Opis
Zaprojektowany do zapewnienia wysokowydajnego sterowania wektorowego w złożonych środowiskach przemysłowych falownik Delta Electronics VFD45AMS43ANSAA należy do kompaktowej i wszechstronnej rodziny mikronapędów serii MS300. Napęd ten jest zoptymalizowany pod kątem wymagających zastosowań wymagających solidnego sterowania silnikiem. W trybie pracy w ciężkich warunkach zapewnia znamionowy prąd wyjściowy 45 A i ma zintegrowaną funkcję bezpieczeństwa Safe Torque Off (STO), spełniającą rygorystyczne globalne wymagania bezpieczeństwa. Dzięki oszczędzającej miejsce konstrukcji bezproblemowo obsługuje zarówno silniki indukcyjne, jak i silniki z magnesami trwałymi, pracując z zasilaniem wejściowym 460 V 3-fazowym.
Najważniejsze cechy
-
Duża odporność na przeciążenia: Znamionowy prąd wyjściowy wynosi 45 A, a tolerancja przeciążenia to 150% przez 60 sekund.
-
Zaawansowana integracja funkcji bezpieczeństwa: Wbudowana funkcja Safe Torque Off (STO) zgodna z EN ISO 13849-1 Cat 3 PL e oraz IEC 61508 SIL3.
-
Elastyczna obsługa silników: Podwójne możliwości sterowania umożliwiają sterowanie w pętli otwartej zarówno tradycyjnymi silnikami indukcyjnymi (IM), jak i wysokowydajnymi silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi (PM).
-
Kompaktowa konstrukcja półkowa: Standardowa obudowa IP20 umożliwia montaż obok siebie na szynie DIN, maksymalizując dostępną przestrzeń w szafie sterowniczej.
-
Wbudowany port USB: Umożliwia bezpośrednie podłączenie do komputerów PC w celu szybkiej konfiguracji, uruchomienia i monitorowania diagnostycznego za pomocą oprogramowania Delta.
Zastosowania
- Wrzeciona obrabiarek o wysokim momencie obrotowym i urządzenia do obróbki metalu.
- Przemysłowe maszyny pakujące, przenośniki sortujące i urządzenia do obsługi procesów logistycznych.
- Wysokowydajne systemy pompowe i centrale wentylacyjne HVAC o dużej wydajności.
- Precyzyjne systemy produkcji tekstyliów i zautomatyzowane maszyny do obróbki drewna.
Specyfikacja techniczna
| Parametr |
Wartość |
| Producent |
Delta Electronics |
| Numer modelu |
VFD45AMS43ANSAA |
| Seria |
MS300 (standardowy mikronapęd) |
| Znamionowe napięcie wejściowe |
460 V AC (3-fazowe) |
| Znamionowy prąd wyjściowy |
45 A (praca w ciężkich warunkach, przeciążenie 150% przez 60 sekund) |
| Stopień ochrony obudowy |
IP20 (standardowa obudowa) |
| Zintegrowany filtr EMC |
Brak (brak kodu funkcji: N) |
| Norma bezpieczeństwa |
Wbudowany STO (SIL3 / PL e) |
| Tryby sterowania |
V/F, SVC (sterowanie wektorowe bezczujnikowe) dla silników IM i PM |
| Masa jednostki |
6.25 kg |
| Masa wysyłkowa (obliczona) |
8.00 kg |
Połączenia i interfejsy
| Oznaczenie listwy zaciskowej |
Przypisanie funkcji / opis |
| R/L1 - S/L2 - T/L3 |
Zaciski wejściowe zasilania prądem przemiennym 3-fazowym |
| U/T1 - V/T2 - W/T3 |
Zaciski wyjściowe silnika prądu przemiennego (indukcyjnego lub PM) |
| +1 - +2 / B1 - B2 |
Połączenia reaktora prądu stałego i zewnętrznych rezystorów hamowania dynamicznego |
| STO1 - STO2 - DCM |
Dwukanałowe wejścia Safe Torque Off i wspólny przewód sygnałowy |
| RA - RB - RC |
Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe (Form C) |
Modele alternatywne i kompatybilność
W przypadku modernizacji starszych przemienników Delta serii VFD-E lub VFD-M do nowoczesnej serii MS300 sprawdź ograniczenia związane z montażem w szafie, ponieważ MS300 jest znacznie węższy. Pliki parametrów można migrować za pośrednictwem Delta VFDSoft, ale w platformie MS300 należy ponownie przeprowadzić autotuning, aby algorytmy sterowania wektorowego bez czujnika mogły dokładnie odwzorować rezystancję uzwojeń starszych silników.
Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie
Ponieważ jest to model oznaczony literą „N”, nie ma wbudowanego filtra EMC. Jeśli przemiennik pracuje w środowisku z wrażliwą aparaturą pomiarową, cyfrowymi ogniwami obciążnikowymi lub szybką komunikacją szeregową, należy zainstalować zewnętrzny filtr sieciowy po stronie wejściowej i użyć w pełni ekranowanych przewodów silnikowych, aby ograniczyć zakłócenia elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Upewnij się, że parametr częstotliwości nośnej jest odpowiednio ustawiony, aby utrzymać niskie obciążenie cieplne wewnątrz szczelnych, niewentylowanych obudów.
Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania
Podczas pierwszego uruchomienia, jeśli przemiennik nie jest podłączony do zewnętrznego przekaźnika bezpieczeństwa awaryjnego, zaciski STO1 i STO2 należy zmostkować ze wspólnym punktem odniesienia (+24V / DCM) za pomocą dostarczonych fabrycznie zworek. Pozostawienie tych zacisków otwartych spowoduje ciągłe wyświetlanie stanów błędu bezpieczeństwa (STL1 lub STL2) i zablokuje inicjalizację mocy wyjściowej. Ekran przewodu silnika podłącz bezpośrednio do zacisku uziemienia obudowy przemiennika, aby zapobiec przepływowi prądu w pętli uziemienia.
Wytyczne instalacji
OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE: Przed wykonaniem jakichkolwiek prac związanych z fizycznym okablowaniem lub modyfikacją zacisków odłącz całe główne zasilanie. Odczekaj co najmniej 10 minut, aby wewnętrzne kondensatory szyny DC całkowicie się rozładowały. Za pomocą skalibrowanego multimetru potwierdź, że napięcie między zaciskami + i - jest niższe niż 36 V DC, zanim rozpoczniesz pracę.
1
Zamontuj przemiennik częstotliwości pionowo na płaskiej, wolnej od drgań powierzchni, zachowując co najmniej 50 mm wolnej przestrzeni nad i pod obudową wentylatora chłodzącego, aby zapewnić niezakłócony przepływ powietrza konwekcyjnego.
2
Sprawdź, czy napięcie zasilania jest dokładnie zgodne z wymaganiami wejścia 460 V AC, trójfazowego. Podłącz zasilanie wejściowe do zacisków R/L1, S/L2 i T/L3, używając odpowiednio dobranych przewodów miedzianych przystosowanych do temperatury co najmniej 75°C.
3
Podłącz przewody silnika do zacisków U/T1, V/T2 i W/T3. Nie podłączaj głównego zasilania AC do tych zacisków wyjściowych, ponieważ spowoduje to natychmiastową, katastrofalną awarię wewnętrznego mostka mocy IGBT przemiennika.