstationssteuerung, Rohrleitungsdruckerhöhung |
Blockierungsbeseitigung, Rohrfüllmodus, STO SIL 3, CE/UL/ATEX-Zertifizierung |
Gebäude-HLK |
| Kühler in Gewerbekomplexen, Frischluft-/Abluftventilatoren, Brandrauchabsaugung, VRV/Kaltwasserpumpen |
Sanftanlauf, automatischer Neustart, PROFINET/EtherNet/IP, EMV Klasse C2 |
Industrielle HLK/Kälte |
| Fabrik-Kühlwasserpumpen, Prozesslüfter, Kühltürme, Industriekühler |
Breiter Temperaturbereich, 110% Überlast für 60s, Modbus-Kompatibilität |
Landwirtschaft/Bewässerung |
| Feld-Tropf-/Sprengerbewässerung, Brunnenwasserpumpen, Gewächshauslüftung |
Trockenlaufschutz, geringe Geräuschentwicklung, Widerstandsfähigkeit gegen Netzschwankungen |
690 V Industriesektor |
| Große Lüfter/Pumpstationen, Bergwerksbelüftung, metallurgische Kühlsysteme |
EMV Klasse C3, Modbus/BACnet-Unterstützung, hohe Überlastkapazität |
Prozessindustrie |
| Prozesspumpen, Staubabscheiderlüfter, Ofenlüfter, Druckluftstationen |
Entstörung, 3C3 Korrosionsschutzbeschichtung, Multi-Bus-Kompatibilität |
Häufig gestellte Fragen |
Installationsanpassung
Kann der G120X bei Installation in nordischen Tieftemperaturumgebungen (im Winter -30°C) normal starten?
Standardmodelle können bei -30°C nicht betrieben werden. Zwei Anpassungen sind erforderlich: 1) Eine Heizplatte am Steuerkreis des Umrichters anbringen, um Kondensatorfehler zu vermeiden; 2) Vor dem Start 15-20 Minuten vorheizen oder den Umrichter in einem isolierten Schaltschrank installieren. Selbst mit Anpassungen die Last bei -30°C um 10% reduzieren, um Komponentenüberlastung zu vermeiden.
In einer indischen Fabrik mit starken Netzoberschwingungen installiert, meldet der Umrichter häufig "Überspannung" (F30001). Wie kann das behoben werden?
Kernlösung ist die Unterdrückung von Oberschwingungsstörungen: 1) Einen Eingangsdrosselspule installieren, die zur Leistung des Umrichters passt; 2) Den "Oberschwingungsunterdrückungsmodus" des Umrichters aktivieren und die Spannungsschwellenwerte anpassen; 3) Einen dedizierten Stromkreis für den Umrichter verlegen, um Querinterferenzen von anderen Hochleistungsgeräten zu vermeiden.
Enge Bauzeitpläne für Übersee-Projekte – keine Siemens STARTER-Software vor Ort. Wie kann schnell in Betrieb genommen werden?
Verwenden Sie das BOP-2-Panel für die "Schnellinbetriebnahme": Drücken Sie die Taste "Schnelleinrichtung", geben Sie Motorleistung, Spannung und Frequenz ein. Der Umrichter generiert automatisch grundlegende Parameter. Einfache Fehlerbehebung kann durch Überprüfung der Fehlercodes auf dem Panel erfolgen. Komplexe Funktionen erfordern weiterhin STARTER-Software.
Installiert in einer südamerikanischen Fabrik mit begrenztem Schaltschrankplatz – schlechte Wärmeableitung des Umrichters. Wie kann optimiert werden?
Drei kostengünstige Lösungen: 1) Montieren Sie den Umrichter vertikal, um den Aufstieg warmer Luft zu nutzen; 2) Entfernen Sie den Staubfilter des Umrichters (nur für saubere Umgebungen); 3) Installieren Sie einen kleinen Abluftventilator oben am Schrank, um warme Luft abzuleiten. Verwenden Sie keine Frequenzreduzierung zur Kühlung des Umrichters, da dies den Pumpen-/Lüfterdurchfluss beeinträchtigt.
