อินเวอร์เตอร์ Easy Altivar ATV610 - ตัวแปลงความถี่อเนกประสงค์สำหรับโหลดมาตรฐาน
อินเวอร์เตอร์นี้ออกแบบมาสำหรับมอเตอร์อะซิงโครนัสสามเฟสและมอเตอร์แม่เหล็กถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานปั๊มและพัดลมในภาคส่วนของการจ่ายและระบายน้ำ, น้ำมันและก๊าซ, การจัดการอาคาร และโรงไฟฟ้า
คุณสมบัติหลัก
ความสามารถในการผลิตตามความต้องการ
- ช่วงกำลังขยายสำหรับมอเตอร์อะซิงโครนัสสูงสุด 315 กิโลวัตต์
- การควบคุมมอเตอร์แม่เหล็กถาวรใหม่ตั้งแต่ 0.75 กิโลวัตต์ ถึง 160 กิโลวัตต์
- ตัวกรอง EMC และ DC reactor ในตัวสำหรับการป้องกันสัญญาณรบกวนและการลดฮาร์มอนิก
- พอร์ต I/O ที่ปรับให้เหมาะสมพร้อมตัวเลือกการขยายสำหรับการรวมระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น
- การสื่อสาร Modbus ในตัวพร้อม Profibus DP (อุปกรณ์เสริม)
ใช้งานง่ายและสะดวก
- การออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้นและลดขนาดตู้
- ฟังก์ชัน Quick Start สำหรับการติดตั้ง การเดินสาย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- หน้าจอแสดงผลแบบกราฟิกที่ใช้งานง่ายพร้อม 9-20 ภาษาในตัว
- การคัดลอกการกำหนดค่าระหว่างไดรฟ์ผ่านปุ่มกด
- ระบบติดตั้งเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22.5 มม. สำหรับการติดตั้งบนประตูตู้
- ขั้วต่อวงจรควบคุมแบบมีรหัสสีเพื่อป้องกันการใช้งานผิดประเภท
- บล็อกฟังก์ชันที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า 7 บล็อก ครอบคลุม 90% ของการใช้งานปั๊มและพัดลม
- เมนูเริ่มต้นที่กระชับพร้อมพารามิเตอร์ที่ใช้บ่อยที่สุด
ข้อมูลจำเพาะรุ่น
| รุ่น |
กำลังไฟพิกัด (โหลดมาตรฐาน) |
กำลังไฟพิกัด (โหลดหนัก) |
กระแสไฟพิกัด (โหลดมาตรฐาน) |
กระแสไฟพิกัด (โหลดหนัก) |
สถานการณ์การใช้งาน |
| ATV610U40N4 |
4kW |
3kW |
9.3A (4kHz) |
7.2A (4kHz) |
สภาวะโหลดเบา เช่น พัดลมขนาดเล็กและปั๊มน้ำขนาดเล็ก |
| ATV610D18N4 |
18.5kW |
15kW |
39.2A (4kHz) |
31.7A (4kHz) |
คอมเพรสเซอร์ขนาดกลาง สายพานลำเลียง ฯลฯ |
| ATV610D30N4 |
30kW |
/ |
/ |
/ |
สถานการณ์ทั่วไป เช่น ปั๊มน้ำและพัดลมขนาดกลาง |
| ATV610D37N4 |
37kW |
30kW |
74.5A (4kHz) |
59.6A (4kHz) |
พัดลมขนาดใหญ่ ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ฯลฯ |
| ATV610D55N4 |
55kW |
/ |
106A |
/ |
คอมเพรสเซอร์กำลังสูง สายพานลำเลียงงานหนัก |
| ATV610D75N4 |
75kW |
55kW |
145A (2.5kHz) |
106A (2.5kHz) |
ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พัดลมแบบรวมศูนย์ |
| ATV610D90N4 |
90kW |
/ |
173A |
/ |
พัดลมกำลังสูง ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมงานหนัก |
| ATV610C16N4 |
160kW |
132kW |
302A (2.5kHz) |
250A (2.5kHz) |
พัดลมโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ปั๊มในภาคส่วนน้ำมันและก๊าซ |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ |
พารามิเตอร์เฉพาะ |
| พารามิเตอร์แหล่งจ่ายไฟ |
แรงดันไฟฟ้าจ่ายพิกัด: 380 - 460V AC (ช่วงความผันผวน -15%~+10%); ความถี่จ่าย: 50 - 60Hz (ความผันผวน ±5%); เฟสเครือข่าย: 3 เฟส |
| พารามิเตอร์เอาต์พุต |
แรงดันเอาต์พุต ≤ แรงดันจ่าย; ความถี่เอาต์พุต: 0.0001 - 500Hz; ความถี่สวิตชิ่ง: 1 - 8kHz (2 - 12kHz สำหรับบางรุ่น), ปรับได้; ความละเอียดความถี่: 0.1Hz บนจอแสดงผล, 0.012/50Hz สำหรับอินพุตแอนะล็อก |
| การควบคุมและการสื่อสาร |
โหมดควบคุม: แรงบิดคงที่มาตรฐาน, แรงบิดที่ปรับให้เหมาะสม, แรงบิดแปรผันมาตรฐาน; ความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 16; โปรโตคอลการสื่อสาร: Modbus serial มาตรฐาน, รองรับ Profibus DP V1 (อุปกรณ์เสริม); อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: RS485 แบบ 2 สาย, 1 RJ45 (สำหรับเทอร์มินัลกราฟิกระยะไกล); ช่วงที่อยู่: 1 - 247 (Modbus) |
