Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric FR-A740-15K FR-A700 — przemiennik częstotliwości

SKU FR-A740-15K

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Mitsubishi Electric
  • Product No.: FR-A740-15K
  • Origin Stany Zjednoczone
  • Product Type: Przemienniki częstotliwości
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 7.5 kg
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Opis

Zapewniając wysokowydajne sterowanie wektorowe w wymagających zastosowaniach przemysłowych, falownik częstotliwości Mitsubishi Electric FR-A740-15K umożliwia precyzyjną regulację silnika w różnorodnych wymagających warunkach pracy. Ten przemiennik częstotliwości (VFD) z serii FR-A700 jest przeznaczony do złożonych systemów wymagających wysokiego momentu, wyjątkowej dokładności prędkości i zaawansowanej dynamiki sterowania silnikiem. Zasilany trójfazowym napięciem wejściowym klasy 400 V, obsługuje silniki o znamionowej mocy wyjściowej 15 kW, dzięki czemu stanowi niezawodny element ciężkich maszyn, linii wytłaczania, suwnic i systemów produkcji ciągłej.

Wyposażony w rzeczywiste bezczujnikowe sterowanie wektorowe (RSV) oraz zaawansowane algorytmy sterowania wektorowego napęd zapewnia doskonałe parametry prędkości i momentu bez konieczności stosowania sprzężenia zwrotnego z enkodera. Zintegrowana funkcja PLC umożliwia użytkownikom dostosowanie sekwencji sterowania bezpośrednio w falowniku, ograniczając zapotrzebowanie na sprzęt zewnętrzny i upraszczając integrację systemu.

Funkcje

  • Rzeczywiste bezczujnikowe sterowanie wektorowe: Zapewnia wysoki moment przy bardzo niskich prędkościach (200% przy 0,3 Hz), umożliwiając rozruch przy dużym momencie bezwładności.
  • Optymalne sterowanie wzbudzaniem: Automatycznie reguluje prąd wzbudzenia w celu maksymalizacji sprawności silnika, zmniejszając zużycie energii przy częściowym obciążeniu.
  • Wbudowane programowanie PLC: Umożliwia dostosowanie logiki i automatycznych pętli sterowania za pomocą środowiska programistycznego Mitsubishi, bez konieczności stosowania zewnętrznego mikrosterownika PLC.
  • Zaawansowane ograniczniki momentu: Chronią układy przeniesienia napędu dzięki szybkiemu i bardzo czułemu ograniczaniu momentu w czterech ćwiartkach charakterystyki.
  • Integracja portu USB: Umieszczony z przodu interfejs umożliwia szybką konfigurację, diagnostykę i tworzenie kopii zapasowych parametrów za pomocą oprogramowania FR Configurator.

Zastosowania

  • Wciągniki i suwnice: Wysoki moment rozruchowy oraz powiązane sterowanie hamulcem mechanicznym zapewniają bezpieczne i płynne ruchy pionowe.
  • Wytłaczarki i mieszalniki: Zapewniają stabilną regulację prędkości przy zmiennych obciążeniach wynikających ze zmian lepkości.
  • Wirówki i wentylatory: Energooszczędna praca dzięki zoptymalizowanemu wzbudzaniu i płynnemu sterowaniu hamowaniem.
  • Sieci przenośników: Precyzyjna synchronizacja prędkości wielu napędów zapobiega uszkodzeniom transportowanych produktów i zużyciu taśmy.

Specyfikacja techniczna

Parametr Wartość / specyfikacja
Producent Mitsubishi Electric
Numer modelu FR-A740-15K
Seria falowników FR-A700
Klasa napięcia Klasa 400 V (trójfazowe 380–480 VAC, 50/60 Hz)
Dopuszczalne wahania napięcia przemiennego 323–528 VAC (50 Hz/60 Hz)
Obsługiwana moc silnika 15 kW
Znamionowy prąd wyjściowy 31 A
Znamionowa przeciążalność prądowa 150% przez 60 sekund, 200% przez 3 sekundy (przy temperaturze otoczenia 50°C)
Metoda chłodzenia Chłodzenie wymuszonym obiegiem powietrza
Stopień ochrony obudowy IP20 (typ otwarty)
Masa netto 7,5 kg
Masa wysyłkowa (obliczona) 9,0 kg

