Produktübersicht
Der 134F2975 (FC-360H2K2T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX) ist ein robuster Frequenzumrichter aus der Danfoss-VLT-AutomationDrive-FC-360-Serie, der präzise für industrielle Anwendungen mit hoher Last entwickelt wurde. Dieser Umrichter mit einer Leistung von 2,2 kW (3,0 HP) ist eine zentrale Komponente in Automatisierungssystemen, die eine hohe Drehmomentstabilität und präzise Motorsteuerung erfordern, beispielsweise bei industriellen Förderanlagen, Mischern und Verarbeitungsmaschinen. Durch die Integration fortschrittlicher Umrichtertechnologie reduziert der 134F2975 effektiv die mechanische Belastung der angeschlossenen Hardware und optimiert den Energieverbrauch. Seine beschichtete Leiterplatte gewährleistet langfristige Betriebssicherheit, selbst in Umgebungen, in denen Staub oder Feuchtigkeit empfindliche Elektronik beeinträchtigen könnten, und macht ihn zu einer wichtigen Komponente zur Minimierung ungeplanter Wartungsarbeiten.
Technische Konfiguration
Die FC-360-Architektur ist für anspruchsvolle Produktionslinien ausgelegt, die hohe Zuverlässigkeit und eine schnelle Regelreaktion erfordern. Dieses Gerät verfügt über einen integrierten Bremschopper, der eine kontrollierte Verzögerung von Lasten mit hoher Trägheit ermöglicht. Mit einem Gehäuse der Schutzart IP20 ist der Umrichter für die Schaltschrankmontage optimiert und lässt sich platzsparend integrieren. Er ist mit einer Lastteilung (Loadsharing) ausgestattet, die das Energiemanagement zwischen mehreren Umrichtereinheiten ermöglicht und so die Gesamteffizienz des Systems maximiert. Der Umrichter unterstützt einen dreiphasigen Eingang mit 380–480 VAC und ist dadurch mit gängigen industriellen Stromnetzen kompatibel. Da dieses Gerät ohne lokale Anzeige geliefert wird, ermöglicht seine Standard-Steuerkarte die nahtlose Integration in übergeordnete SPS- oder DCS-Netzwerke zur Fernüberwachung und Parametrierung.
Technische Daten
| Merkmal |
Spezifikation |
| Modell |
134F2975 |
| Marke |
Danfoss |
| Serie |
VLT AutomationDrive FC-360 |
| Nennleistung |
2,2 kW / 3,0 HP |
| Überlast |
Hohe Überlast |
| Phasen |
3-phasig |
| Netzspannung |
380–480 VAC |
| Gehäuse |
IP20 |
| RFI-Filter |
Klasse A2 |
| Bremschopper |
Integriert |
| Leiterplattenbeschichtung |
Beschichtet |
| Gewicht |
2,64 kg |
| Versandgewicht |
5 kg |
Häufig gestellte Fragen
Welchen Vorteil bietet der integrierte Bremschopper in diesem Modell?
Der Bremschopper ermöglicht es dem Umrichter, die beim Verzögern oder Bremsen des Motors erzeugte Energie abzuleiten. Dies ist bei Anwendungen mit Lasten hoher Trägheit entscheidend, da dadurch Überspannungsfehler im Gleichspannungszwischenkreis verhindert werden.
Kann der 134F2975 ohne lokale Anzeige überwacht werden?
Ja. Da das Gerät über keine integrierte Anzeige verfügt, müssen sämtliche Überwachungs- und Konfigurationsaufgaben über eine ferngesteuerte Terminalverbindung oder durch die Anbindung des Umrichters über einen Feldbus an das primäre Steuerungssystem erfolgen.
Wie funktioniert die Loadsharing-Funktion?
Die Loadsharing-Funktion (Option D) ermöglicht den Anschluss des Gleichspannungszwischenkreises des Umrichters an andere kompatible Umrichter. Dadurch wird ein Energieaustausch zwischen den Umrichtern eines Systems ermöglicht: Ein als Generator arbeitender Umrichter kann einen anderen, als Motor arbeitenden Umrichter mit Energie versorgen.
Bewährte Verfahren für Engineering und Installation
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Wärmeabfuhr: Stellen Sie sicher, dass der Umrichter in einer Umgebung installiert wird, in der die Umgebungstemperatur die vom Hersteller angegebenen Grenzwerte nicht überschreitet. Halten Sie oberhalb und unterhalb des Geräts einen vertikalen Mindestabstand von 100 mm ein, um den für die internen Kühlkörper erforderlichen Luftstrom zu gewährleisten.
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Abschirmung und Erdung: Verwenden Sie stets abgeschirmte Motorkabel, um abgestrahlte Emissionen zu minimieren und die Einhaltung des RFI-Standards Klasse A2 sicherzustellen. Die Abschirmung muss sowohl am Umrichter als auch am Klemmenkasten des Motors mithilfe leitfähiger Kabelklemmen rundum, über 360 Grad, mit dem Chassis verbunden werden.
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Kabelauswahl: Stellen Sie beim Eingang mit 380–480 VAC sicher, dass die Versorgungskabel gemäß den örtlichen elektrotechnischen Vorschriften für die angegebene Nennleistung dimensioniert sind. Verwenden Sie geeignete Aderendhülsen für die Klemmenanschlüsse, um einen sicheren mechanischen Kontakt mit geringem Widerstand zu gewährleisten.