Shanghai Fradwell Industrial Automation Co., Ltd.
cnsales@fradwell.com 86-21-68060766
produkty
produkty
Do domu > produkty > Napędy i sterowanie ruchem > Łatwy falownik Altivar ATV610 o mocy 4kW-160kW

Łatwy falownik Altivar ATV610 o mocy 4kW-160kW

Szczegóły produktu

Miejsce pochodzenia: Japonia

Numer modelu: ATV610

Warunki płatności i wysyłki

Minimalne zamówienie: 1

Cena: $1000-$3000

Czas dostawy: 3-5Dzień roboczy

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

Rozmawiaj teraz.
Podkreślić:

Łatwy falownik Altivar ATV610

,

Falownik Altivar ATV610

,

Falownik VFD 4kW

Nazwa produktu:
Przetwornica częstotliwości Falownik
Moc wyjściowa:
4kw-160kw
poziom ochrony:
IP20
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 wyjściowa:
4kw-160kw
poziom ochrony:
IP20
Gwarancja:
Oryginalna gwarancja fabryczna
Pakiet:
Oryginalny pakiet
Termin wysyłki:
Ekspres międzynarodowy (DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/fracht morski/fracht lotniczy/międzynarodowa linia
Łatwy falownik Altivar ATV610 o mocy 4kW-160kW
Falownik Easy Altivar ATV610 - Przemiennik częstotliwości ogólnego przeznaczenia do obciążeń standardowych
Falownik ten jest przeznaczony do trójfazowych silników asynchronicznych i silników z magnesami trwałymi, specjalnie zoptymalizowany do zastosowań pomp i wentylatorów w sektorach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ropy i gazu, zarządzania budynkami oraz energetyki.
Kluczowe cechy
Możliwości produkcji na żądanie
  • Rozszerzony zakres mocy dla silników asynchronicznych do 315 kW
  • Nowe sterowanie silnikami z magnesami trwałymi od 0,75 kW do 160 kW
  • Zintegrowany filtr EMC i reaktor DC do tłumienia zakłóceń i harmonicznych
  • Zoptymalizowane porty I/O z opcjami rozszerzeń dla elastycznej integracji automatyki
  • Wbudowana komunikacja Modbus z opcjonalnym Profibus DP
Prosty i łatwy w użyciu
  • Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca integrację i zmniejszająca rozmiar obudowy
  • Funkcja szybkiego startu dla efektywnej instalacji, okablowania i obsługi
  • Przyjazny dla użytkownika graficzny terminal wyświetlacza z 9-20 zintegrowanymi językami
  • Kopiowanie konfiguracji między napędami za pomocą klawiatury
  • System szybkiego montażu o średnicy 22,5 mm do integracji z drzwiami szafy
  • Kolorowo oznaczone zaciski obwodu sterowania zapobiegające niewłaściwemu użyciu
  • 7 zaprogramowanych bloków funkcyjnych obejmujących 90% zastosowań pomp i wentylatorów
  • Zwięzłe menu startowe z najczęściej używanymi parametrami
Specyfikacje modeli
Model Moc znamionowa (obciążenie standardowe) Moc znamionowa (obciążenie ciężkie) Prąd znamionowy (obciążenie standardowe) Prąd znamionowy (obciążenie ciężkie) Scenariusze zastosowań
ATV610U40N4 4kW 3kW 9,3A (4kHz) 7,2A (4kHz) Warunki lekkiego obciążenia, takie jak małe wentylatory i mikropompy wodne
ATV610D18N4 18,5kW 15kW 39,2A (4kHz) 31,7A (4kHz) Średniej wielkości sprężarki, przenośniki taśmowe itp.
ATV610D30N4 30kW / / / Ogólne scenariusze, takie jak średniej wielkości pompy wodne i wentylatory
ATV610D37N4 37kW 30kW 74,5A (4kHz) 59,6A (4kHz) Duże wentylatory, przemysłowe pompy wodne itp.
ATV610D55N4 55kW / 106A / Sprężarki dużej mocy, przenośniki taśmowe o dużej wytrzymałości