Połączenia i interfejsy

Grupa zacisków Przypisanie funkcji
R/L1, S/L2, T/L3 Zaciski wejściowe głównego trójfazowego zasilania AC.
U, V, W Trójfazowe wyjścia AC do podłączenia silnika indukcyjnego.
P/+, PR Zacisk przyłączeniowy opcjonalnego zewnętrznego rezystora hamowania.
STF / STR Zaciski sterujące uruchamianiem obrotów do przodu / uruchamianiem obrotów wstecz.
10, 2, 5 Zaciski wejść analogowych (od 0 do 10 VDC, od 4 do 20 mA) do zewnętrznego zadawania częstotliwości.

Wnioski inżynierskie oparte na doświadczeniu

Modele alternatywne i kompatybilność

W przypadku migracji lub pozyskiwania zamienników typu drop-in należy pamiętać, że FR-A740-15K ma funkcjonalne odpowiedniki w nowszym modelu FR-A840-00380-E2-60 (seria A800). Transfer parametrów z serii A700 do A800 można zautomatyzować za pomocą oprogramowania FR Configurator2. Należy jednak zweryfikować zmiany przypisania zacisków, ponieważ listwy zaciskowe sterowania różnią się sposobem wprowadzania przewodów (zaciski śrubowe w serii A700 i zaciski sprężynowe w serii A800).

Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie

W przypadku pracy w wysokiej temperaturze otoczenia (powyżej 40°C) należy zmniejszyć częstotliwość nośną (parametr 72), aby zapobiec przedwczesnym cieplnym błędom przeciążenia (E.THT). Unikaj ciągłej pracy poniżej 6 Hz bez dodatkowych zewnętrznych zestawów wentylatorów chłodzących silnik, ponieważ standardowe silniki chłodzone własnym wentylatorem będą ulegać poważnej degradacji cieplnej przy zmniejszonych prędkościach wskutek mniejszej prędkości wewnętrznego wentylatora.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Zawsze upewnij się, że parametr 9 (elektroniczny przekaźnik przeciążenia cieplnego) jest ustawiony zgodnie z prądem znamionowym podłączonego silnika; fabryczne ustawienie domyślne odpowiada maksymalnej wartości znamionowej VFD i może nie zapewniać ochrony mniejszym silnikom. Sygnały sterujące instaluj za pomocą ekranowanych przewodów dwużyłowych skręcanych, z ekranem uziemionym wyłącznie po stronie przemiennika (zacisk 5), aby ograniczyć zakłócenia elektromagnetyczne w obwodach analogowych.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE: ZAGROŻENIE WYSOKIM NAPIĘCIEM

Odłącz całe wejściowe zasilanie AC przed wykonaniem jakichkolwiek modyfikacji zacisków lub czynności kontrolnych. Po fizycznym odłączeniu zasilania odczekaj co najmniej 10 minut, aby wewnętrzne kondensatory obwodu pośredniego DC całkowicie się rozładowały. Przed rozpoczęciem prac wymagających dotykania elementów sprawdź skalibrowanym multimetrem cyfrowym, czy napięcie obwodu pośredniego DC między zaciskami P/+ i N/- wynosi poniżej 45 VDC.

1

Zamontuj przemiennik pionowo w obudowie IP54, jeśli środowisko jest zakurzone lub wilgotne, zapewniając co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni nad i pod urządzeniem, aby umożliwić swobodne odprowadzanie ciepła.

2

Upewnij się, że fizyczne połączenie uziemiające spełnia standardowe wymagania bezpieczeństwa przemysłowego (rezystancja uziemienia poniżej 10 omów). Użyj grubego miedzianego przewodu ochronnego podłączonego do zacisku PE przemiennika.

3

Potwierdź, że prowadzenie przewodów zasilających jest fizycznie oddzielone od torów sygnałowych sterowania i sprzężenia zwrotnego enkodera, aby zminimalizować zakłócenia wynikające ze sprzężeń pojemnościowych.

Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
FAQ
Czy mogę używać standardowego silnika indukcyjnego przy wysokim momencie obrotowym i niskich prędkościach z użyciem FR-A740-15K?
Tak. Po ustawieniu sterowania Real Sensorless Vector (RSV) ten przemiennik częstotliwości może zapewnić moment rozruchowy do 200% przy częstotliwości 0,3 Hz. Należy uruchomić funkcję automatycznego dostrajania offline przy odłączonym silniku, aby dokładnie odwzorować charakterystykę uzwojeń silnika.
Jakie jest właściwe postępowanie w przypadku częstego występowania błędu E.THT?
Błąd E.THT wskazuje na przeciążenie cieplne silnika. Sprawdź, czy parametr 9 odpowiada prądowi znamionowemu silnika. Jeśli obciążenie wymaga pracy z niską prędkością przy dużym obciążeniu, rozważ zainstalowanie na silniku zewnętrznego wentylatora wymuszonego chłodzenia lub zmniejszenie częstotliwości nośnej (parametr 72) w przemienniku.
Czy ten przemiennik wymaga zewnętrznego rezystora hamowania przy zatrzymywaniu obciążenia o dużej bezwładności?
Tak, w zastosowaniach z szybkimi cyklami hamowania lub dużymi obciążeniami regeneracyjnymi, takimi jak suwnice lub wentylatory o dużej bezwładności, należy podłączyć zewnętrzny rezystor hamowania między zaciskami P/+ i PR. Należy zaktualizować parametry cyklu pracy hamowania w konfiguracji przemiennika.
Reviews

FR-A740-15K

Stock & lead time on request

Call
1 z 1

Mitsubishi Electric FR-A740-15K FR-A700 — przemiennik częstotliwości

Only 10 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Mitsubishi Electric

  • Product No.: FR-A740-15K

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Przemienniki częstotliwości

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 7500g

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

Zapewniając wysokowydajne sterowanie wektorowe w wymagających zastosowaniach przemysłowych, falownik częstotliwości Mitsubishi Electric FR-A740-15K umożliwia precyzyjną regulację silnika w różnorodnych wymagających warunkach pracy. Ten przemiennik częstotliwości (VFD) z serii FR-A700 jest przeznaczony do złożonych systemów wymagających wysokiego momentu, wyjątkowej dokładności prędkości i zaawansowanej dynamiki sterowania silnikiem. Zasilany trójfazowym napięciem wejściowym klasy 400 V, obsługuje silniki o znamionowej mocy wyjściowej 15 kW, dzięki czemu stanowi niezawodny element ciężkich maszyn, linii wytłaczania, suwnic i systemów produkcji ciągłej.

Wyposażony w rzeczywiste bezczujnikowe sterowanie wektorowe (RSV) oraz zaawansowane algorytmy sterowania wektorowego napęd zapewnia doskonałe parametry prędkości i momentu bez konieczności stosowania sprzężenia zwrotnego z enkodera. Zintegrowana funkcja PLC umożliwia użytkownikom dostosowanie sekwencji sterowania bezpośrednio w falowniku, ograniczając zapotrzebowanie na sprzęt zewnętrzny i upraszczając integrację systemu.

Funkcje

  • Rzeczywiste bezczujnikowe sterowanie wektorowe: Zapewnia wysoki moment przy bardzo niskich prędkościach (200% przy 0,3 Hz), umożliwiając rozruch przy dużym momencie bezwładności.
  • Optymalne sterowanie wzbudzaniem: Automatycznie reguluje prąd wzbudzenia w celu maksymalizacji sprawności silnika, zmniejszając zużycie energii przy częściowym obciążeniu.
  • Wbudowane programowanie PLC: Umożliwia dostosowanie logiki i automatycznych pętli sterowania za pomocą środowiska programistycznego Mitsubishi, bez konieczności stosowania zewnętrznego mikrosterownika PLC.
  • Zaawansowane ograniczniki momentu: Chronią układy przeniesienia napędu dzięki szybkiemu i bardzo czułemu ograniczaniu momentu w czterech ćwiartkach charakterystyki.
  • Integracja portu USB: Umieszczony z przodu interfejs umożliwia szybką konfigurację, diagnostykę i tworzenie kopii zapasowych parametrów za pomocą oprogramowania FR Configurator.

