Opis
Allen-Bradley 20G1AND248AN0NNNNN to regulowany przemiennik częstotliwości AC PowerFlex 755 przeznaczony do sterowania silnikami o zmiennej prędkości i wysokiej wydajności.
Skonfigurowany do zasilania wejściowego 480 V AC przemiennik w ramie 6 zapewnia ciągły prąd wyjściowy 248 A w trybie pracy normalnej. Jest przeznaczony do zastosowań o mocy 200 Hp w pracy normalnej i 150 Hp w pracy ciężkiej.
Platforma PowerFlex 755 łączy wbudowany interfejs EtherNet/IP, zintegrowane sterowanie DeviceLogix, diagnostykę predykcyjną i wybieralne algorytmy sterowania silnikiem. Zapewnia sterowanie prędkością, położeniem i momentem obrotowym, a także sterowanie wektorowe z technologią Force, sterowanie silnikami z magnesami trwałymi, sterowanie bezczujnikowe i pracę w trybie V/Hz.
Ta konfiguracja katalogowa wykorzystuje wejście sześcioimpulsowe bez zacisków DC oraz otwartą obudowę IP00. Zapewniono filtrowanie, a domyślna zworka kondensatora przeciwzakłóceniowego została usunięta. Skonfigurowany przemiennik nie ma wewnętrznego rezystora hamowania dynamicznego ani wewnętrznego tranzystora hamowania.
Funkcje
-
Przemiennik AC Allen-Bradley 20G1AND248AN0NNNNN PowerFlex 755 z wbudowanym interfejsem EtherNet/IP do integracji z siecią przemysłową.
- Zapewnia sterowanie prędkością, położeniem i momentem obrotowym w wymagających zastosowaniach silnikowych.
- Zawiera sterowanie DeviceLogix do realizacji logiki na poziomie przemiennika i funkcji aplikacji.
- Zapewnia diagnostykę predykcyjną do monitorowania stanu przemiennika i aplikacji.
- Oferuje sterowanie wektorowe z technologią Force, sterowanie silnikami z magnesami trwałymi, sterowanie bezczujnikowe oraz pracę w trybie V/Hz.
- Zawiera jedno standardowe wejście cyfrowe konfigurowalne dla napięcia 24 V DC lub 120 V AC.
- Umożliwia korzystanie z opcjonalnych funkcji Safe Torque Off i Safe Speed Monitor.
- Obsługuje opcjonalny enkoder, uniwersalne sprzężenie zwrotne, wejścia/wyjścia oraz dodatkowe przemysłowe interfejsy komunikacyjne.
Zastosowania
- Przemysłowe sterowanie silnikami o zmiennej prędkości.
- Wysokowydajne sterowanie prędkością i momentem obrotowym.
- Zastosowania maszyn ze sterowaniem położeniem.
- Systemy sterowania silnikami z magnesami trwałymi.
- Automatyzacja maszyn i procesów połączonych przez EtherNet/IP.
- Zastosowania przemienników wymagające konfigurowalnych algorytmów sterowania silnikiem i funkcji diagnostycznych.
