Shanghai Fradwell Industrial Automation Co., Ltd.
cnsales@fradwell.com 86-21-68060766
produkty
produkty
Do domu > produkty > Napędy i sterowanie ruchem > ACS510 Frequency Converter Inverter Fan & Pump-Specific Inverter z udowodnioną niezawodnością (1.1-160kW)

ACS510 Frequency Converter Inverter Fan & Pump-Specific Inverter z udowodnioną niezawodnością (1.1-160kW)

Szczegóły produktu

Miejsce pochodzenia: Szwajcaria

Numer modelu: ACS510

Warunki płatności i wysyłki

Minimalne zamówienie: 1

Cena: $500 - $12000

Czas dostawy: 3-5Dzień roboczy

Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Rozmawiaj teraz.
Podkreślić:

Inwerter częstotliwości ABB ACS510 dla wentylatorów

,

przekształcacz częstotliwości pompowy 1

,

1-160 kW

Nazwa produktu:
Przetwornica częstotliwości Falownik
Moc znamionowa:
1,1 - 160kW
poziom ochrony:
IP21 IP54
Gwarancja:
Oryginalna gwarancja fabryczna
Pakiet:
Oryginalny pakiet
Termin wysyłki:
Ekspres międzynarodowy (DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/fracht morski/fracht lotniczy/międzynarodowa linia
Nazwa produktu:
Przetwornica częstotliwości Falownik
Moc znamionowa:
1,1 - 160kW
poziom ochrony:
IP21 IP54
Gwarancja:
Oryginalna gwarancja fabryczna
Pakiet:
Oryginalny pakiet
Termin wysyłki:
Ekspres międzynarodowy (DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/fracht morski/fracht lotniczy/międzynarodowa linia
ACS510 Frequency Converter Inverter Fan & Pump-Specific Inverter z udowodnioną niezawodnością (1.1-160kW)
Przemiennik częstotliwości ACS510 Wentylator i pompa - przemiennik dedykowany do pomp i wentylatorów o sprawdzonej niezawodności (1,1-160kW)
ACS510 to specjalistyczny przemiennik częstotliwości dla wentylatorów i pomp w sektorze niskonapięciowych napędów AC, obejmujący zakres mocy od 1,1 do 160 kW. Dzięki dojrzałej regulacji PID i kompleksowym funkcjom oszczędzania energii, jest szeroko stosowany w globalnych scenariuszach, w tym w systemach stałego ciśnienia wody, wentylatorach tuneli metra i przemysłowych zastosowaniach chłodniczych. Seria oferuje globalną dostępność części zamiennych i wygodną konserwację, co czyni ją preferowanym rozwiązaniem napędowym dla przemysłowych zastosowań płynów i wentylacji na całym świecie.
Kluczowe cechy produktu
Precyzyjna regulacja PID dla charakterystyk obciążenia płynem
  • Dojrzały system sterowania w pętli zamkniętej PID obsługujący wieloparametrową kontrolę (ciśnienie, przepływ, poziom cieczy)
  • Dokładność regulacji ±0,5% dla idealnego dopasowania do zmiennych obciążeń wentylatorów i pomp
  • Wbudowane automatyczne strojenie PID do szybkiego dostosowania do scenariuszy stałego ciśnienia wody i wentylacji
  • Redundantna konstrukcja sygnału sprzężenia zwrotnego PID dla stabilności w ekstremalnych warunkach
Wiele funkcji oszczędzania energii
  • Zoptymalizowane krzywe V/F i algorytmy oszczędzania energii dla charakterystyk obciążenia kwadratowego wentylatorów i pomp
  • Osiąga 15-40% oszczędności energii w porównaniu do pracy ze stałą częstotliwością sieciową
  • Funkcja uśpienia/wybudzenia do automatycznego wyłączania w warunkach niskiego obciążenia
  • Tryb pracy z obniżonym napięciem w celu zmniejszenia strat żelaza silnika podczas pracy z niską prędkością
  • Zgodność z unijnymi normami ERP i północnoamerykańskimi normami DOE dotyczącymi oszczędzania energii
Stabilność i niezawodność w trudnych warunkach
  • Klasa ochrony IP21 z opcjonalną obudową ochronną IP54
  • Pokryta płytka drukowana odporna na kurz, wilgoć i łagodne gazy korozyjne