Zastosowania

  • Wciągniki i suwnice: Wysoki moment rozruchowy oraz powiązane sterowanie hamulcem mechanicznym zapewniają bezpieczne i płynne ruchy pionowe.
  • Wytłaczarki i mieszalniki: Zapewniają stabilną regulację prędkości przy zmiennych obciążeniach wynikających ze zmian lepkości.
  • Wirówki i wentylatory: Energooszczędna praca dzięki zoptymalizowanemu wzbudzaniu i płynnemu sterowaniu hamowaniem.
  • Sieci przenośników: Precyzyjna synchronizacja prędkości wielu napędów zapobiega uszkodzeniom transportowanych produktów i zużyciu taśmy.

Specyfikacja techniczna

Parametr Wartość / specyfikacja
Producent Mitsubishi Electric
Numer modelu FR-A740-15K
Seria falowników FR-A700
Klasa napięcia Klasa 400 V (trójfazowe 380–480 VAC, 50/60 Hz)
Dopuszczalne wahania napięcia przemiennego 323–528 VAC (50 Hz/60 Hz)
Obsługiwana moc silnika 15 kW
Znamionowy prąd wyjściowy 31 A
Znamionowa przeciążalność prądowa 150% przez 60 sekund, 200% przez 3 sekundy (przy temperaturze otoczenia 50°C)
Metoda chłodzenia Chłodzenie wymuszonym obiegiem powietrza
Stopień ochrony obudowy IP20 (typ otwarty)
Masa netto 7,5 kg
Masa wysyłkowa (obliczona) 9,0 kg

Połączenia i interfejsy

Grupa zacisków Przypisanie funkcji
R/L1, S/L2, T/L3 Zaciski wejściowe głównego trójfazowego zasilania AC.
U, V, W Trójfazowe wyjścia AC do podłączenia silnika indukcyjnego.
P/+, PR Zacisk przyłączeniowy opcjonalnego zewnętrznego rezystora hamowania.
STF / STR Zaciski sterujące uruchamianiem obrotów do przodu / uruchamianiem obrotów wstecz.
10, 2, 5 Zaciski wejść analogowych (od 0 do 10 VDC, od 4 do 20 mA) do zewnętrznego zadawania częstotliwości.

Wnioski inżynierskie oparte na doświadczeniu

Modele alternatywne i kompatybilność

W przypadku migracji lub pozyskiwania zamienników typu drop-in należy pamiętać, że FR-A740-15K ma funkcjonalne odpowiedniki w nowszym modelu FR-A840-00380-E2-60 (seria A800). Transfer parametrów z serii A700 do A800 można zautomatyzować za pomocą oprogramowania FR Configurator2. Należy jednak zweryfikować zmiany przypisania zacisków, ponieważ listwy zaciskowe sterowania różnią się sposobem wprowadzania przewodów (zaciski śrubowe w serii A700 i zaciski sprężynowe w serii A800).

Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie

W przypadku pracy w wysokiej temperaturze otoczenia (powyżej 40°C) należy zmniejszyć częstotliwość nośną (parametr 72), aby zapobiec przedwczesnym cieplnym błędom przeciążenia (E.THT). Unikaj ciągłej pracy poniżej 6 Hz bez dodatkowych zewnętrznych zestawów wentylatorów chłodzących silnik, ponieważ standardowe silniki chłodzone własnym wentylatorem będą ulegać poważnej degradacji cieplnej przy zmniejszonych prędkościach wskutek mniejszej prędkości wewnętrznego wentylatora.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Zawsze upewnij się, że parametr 9 (elektroniczny przekaźnik przeciążenia cieplnego) jest ustawiony zgodnie z prądem znamionowym podłączonego silnika; fabryczne ustawienie domyślne odpowiada maksymalnej wartości znamionowej VFD i może nie zapewniać ochrony mniejszym silnikom. Sygnały sterujące instaluj za pomocą ekranowanych przewodów dwużyłowych skręcanych, z ekranem uziemionym wyłącznie po stronie przemiennika (zacisk 5), aby ograniczyć zakłócenia elektromagnetyczne w obwodach analogowych.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE: ZAGROŻENIE WYSOKIM NAPIĘCIEM

Odłącz całe wejściowe zasilanie AC przed wykonaniem jakichkolwiek modyfikacji zacisków lub czynności kontrolnych. Po fizycznym odłączeniu zasilania odczekaj co najmniej 10 minut, aby wewnętrzne kondensatory obwodu pośredniego DC całkowicie się rozładowały. Przed rozpoczęciem prac wymagających dotykania elementów sprawdź skalibrowanym multimetrem cyfrowym, czy napięcie obwodu pośredniego DC między zaciskami P/+ i N/- wynosi poniżej 45 VDC.

