Opis produktu
VFD037M21A (VFD037M21A) to niezwykle kompaktowy, bezczujnikowy mikrofalownik wektorowy z serii VFD-M firmy Delta, przeznaczony do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Przystosowany do ciągłej pracy przemysłowej z mocą znamionową 2,2 kW (3,0 HP), zapewnia stabilność przy wysokich częstotliwościach oraz wyjątkową charakterystykę momentu obrotowego. Jest idealnym rozwiązaniem dla zautomatyzowanych linii przenośnikowych, urządzeń do przetwórstwa spożywczego, maszyn do obróbki drewna oraz wentylatorów wentylacyjnych. Dzięki zastosowaniu dynamicznej kompensacji momentu obrotowego i wbudowanych pętli regulacji PID VFD037M21A zapewnia ciągłość pracy systemu i ogranicza nieplanowane przestoje. Elastyczny stopień mocy umożliwia wydajną integrację z instalacjami wykorzystującymi zasilanie jednofazowe lub trójfazowe 200–240 V.
Konfiguracja techniczna
Ten mikrofalownik zaprojektowano z myślą o maksymalnej elastyczności. Wyposażono go w mostek prostowniczy, który natywnie obsługuje zarówno jednofazowe, jak i trójfazowe zasilanie wejściowe. Urządzenie wykorzystuje bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SVC) oraz standardowe charakterystyki V/f, zapewniając automatyczne zwiększanie momentu obrotowego przy niskich prędkościach w celu obsługi obciążeń wymagających wysokiego momentu rozruchowego. Falownik obsługuje regulowaną częstotliwość nośną (1–15 kHz), umożliwiając inżynierom dostosowanie kompromisu między ograniczeniem hałasu silnika a rozpraszaniem ciepła wewnątrz urządzenia. Ponadto urządzenie zawiera algorytm zapobiegania przeciążeniu napięciowemu podczas zatrzymania, który automatycznie dostosowuje czas hamowania, aby chronić obwód pośredni DC podczas gwałtownego odłączania obciążenia lub hamowania.
Specyfikacja techniczna
| Cecha |
Specyfikacja |
| Model |
VFD037M21A |
| Marka |
DELTA |
| Moc znamionowa |
2,2 kW (3,0 HP) |
| Prąd wyjściowy |
10 A (ciągły) |
| Napięcie wejściowe |
1-fazowe lub 3-fazowe 200–240 VAC |
| Częstotliwość wyjściowa |
0,1–400 Hz |
| Metoda chłodzenia |
Wentylator wymuszonego obiegu powietrza |
| Tryb sterowania |
Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SVC), V/f |
| Częstotliwość nośna |
1–15 kHz (regulowana) |
| Masa |
3,20 kg |
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są różnice w wydajności między zasilaniem jednofazowym a trójfazowym?
Falownik zapewnia pełny prąd wyjściowy 10 A w obu konfiguracjach. Przy zasilaniu jednofazowym prąd pobierany przez zaciski wejściowe wynosi 11,5 A. Przy zasilaniu trójfazowym prąd wejściowy spada do 7,6 A dzięki równomiernemu obciążeniu faz, co ogranicza obciążenie cieplne wewnętrznych prostowników.
Czy ten falownik wymaga zewnętrznych elementów hamujących?
Falownik ma funkcję zapobiegania przeciążeniu napięciowemu podczas zatrzymania, która zarządza energią zwracaną podczas hamowania. Jednak w przypadku szybkich cykli hamowania z obciążeniami o dużym momencie bezwładności do zacisków należy podłączyć zewnętrzny rezystor hamowania dynamicznego.
Czy ten falownik może być używany w zapylonym lub wilgotnym środowisku?
Standardowa obudowa nie jest uszczelniona przed wilgocią ani pyłem. Urządzenie jest certyfikowane do pracy w suchych i czystych środowiskach. W obiektach o wysokiej wilgotności, obecności chemikaliów lub drobnego pyłu (na przykład w zakładach obróbki drewna) należy zamontować je wewnątrz szczelnej obudowy przemysłowej o stopniu ochrony IP54 lub NEMA 12.
W jaki sposób falownik jest chroniony przed zakłóceniami elektrycznymi?
Falownik należy zainstalować tak, aby wszystkie przewody zasilające i sterownicze były fizycznie oddzielone od siebie o co najmniej 100 mm, co zapobiega wprowadzaniu zakłóceń elektromagnetycznych. Ponadto wymagane jest bezpośrednie uziemienie w układzie gwiazdowym, aby bezpiecznie odprowadzać prądy wspólne.
Uruchomienie w miejscu instalacji i zasady bezpieczeństwa
-
Odstępy zapewniające chłodzenie: Zamontuj falownik pionowo na płaskim, niepalnym metalowym panelu montażowym. Zachowaj co najmniej 50 mm odstępu po obu bokach oraz 120 mm nad i pod obudową, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza z wentylatora wymuszonego obiegu powietrza.
-
Separacja przewodów: Poprowadź przewody zasilania wejściowego (L1, L2/N) i przewody silnikowe (U, V, W) w oddzielnych kanałach, odseparowanych od niskonapięciowych wejść cyfrowych, sygnałów prędkości 4–20 mA oraz przewodów komunikacyjnych o co najmniej 100 mm.
-
Zasady uziemiania: Podłącz główny zacisk uziemiający bezpośrednio do centralnej szyny uziemiającej panelu za pomocą przewodu o dużym przekroju i niskiej impedancji. Unikaj łączenia przewodów uziemiających szeregowo; wymagane jest bezpośrednie uziemienie w układzie gwiazdowym, aby ograniczyć prądy wspólne generowane przez przełączanie tranzystorów IGBT.