ATV610D75N4 75kW 55kW 145A (2,5kHz) 106A (2,5kHz) Duże pompy przemysłowe, scentralizowane wentylatory
ATV610D90N4 90kW / 173A / Wentylatory dużej mocy, przemysłowe pompy o dużej wytrzymałości
ATV610C16N4 160kW 132kW 302A (2,5kHz) 250A (2,5kHz) Duże wentylatory w elektrowniach, pompy w sektorze ropy i gazu
Parametry techniczne
Kategoria parametrów Parametry szczegółowe
Parametry zasilania Znamionowe napięcie zasilania: 380 - 460V AC (zakres wahań -15%~+10%); Częstotliwość zasilania: 50 - 60Hz (wahania ±5%); Faza sieci: 3-fazowa
Parametry wyjściowe Napięcie wyjściowe ≤ napięcie zasilania; Częstotliwość wyjściowa: 0,0001 - 500Hz; Częstotliwość przełączania: 1 - 8kHz (2 - 12kHz dla niektórych modeli), regulowana; Rozdzielczość częstotliwości: 0,1Hz na wyświetlaczu, 0,012/50Hz dla wejścia analogowego
Sterowanie i komunikacja Tryby sterowania: Standardowy moment stały, zoptymalizowany moment, standardowy moment zmienny; Prędkości zadane: 16; Protokoły komunikacyjne: Standardowy szeregowy Modbus, obsługa Profibus DP V1 (opcjonalnie); Interfejsy komunikacyjne: 2-przewodowy RS485, 1 RJ45 (dla zdalnego graficznego terminala); Zakres adresów: 1 - 247 (Modbus)
Porty I/O Wejścia analogowe: 3 (konfigurowalne dla 0 - 10V DC lub 0 - 20mA prądu, niektóre obsługują czujniki temperatury/poziomu wody); Wejścia cyfrowe: 6 (DI5 i DI6 mogą być ustawione jako wejścia impulsowe, 0 - 30kHz); Wyjścia przekaźnikowe: 3 (minimalny prąd przełączania 5mA/24V DC)
Ochrona i środowisko Klasa ochrony: IP20; Temperatura pracy: -15 - 45°C (bez obniżania mocy), 45 - 60°C (wymagane obniżenie mocy); Płytki drukowane z powłoką ochronną, szyny zbiorcze z obróbką galwaniczną; Metoda instalacji: Montaż w szafie, instalacja pionowa (±10° odchylenia dozwolone)
Struktura i chłodzenie Metoda chłodzenia: Chłodzenie wymuszone konwekcją; Cechy fizyczne: Kompaktowa konstrukcja, waga od 4 do 82 kg w zależności od modelu; Zdalny terminal wyświetlacza obsługuje szybki montaż 22 mm
Funkcje ochronne Strona silnika: ochrona termiczna, ochrona przed zanikiem fazy; Strona falownika: przegrzewanie, przetężenie, zwarcie, przepięcie/niedociśnienie na magistrali DC, zanik fazy zasilania, ochrona przed nadmierną prędkością itp.; Rezystancja izolacji: >1MΩ (testowana z 500V DC, 1 minuta do masy)
Konfiguracja funkcji Czas przyspieszania/hamowania: 0,01 - 9000 sekund, niezależnie regulowany, obsługuje krzywą S, krzywą U lub krzywą niestandardową; Zaprogramowane bloki funkcyjne: 7, obejmujące 90% scenariuszy pomp i wentylatorów; Kopiowanie parametrów: Możliwe za pomocą klawiatury między wieloma urządzeniami zasilanymi
Funkcje rozszerzeń Sloty rozszerzeń: Slot A obsługuje opcjonalne karty komunikacyjne, karty rozszerzeń I/O logicznych/analogowych, karty wyjść przekaźnikowych; Zaciski obwodu sterowania: Kolorowo oznaczone w celu zapobiegania niewłaściwemu użyciu, specyfikacja 0,5 - 1,5 mm²
Zastosowania przemysłowe
Branża komunalna gospodarki wodnej
ATV610 precyzyjnie steruje pompami ścieków, wentylatorami płuczącymi i systemami podnoszenia ciśnienia w oczyszczalniach ścieków, optymalizując zużycie energii i przedłużając żywotność sprzętu przy jednoczesnym zachowaniu wydajności operacyjnej.
Branża HVAC budynków