| พอร์ต I/O |
อินพุตแอนะล็อก: 3 (กำหนดค่าได้สำหรับ 0 - 10V DC หรือ 0 - 20mA กระแส, บางรุ่นรองรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิ/ระดับน้ำ); อินพุตดิจิทัล: 6 (DI5 และ DI6 สามารถตั้งค่าเป็นอินพุตพัลส์, 0 - 30kHz); เอาต์พุตรีเลย์: 3 (กระแสสวิตช์ขั้นต่ำ 5mA/24V DC) |
| การป้องกันและสภาพแวดล้อม |
ระดับการป้องกัน: IP20; อุณหภูมิการทำงาน: -15 - 45°C (ไม่ต้องลดพิกัด), 45 - 60°C (ต้องลดพิกัด); แผงวงจรพร้อมสารเคลือบป้องกัน, บัสบาร์พร้อมการเคลือบผิว; วิธีการติดตั้ง: ติดตั้งในตู้, ติดตั้งแนวตั้ง (±10° อนุญาตให้เบี่ยงเบนได้) |
| โครงสร้างและการระบายความร้อน |
วิธีการระบายความร้อน: การระบายความร้อนด้วยการพาอากาศแบบบังคับ; คุณสมบัติทางกายภาพ: การออกแบบที่กะทัดรัด, น้ำหนักตั้งแต่ 4 - 82 กก. ขึ้นอยู่กับรุ่น; เทอร์มินัลแสดงผลระยะไกลรองรับการติดตั้งเร็ว 22 มม. |
| ฟังก์ชันการป้องกัน |
ด้านมอเตอร์: การป้องกันความร้อน, การป้องกันการสูญเสียเฟส; ด้านอินเวอร์เตอร์: ความร้อนสูงเกิน, กระแสเกิน, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันเกิน/ต่ำเกินของ DC bus, การสูญเสียเฟสแหล่งจ่ายไฟ, การป้องกันความเร็วเกิน, ฯลฯ; ความต้านทานฉนวน: >1MΩ (ทดสอบด้วย 500V DC, 1 นาทีถึงกราวด์) |
| การกำหนดค่าฟังก์ชัน |
เวลาเร่ง/หน่วง: 0.01 - 9000 วินาที, ปรับได้อิสระ, รองรับ S-curve, U-curve หรือ custom curve; บล็อกฟังก์ชันที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า: 7, ครอบคลุม 90% ของสถานการณ์ปั๊มและพัดลม; การคัดลอกพารามิเตอร์: ทำได้ผ่านปุ่มกดระหว่างอุปกรณ์ที่เปิดเครื่องหลายเครื่อง |
| ฟังก์ชันการขยาย |
ช่องเสียบขยาย: ช่อง A รองรับการ์ดสื่อสารเสริม, การ์ดขยาย I/O แบบลอจิก/แอนะล็อก, การ์ดเอาต์พุตรีเลย์; ขั้วต่อวงจรควบคุม: มีรหัสสีเพื่อป้องกันการใช้งานผิดประเภท, ข้อมูลจำเพาะ 0.5 - 1.5 มม.² |
การใช้งานในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาล
ATV610 ควบคุมปั๊มน้ำเสีย, พัดลมเป่ากลับ, และระบบเพิ่มแรงดันในโรงบำบัดน้ำได้อย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ พร้อมทั้งรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
อุตสาหกรรม HVAC ในอาคาร
ใช้ในระบบปรับอากาศส่วนกลางสำหรับปั๊มน้ำเย็นและปั๊มน้ำหล่อเย็น รวมถึงระบบระบายอากาศในอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย ให้การทำงานเริ่ม-หยุดที่ราบรื่นและประหยัดพลังงานได้อย่างมาก
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ควบคุมปั๊มถ่ายน้ำมัน, มอเตอร์กวนในเครื่องปฏิกรณ์เคมี, และพัดลมบำบัดก๊าซไอเสีย, รับประกันการทำงานที่เสถียรและการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งลดต้นทุนการดำเนินงาน
อุตสาหกรรมพลังงาน
จัดการพัดลมดูดอากาศหม้อไอน้ำ, พัดลมเป่าอากาศในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน, และปั๊มน้ำหมุนเวียน, เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และรับประกันการทำงานที่เชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้า
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
ควบคุมพัดลมหอพ่นแห้งในสายการผลิตเซรามิก, พัดลมระบายความร้อนเตาเผาในอุตสาหกรรมแก้ว, และระบบสนับสนุนในโรงงานแปรรูปอะลูมิเนียม, ลดการใช้พลังงานและการสึกหรอของอุปกรณ์
คำถามที่พบบ่อย
เมื่อขับมอเตอร์แม่เหล็กถาวร เกิดสัญญาณเตือน "กระแสเกิน" ขณะสตาร์ท หลังจากตรวจสอบปัญหาการเดินสายมอเตอร์แล้ว สาเหตุอื่นอาจเป็นอะไรได้บ้าง?