Informacje dotyczące zamawiania
| Element katalogowy |
Konfiguracja |
| Przemiennik |
20G - PowerFlex 755 |
| Typ wejścia |
A - 6 impulsów, bez zacisków DC |
| Obudowa |
N - IP20/IP00, NEMA/UL typu otwartego; rama 6 ma stopień ochrony IP00 |
| Znamionowe napięcie |
D - 480 V AC |
| Kod znamionowej pracy normalnej |
248 - 248 A, 200 Hp, rama 6 |
| Filtrowanie |
A - Zapewnione filtrowanie; domyślna zworka kondensatora CM usunięta |
| Hamowanie dynamiczne |
N - Brak rezystora wewnętrznego i brak tranzystora wewnętrznego |
Specyfikacje techniczne
Ogólne
| Parametr |
Specyfikacja |
| Producent |
Allen-Bradley |
| Numer katalogowy |
20G1AND248AN0NNNNN |
| Rodzina produktów |
PowerFlex 755 |
| Typ produktu |
Regulowany przemiennik częstotliwości AC |
| Rozmiar ramy |
6 |
Elektryczne
| Parametr |
Specyfikacja |
| Napięcie wejściowe |
480 V AC |
| Typ wejścia |
6-pulsowe, bez zacisków DC |
| Ciągły prąd wyjściowy |
248 A |
| Prąd wyjściowy przez 1 minutę |
272,8 A |
| Prąd wyjściowy przez 3 sekundy |
372 A |
| Parametry znamionowe dla normalnego obciążenia |
200 KM |
| Parametry znamionowe dla dużego obciążenia |
150 KM |
Sterowanie
| Parametr |
Specyfikacja |
| Funkcje sterowania |
Sterowanie prędkością, położeniem i momentem obrotowym |
| Sterowanie wektorowe |
Sterowanie wektorowe z technologią Force |
| Sterowanie silnikiem z magnesami trwałymi |
Obsługiwane |
| Sterowanie bezczujnikowe |
Obsługiwane |
| Sterowanie wolty na herc |
Obsługiwane |
| Zintegrowane sterowanie |
DeviceLogix |
| Diagnostyka |
Diagnostyka predykcyjna |
Komunikacja
| Parametr |
Specyfikacja |
| Wbudowana komunikacja |
EtherNet/IP |
| Dodatkowo obsługiwane sieci |
DeviceNet, ControlNet, Remote I/O, RS485 DF1, PROFIBUS DP, Interbus, Modbus RTU, CANopen, Bluetooth |
Wejście / wyjście
| Parametr |
Specyfikacja |
| Standardowe wejścia cyfrowe |
1 |
| Sygnał wejścia cyfrowego |
24 V DC lub 120 V AC |
| Opcjonalne wejścia/wyjścia |
2 wejścia analogowe, 2 wyjścia analogowe, 6 wejść cyfrowych i 2 wyjścia cyfrowe |
Konfiguracja obudowy i przemiennika
| Parametr |
Specyfikacja |
| Kod obudowy |
N |
| Stopień ochrony obudowy |
IP00, NEMA/UL Typ otwarty dla obudowy 6 |
| Filtrowanie |
Tak |
| Domyślne podłączenie kondensatora CM |
Usunięta zworka |
| Wewnętrzny rezystor hamowania dynamicznego |
Nie |
| Wewnętrzny tranzystor hamulca |
Nie |
Połączenia / interfejsy
| Interfejs |
Funkcja |
| Wbudowany EtherNet/IP |
Komunikacja przez przemysłowy Ethernet i integracja systemu napędowego |
| Standardowe wejście cyfrowe |
Akceptuje sygnały wejściowe 24 V DC lub 120 V AC |
| Opcjonalne interfejsy sprzężenia zwrotnego |
Sprzężenie zwrotne przyrostowe, EnDat, Hiperface, SSI i BiSS |
Zgodność i certyfikaty
- Certyfikat UL
- c-UL
- Zatwierdzony CE
- Zgodny z RoHS
- SEMI F47
- TUV FS
- EMC EN 61800-3
- Niskie napięcie EN 61800-5-1
- C-Tick
Wytyczne dotyczące instalacji
-
Sprawdź konfigurację przemiennika. Przed instalacją potwierdź numer katalogowy, napięcie wejściowe, wielkość obudowy, typ obudowy i moc znamionową silnika.
-
Zamocuj przemiennik. Zainstaluj przemiennik w odpowiedniej szafie sterowniczej lub miejscu montażu, zapewniając odpowiednią wentylację i dostęp serwisowy.
-
Podłącz zasilanie i okablowanie silnika. Sprawdź napięcie zasilania wejściowego i podłącz silnik zgodnie z właściwą dokumentacją okablowania PowerFlex 755.
-
Wykonaj uziemienie ochronne. Przed podaniem napięcia połącz przemiennik i powiązane urządzenia z siecią uziemienia systemu sterowania.
-
Skonfiguruj komunikację. Podłącz wbudowany interfejs EtherNet/IP, gdy wymagana jest integracja z siecią, i przypisz odpowiednie ustawienia sieciowe.
-
Ustaw parametry silnika i sterowania. Wprowadź informacje z tabliczki znamionowej silnika i wybierz wymaganą metodę sterowania dla aplikacji.
-
Wykonaj kontrole rozruchowe. Przed rozpoczęciem normalnej pracy sprawdź okablowanie, kierunek obrotów silnika, polecenia pracy, wartość zadaną prędkości, stan usterek oraz reakcję aplikacji.