Betrieb & Wartung
Kunden möchten den Energieverbrauch senken. Gibt es neben der variablen Frequenz-Drehzahlregelung weitere Energiespartipps für den G120X?
Drei einfach zu implementierende Einstellungen: 1) Aktivieren Sie den "automatischen Energiesparmodus", um die Ausgangsspannung je nach Last anzupassen; 2) Stellen Sie einen "Sleep-Schwellenwert" ein, um sich automatisch abzuschalten, wenn die Last unter 8% liegt; 3) Kombinieren Sie mit IE4-Hochleistungsmotoren für zusätzliche 3%-5% Energieeinsparung.
Nach 2 Jahren Betrieb meldet der Umrichter "Lüfterfehler" (F07900). Muss ich ihn durch einen originalen Siemens-Lüfter ersetzen?
Nicht unbedingt – kompatible Drittanbieter-Lüfter funktionieren, wenn sie drei Kriterien erfüllen: 1) Gleiche Größe; 2) Spannungsübereinstimmung; 3) Luftstrom nicht geringer als beim Original. Drittanbieter-Lüfter sind deutlich günstiger, wählen Sie jedoch renommierte Marken, um Sekundärfehler zu vermeiden.
Bei Übersee-Projekten haben Kunden versehentlich Parameter geändert, was zu Fehlfunktionen des Umrichters führte. Wie kann wiederhergestellt werden?
Zwei schnelle Wiederherstellungsmethoden: 1) Werkseinstellungen über das BOP-2-Panel wiederherstellen; 2) Wenn Parameter zuvor gesichert wurden, kopieren Sie sie über USB auf das Panel und importieren Sie sie direkt. Nach der Wiederherstellung Motorparameter und Steuerungsmodus neu konfigurieren.
Bei Projekten in Afrika kommt es häufig zu Auslösungen des Umrichters wegen "Netzspannungsungleichgewicht". Netzsanierungskosten sind zu hoch – gibt es Alternativen?
Nutzen Sie die integrierten Funktionen des Umrichters zur Anpassung: 1) "Spannungsungleichgewichtskompensation" aktivieren; 2) Die Überlastkapazität des Umrichters reduzieren; 3) Einen Spannungsstabilisator für den Umrichter installieren – deutlich günstiger als eine Netzsanierung und flexibel zu installieren.
Regionale Konformität
Welche speziellen Zertifizierungen sind für G120X-Projekte erforderlich, die nach Brasilien exportiert werden?
Für die Zollabfertigung ist die INMETRO-Zertifizierung erforderlich. Zusätzlich: 1) Die Spannung muss an 380V Drehstrom 60Hz angepasst werden; 2) Technische Dokumente müssen ins Portugiesische übersetzt werden; 3) Das Produkt-Typenschild muss die INMETRO-Zertifizierungsnummer und die brasilianischen Importeurinformationen anzeigen.
Für EU-Projekte benötigen Kunden ein "Energieeffizienzlabel". Erfüllt der G120X dies?
Ja. Der G120X hat eine Energieeffizienzklasse von IE2 gemäß IEC 61800-9-2. Fordern Sie das "EU-Energieeffizienzlabel" und den Prüfbericht vom Lieferanten an. Einige EU-Länder verlangen für kommunale Projektangebote, dass Umrichter eine Effizienz von ≥IE2 haben.
Bei der Installation in Kanada, welche Verdrahtungsstandards muss der Umrichter einhalten?
Kernkonformität mit CSA C22.2-Standards: 1) Verwenden Sie CSA-zertifizierte Kupferkern-Stromkabel; 2) Erdungskabel müssen unabhängig mit einem Erdungswiderstand von <2Ω verlegt werden; 3) Halten Sie einen Abstand von ≥15cm zwischen Umrichter und anderen Komponenten ein; 4) Alle Anschlussklemmen müssen CSA-zertifiziert sein.