ส่วนใหญ่อาจเกิดจากการกำหนดค่าพารามิเตอร์มอเตอร์แม่เหล็กถาวรไม่ตรงกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า "ประเภทมอเตอร์" ของอินเวอร์เตอร์ถูกตั้งค่าเป็นโหมด "มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร" และป้อนค่ากำลังไฟพิกัด, กระแส, ความเร็ว, และค่าสัมประสิทธิ์การลดสนามแม่เหล็กจากป้ายชื่อมอเตอร์อย่างถูกต้อง
เมื่อควบคุมพัดลม เสียงดังขึ้นอย่างมากขณะทำงานที่ความเร็วต่ำพร้อมกับกระแสไฟฟ้าที่ผันผวน จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร?
ปรับปรุง V/F curve โดยเลือกประเภทโหลด "พัดลม/ปั๊ม" ที่เฉพาะเจาะจง เพิ่มความถี่สวิตชิ่งเป็น 6-8kHz (ไม่เกิน 6kHz สำหรับรุ่น ≥55kW) เปิดใช้งาน "การชดเชยความเร็วต่ำ" และเพิ่มแรงดันเอาต์พุตต่ำกว่า 20Hz เพื่อรักษาเสถียรภาพของสนามแม่เหล็กมอเตอร์
เมื่อสื่อสารกับ PLC ผ่าน Modbus การอ่านพารามิเตอร์ล้มเหลวเป็นครั้งคราวที่ระยะทางเกิน 80 เมตรด้วยสายชีลด์ ปัญหาอาจเกิดจากอะไร?
ตรวจสอบว่าพารามิเตอร์การสื่อสารตรงกันทุกประการระหว่างอินเวอร์เตอร์และ PLC ติดตั้งตัวต้านทานปลายสาย 120Ω ที่ปลายทั้งสองข้างของการเชื่อมต่อ RS485 ตรวจสอบการต่อสายชีลด์ที่ปลายด้านเดียวเท่านั้น และเดินสายให้ห่างจากแหล่งจ่ายไฟเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
สำหรับปั๊มน้ำเสียในโรงบำบัดน้ำเสีย จะตั้งค่าการปรับความเร็วอัตโนมัติโดยใช้สวิตช์ระดับลูกลอยได้อย่างไร?
เชื่อมต่อสัญญาณระดับไปยัง DI1 (หยุด), DI2 (ความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 1 - ระดับกลาง), และ DI3 (ความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 2 - ระดับสูง) กำหนดค่าฟังก์ชันขั้วต่อให้เหมาะสม และตั้งค่าเวลาเร่ง/หน่วงเป็น 10-15 วินาทีเพื่อป้องกันแรงกระแทกของปั๊ม
หลังจากใช้งานหกเดือน เกิดสัญญาณเตือน "ความร้อนสูงเกิน" แม้ว่าอุณหภูมิห้องปกติและอากาศถ่ายเทสะดวก สาเหตุคืออะไร?
ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อนภายในและสภาวะโหลดของมอเตอร์ ทำความสะอาดแผงระบายความร้อนหากมีฝุ่น ตรวจสอบค่ากระแสจริง - หากใกล้เคียงกับกระแสพิกัด ให้ตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของแรงต้านทานท่อจากวาล์วติดขัดหรือการอุดตันของตัวกรอง