  • Szeroki zakres napięcia wejściowego (380-480V AC±10%) dla wahań sieci zasilającej
  • Kompleksowe funkcje ochrony, w tym nadprądowa, przepięciowa, przegrzewania, zaniku fazy i przeciążenia silnika
  • Zinternacjonalizowane kody diagnostyki usterek dla szybkiego lokalizowania problemów
Łatwa konserwacja z globalnym wsparciem
  • Modułowa konstrukcja do szybkiej wymiany kluczowych komponentów
  • Globalna dostępność części zamiennych z krótkimi cyklami dostaw na całym świecie
  • Zdalna diagnostyka przez Modbus RTU lub opcjonalny interfejs Ethernet
  • Zredukowane koszty konserwacji na miejscu dzięki zdalnemu rozwiązywaniu problemów
Elastyczna integracja systemu
  • Standardowy interfejs komunikacyjny Modbus RTU
  • Możliwość rozbudowy o magistrale PROFIBUS DP, DeviceNet i EtherNet/IP
  • Integracja z systemami DCS fabryki lub systemami automatyki budynkowej
  • 16-stopniowa regulacja prędkości i funkcje czasowe dla różnych scenariuszy operacyjnych
  • Opcjonalne moduły rozszerzeń wyjść przekaźnikowych do powiązania wielu urządzeń
Podstawowe specyfikacje
Kategoria parametrów Parametry szczegółowe Szczegóły
Zakres mocy Moc znamionowa 1,1 - 160 kW (1,5 - 215 KM)
Specyfikacje napięcia Napięcie wejściowe Trójfazowe 380-480V AC±10%; Jednofazowe 230V AC±10% (modele 1,1-2,2kW)
Funkcje sterowania Tryby sterowania Sterowanie V/F (zoptymalizowane dla wentylatorów/pomp), Sterowanie w pętli zamkniętej PID
Funkcje sterowania Zakres regulacji prędkości 0,5 - 50 Hz (wentylatory); 0,5 - 60 Hz (pompy)
Funkcje sterowania Dokładność regulacji PID ±0,5%
Interfejsy komunikacyjne Interfejs standardowy Modbus RTU (RS-485)
Interfejsy komunikacyjne Interfejsy opcjonalne PROFIBUS DP, DeviceNet, EtherNet/IP
Struktura i ochrona Klasa ochrony Standard: IP21; Opcjonalnie: obudowa ochronna IP54
Struktura i ochrona Metoda instalacji Montaż w szafie, montaż na ścianie (modele IP54)
Adaptacja środowiskowa Temperatura pracy -10℃ - 50℃ (praca ze zredukowaną mocą do 60℃)
Adaptacja środowiskowa Konstrukcja przeciwzakłóceniowa Standardowy filtr EMC klasy C3, zgodny z EN 61800-3
Funkcje oszczędzania energii Podstawowe funkcje oszczędzania energii Krzywa V/F zoptymalizowana dla wentylatorów/pomp, funkcja uśpienia/wybudzenia, tryb pracy z obniżonym napięciem
Funkcje ochrony Podstawowe funkcje ochrony Nadprądowa, przepięciowa, przegrzewania, zaniku fazy, przeciążenia silnika, ochrony przed utratą sprzężenia zwrotnego PID
Specyfikacje modeli
Model Znamionowy prąd wyjściowy (A) Znamionowa moc silnika (kW) Znamionowa moc silnika (KM) Zakres napięcia wejściowego Rozmiar obudowy Scenariusze zastosowań
ACS510-01-01A6-4 1,6 1,1 1,5 380-480V AC±10% R1 Małe wentylatory chłodzące, wentylatory wentylacji laboratoryjnej
ACS510-01-02A4-4 2,4 1,5 2 380-480V AC±10% R1 Małe pompy stałego ciśnienia wody, wentylatory świeżego powietrza w biurach
ACS510-01-03A3-4 3,3 2,2 3 380-480V AC±10% R1 Średnie wentylatory, małe pompy irygacyjne
ACS510-01-04A1-4 4,1 3 4 380-480V AC±10% R1 Przemysłowe pompy wody chłodzącej, pompy napowietrzające oczyszczalnie ścieków
ACS510-01-05A6-4 5,6 4 5,5 380-480V AC±10% R2 Średnie pompy stałego ciśnienia wody, wentylatory klimatyzacyjne w centrach handlowych
ACS510-01-07A2-4 7,2 5,5 7,5 380-480V AC±10% R2 Wentylatory tuneli metra, wentylatory wyciągowe kotłów przemysłowych
ACS510-01-09A4-4 9,4 7,5 10 380-480V AC±10% R2 Duże wentylatory chłodzące, pompy irygacyjne w gospodarstwach rolnych