1

Zamontuj przemiennik pionowo w obudowie IP54, jeśli środowisko jest zakurzone lub wilgotne, zapewniając co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni nad i pod urządzeniem, aby umożliwić swobodne odprowadzanie ciepła.

2

Upewnij się, że fizyczne połączenie uziemiające spełnia standardowe wymagania bezpieczeństwa przemysłowego (rezystancja uziemienia poniżej 10 omów). Użyj grubego miedzianego przewodu ochronnego podłączonego do zacisku PE przemiennika.

3

Potwierdź, że prowadzenie przewodów zasilających jest fizycznie oddzielone od torów sygnałowych sterowania i sprzężenia zwrotnego enkodera, aby zminimalizować zakłócenia wynikające ze sprzężeń pojemnościowych.

Czy mogę używać standardowego silnika indukcyjnego przy wysokim momencie obrotowym i niskich prędkościach z użyciem FR-A740-15K?

Tak. Po ustawieniu sterowania Real Sensorless Vector (RSV) ten przemiennik częstotliwości może zapewnić moment rozruchowy do 200% przy częstotliwości 0,3 Hz. Należy uruchomić funkcję automatycznego dostrajania offline przy odłączonym silniku, aby dokładnie odwzorować charakterystykę uzwojeń silnika.

Jakie jest właściwe postępowanie w przypadku częstego występowania błędu E.THT?

Błąd E.THT wskazuje na przeciążenie cieplne silnika. Sprawdź, czy parametr 9 odpowiada prądowi znamionowemu silnika. Jeśli obciążenie wymaga pracy z niską prędkością przy dużym obciążeniu, rozważ zainstalowanie na silniku zewnętrznego wentylatora wymuszonego chłodzenia lub zmniejszenie częstotliwości nośnej (parametr 72) w przemienniku.

Czy ten przemiennik wymaga zewnętrznego rezystora hamowania przy zatrzymywaniu obciążenia o dużej bezwładności?

Tak, w zastosowaniach z szybkimi cyklami hamowania lub dużymi obciążeniami regeneracyjnymi, takimi jak suwnice lub wentylatory o dużej bezwładności, należy podłączyć zewnętrzny rezystor hamowania między zaciskami P/+ i PR. Należy zaktualizować parametry cyklu pracy hamowania w konfiguracji przemiennika.

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Stany Zjednoczone

Wiedza techniczna

Projektowanie przemysłowych joysticków sterujących zapewniających bezpieczny ruch

Przemysłowy joystick jest tylko pierwszym elementem bezpiecznego łańcucha sterowania ruchem. Ten przewodnik obejmuje wybór czujników, okablowanie, walidację sygnałów, logikę PLC, zachowanie podczas...

Obserwacja działania regulatora PID przed dostrojeniem pętli

Strojenie PID staje się bezpieczniejsze, gdy inżynierowie mogą obserwować, jak działania proporcjonalne, całkujące i różniczkujące kształtują uchyb, sygnał wyjściowy oraz odpowiedź w czasie. Ten...

Uruchamianie osi liniowej bez ukrywania usterek mechanicznych

Oś liniową należy najpierw sprawdzić mechanicznie, zanim rozpocznie się intensywne strojenie. Ten proces uruchomieniowy obejmuje skalowanie, kierunek ruchu, ograniczenia, bazowanie, STO, testy przy...

Przekaźniki pośredniczące: izolacja, dopasowanie obciążenia i diagnostyka

Przekaźniki pośredniczące chronią interfejsy PLC i DCS, oddzielając domeny napięciowe, dopasowując wydajność wyjścia do obciążeń obiektowych oraz ułatwiając lokalizowanie usterek. Niniejszy poradnik...

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM w różny sposób sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego. Przed wyborem sterownika porównaj tętnienia prądu, moment obrotowy przy niskiej prędkości, regulację pola magnetycznego,...