Stosowany w centralnych systemach klimatyzacji do pomp wody lodowej i pomp wody chłodzącej, a także w systemach wentylacji w budynkach komercyjnych i mieszkalnych, zapewniając płynne uruchamianie i zatrzymywanie oraz znaczące oszczędności energii.
Przemysł petrochemiczny
Steruje pompami do przesyłu ropy, silnikami mieszającymi w reaktorach chemicznych i wentylatorami do oczyszczania gazów spalinowych, zapewniając stabilną pracę i zgodność z normami środowiskowymi przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji.
Przemysł energetyczny
Zarządza wentylatorami ciągu wstępnego kotłów, wentylatorami nadmuchu w elektrowniach cieplnych i pompami wody obiegowej, optymalizując wydajność spalania i zapewniając niezawodne działanie systemów wytwarzania energii.
Przemysł materiałów budowlanych
Steruje wentylatorami wież suszarniczych w produkcji ceramiki, wentylatorami chłodzącymi pieców w produkcji szkła i systemami pomocniczymi w zakładach przetwórstwa aluminium, zmniejszając zużycie energii i zużycie sprzętu.
Najczęściej zadawane pytania
Podczas sterowania silnikiem z magnesami trwałymi występuje alarm "przetężenia" podczas rozruchu. Po wyeliminowaniu problemów z okablowaniem silnika, co jeszcze może być przyczyną?
Najprawdopodobniej spowodowane niedopasowaniem konfiguracji parametrów silnika z magnesami trwałymi. Upewnij się, że "Typ silnika" falownika jest ustawiony na tryb "Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi" i dokładnie wprowadź moc znamionową, prąd, prędkość i współczynnik osłabienia pola z tabliczki znamionowej silnika.
Podczas sterowania wentylatorem hałas znacznie wzrasta podczas pracy z niską prędkością i wahań prądu. Jak to rozwiązać?
Zoptymalizuj krzywą V/F, wybierając dedykowany typ obciążenia "Wentylator/Pompa". Zwiększ częstotliwość przełączania do 6-8kHz (nie przekraczając 6kHz dla modeli ≥55kW). Włącz "Kompensację niskiej prędkości" i zwiększ napięcie wyjściowe poniżej 20Hz, aby ustabilizować pole magnetyczne silnika.
Podczas komunikacji z PLC przez Modbus, odczyt parametrów sporadycznie zawodzi na odległości ponad 80 metrów przy ekranowanym okablowaniu. Co może być problemem?
Sprawdź, czy parametry komunikacji są dokładnie dopasowane między falownikiem a PLC. Zainstaluj rezystory końcowe 120Ω na obu końcach połączenia RS485. Upewnij się, że ekran jest uziemiony tylko z jednej strony i poprowadź kable z dala od źródeł zasilania, aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym.
W przypadku pomp ścieków w oczyszczalniach ścieków, jak ustawić automatyczną regulację prędkości za pomocą wyłączników poziomu pływakowego?
Podłącz sygnały poziomu do DI1 (stop), DI2 (prędkość zadana 1 - poziom średni) i DI3 (prędkość zadana 2 - poziom wysoki). Skonfiguruj odpowiednio funkcje zacisków i ustaw czasy przyspieszania/hamowania na 10-15 sekund, aby zapobiec uderzeniom pompy.
Po sześciu miesiącach pracy pojawia się alarm "przegrzewania" pomimo normalnej temperatury otoczenia i czystego przepływu powietrza. Jaki jest powód?
Sprawdź działanie wewnętrznego wentylatora chłodzącego i warunki obciążenia silnika. Wyczyść radiatory, jeśli są zakurzone. Sprawdź rzeczywiste odczyty prądu - jeśli zbliżają się do prądu znamionowego, sprawdź wzrost oporu w rurociągu spowodowany zacięciem zaworu lub zablokowaniem filtra.