ACS510-01-12A6-4 12,6 11 15 380-480V AC±10% R3 Duże systemy stałego ciśnienia wody, wentylatory świeżego powietrza na stacjach kolei dużych prędkości
ACS510-01-17A0-4 17,0 15 20 380-480V AC±10% R3 Przemysłowe pompy wody obiegowej, aeratory w oczyszczalniach ścieków
ACS510-01-25A0-4 25,0 18,5 25 380-480V AC±10% R3 Duże wentylatory, pompy wysokociśnieniowe
ACS510-01-31A0-4 31,0 22 30 380-480V AC±10% R4 Wentylatory wyciągowe kotłów przemysłowych, duże stacje pomp irygacyjnych
ACS510-01-43A0-4 43,0 30 40 380-480V AC±10% R4 Aeratory miejskich oczyszczalni ścieków, duże wentylatory klimatyzacji centralnej
ACS510-01-59A0-4 59,0 45 60 380-480V AC±10% R5 Duże przemysłowe systemy chłodzenia, miejskie stacje podnoszenia ciśnienia wody
ACS510-01-72A0-4 72,0 55 75 380-480V AC±10% R5 Główne wentylatory tuneli metra, duże oczyszczalnie ścieków
ACS510-01-92A0-4 92,0 75 100 380-480V AC±10% R6 Duże wentylatory przemysłowe, pompy ultracisnienia
ACS510-01-125A0-4 125,0 90 125 380-480V AC±10% R6 Duże przemysłowe systemy obiegowe, główne podnoszenie ciśnienia w miejskich sieciach wodociągowych
ACS510-01-155A0-4 155,0 110 150 380-480V AC±10% R7 Bardzo duże wentylatory, aeratory dużych oczyszczalni ścieków
ACS510-01-180A0-4 180,0 132 175 380-480V AC±10% R7 Gigantyczne wentylatory przemysłowe, miejskie stacje pomp rozdzielczych
ACS510-01-210A0-4 210,0 160 215 380-480V AC±10% R8 Bardzo duże przemysłowe systemy płynów, duże projekty wentylacji tuneli
Przemysły i scenariusze zastosowań
Przemysł Scenariusze zastosowań Kluczowe zalety
Dostawa wody komunalnej/Oczyszczanie ścieków Systemy stałego ciśnienia wody, wentylatory napowietrzające oczyszczalnie ścieków, stacje podnoszenia ciśnienia wody pitnej Precyzyjna regulacja PID, znaczące oszczędności energii, globalna dostępność części zamiennych, możliwość ciągłej pracy 24/7
Systemy HVAC Wentylatory klimatyzacji centralnej w budynkach komercyjnych, pompy cyrkulacyjne gorącej wody w hotelach, systemy wentylacji w zakładach przemysłowych Integracja z systemami automatyki budynkowej, cicha praca (≤60dB), zgodność z normami środowiska wewnętrznego
Infrastruktura transportowa Wentylatory tuneli metra, systemy świeżego powietrza na stacjach kolei dużych prędkości, pompy odladzające na lotniskach Szeroka adaptacja napięcia, wysoka klasa ochrony, odporność na wilgotne i zapylone środowiska tunelowe
Produkcja przemysłowa Wentylatory chłodzące przemysłowe, wentylatory wyciągowe kotłów, pompy obiegowe linii produkcyjnych Duża zdolność przeciążeniowa (110% obciążenia znamionowego przez 60 sekund), adaptacja do częstych rozruchów/zatrzymań i trudnych warunków
Nawadnianie rolnicze Duże pompy irygacyjne w gospodarstwach rolnych, systemy podnoszenia ciśnienia do nawadniania kropelkowego w sadach Szeroka tolerancja temperatury (-10℃ - 50℃), funkcje oszczędzania energii zmniejszające koszty energii elektrycznej, możliwość instalacji na zewnątrz
Często zadawane pytania
P1: Wahania ciśnienia w europejskim systemie dostarczania wody komunalnej z ACS510 sterującym pompami stałego ciśnienia. Jak zoptymalizować?
Wahania ciśnienia zazwyczaj wynikają z niedopasowania parametrów PID i warunków obciążenia. Kroki optymalizacji:
1. Dostosuj parametry PID: Zmniejsz "Wzmocnienie proporcjonalne PID" z domyślnych 5,0 do 3,0-4,0 i zwiększ "Czas całki PID" z domyślnych 10s do 15-20s
2. Włącz "Funkcję filtra PID" z czasem filtrowania 1-2s, aby wygładzić sygnały sprzężenia zwrotnego ciśnienia
3. Sprawdź, czy pompa nie pracuje na biegu jałowym lub nie kawituje; zainstaluj zabezpieczenie poziomu cieczy, jeśli poziom wody w zbiorniku jest zbyt niski
