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.