4. W przypadku systemów wielopompowych włącz funkcje "Rotacja pomp" i "Opóźniony start", aby zapobiec szokom ciśnieniowym
P2: Zastosowanie w metrze w Azji Południowo-Wschodniej z ACS510 napędzającym wentylatory często zgłasza błąd "przegrzewania" w wilgotnym, zapylonym środowisku. Jak sobie z tym poradzić?
Główne problemy dotyczą rozpraszania ciepła i ochrony środowiska:
1. Zaktualizuj do modelu klasy ochrony IP54 z obudową pyłoszczelną i wodoodporną
2. Regularnie czyść radiator falownika i wewnętrzne kanały powietrzne sprężonym powietrzem
3. Dostosuj pozycję instalacji, aby zapewnić niezakłócony dopływ powietrza; w razie potrzeby dodaj wentylator chłodzący
4. Włącz "Pracę ze zredukowaną mocą", aby automatycznie zmniejszyć moc wyjściową, gdy temperatura przekroczy 45℃
P3: Północnoamerykański zakład przemysłowy używający ACS510 z połączeniem EtherNet/IP do DCS doświadcza częstych rozłączeń danych powodujących błędne zatrzymania wentylatorów. Rozwiązanie?
Stabilność komunikacji wymaga optymalizacji parametrów i łagodzenia zakłóceń:
1. Zaktualizuj oprogramowanie modułu Ethernet/IP do najnowszej wersji, jeśli jest poniżej V2.0
2. Zwiększ "Limit czasu komunikacji" z domyślnych 3s do 10s
3. Oddziel kable komunikacyjne od kabli zasilających (odstęp ≥50cm), używając podwójnie ekranowanych kabli Cat5e
4. Ustaw "Tolerancję błędów komunikacji" w DCS, aby utrzymać bieżącą operację podczas rozłączeń
P4: Projekt nawadniania rolniczego w Afryce z ACS510 napędzającym duże pompy irygacyjne doświadcza częstych błędów "napięcia podprogowe" pomimo szerokiego zakresu napięcia. Rozwiązanie?
Wahania sieci zasilającej w Afryce mogą przekraczać standardowy zakres adaptacji:
1. Zainstaluj trójfazowy stabilizator napięcia AC (1,5-krotność znamionowej mocy falownika) na zacisku wejściowym
2. Dostosuj "Próg ochrony przed zbyt niskim napięciem" z domyślnych 320V do 280V, jeśli jest obsługiwany
3. Zaktualizuj przekrój kabla silnika, aby zmniejszyć spadek napięcia na długich dystansach
4. Włącz "Tłumienie wahań napięcia" i zwiększ "Czas buforowania napięcia DC"
P5: Japoński budynek biurowy używający ACS510 do wentylatorów klimatyzacji centralnej wymaga ≤55dB hałasu, ale mierzy 65dB podczas pracy z niską prędkością. Metody redukcji hałasu?
Redukcja hałasu poprzez regulację parametrów i optymalizację mechaniczną:
1. Zwiększ "Częstotliwość przełączania" z domyślnych 4kHz do 8kHz (zapewnij odpowiednią wentylację)
2. Włącz "Krzywą oszczędzania energii dla wentylatorów" i zoptymalizuj ustawienia napięcia przy niskiej prędkości
3. Wyczyść wirnik wentylatora i wykonaj kalibrację wyważenia dynamicznego, aby zmniejszyć wibracje
4. Zainstaluj tłumiki na wlocie/wylocie wentylatora i podkładki antywibracyjne w celu redukcji hałasu strukturalnego
P6: Europejska oczyszczalnia ścieków używająca ACS510 do wentylatorów napowietrzających wyświetla błąd "przeciążenia silnika", ale zmierzony prąd nie przekracza wartości znamionowej. Rozwiązywanie problemów?
Prawdopodobnie ustawienia parametrów lub problemy z identyfikacją silnika:
1. Sprawdź, czy parametr "Znamionowy prąd silnika" odpowiada wartości na tabliczce znamionowej silnika
2. Wykonaj "Automatyczne strojenie silnika", aby dokładnie zidentyfikować parametry silnika
3. Sprawdź, czy zawory wlotowe/wylotowe wentylatora są w pełni otwarte; częściowe zamknięcie zwiększa obciążenie
4. Dostosuj "Krzywą ochrony przed przeciążeniem" z "Momentu stałego" na "Obciążenie o zmiennym momencie" dla zastosowań wentylatorów