Opis
Przemiennik Mitsubishi Electric FR-A840-00170-2-60 został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym sterowaniu prędkością i momentem obrotowym w ciężkich warunkach przemysłowych. Jest to wysokowydajny, trójfazowy przemiennik częstotliwości należący do zaawansowanej serii FR-A800. Ten standardowy model działa przy napięciu wejściowym klasy 400 V i został wyposażony w znamionowy prąd SLD (Super Light Duty) wynoszący 17 A. Aby zapewnić długotrwałą niezawodność w trudnych warunkach eksploatacji, urządzenie ma specjalistyczną powłokę ochronną płytki obwodu drukowanego (klasa 3C2) oraz niepowlekane przewody, co zapewnia doskonałą odporność na gazy korozyjne i wilgoć. Wytrzymały system chłodzenia wykorzystuje wymuszony obieg powietrza, aby utrzymać optymalne warunki cieplne wewnątrz zamkniętych szaf elektrycznych.
Cechy
- Zaawansowane bezczujnikowe sterowanie wektorowe w czasie rzeczywistym oraz sterowanie wektorowe zapewniające precyzyjną regulację prędkości i momentu obrotowego.
- Specjalnie powlekane płytki obwodów drukowanych (zgodne z IEC 60721-3-3, klasa 3C2) zapewniają zwiększoną odporność środowiskową.
- Dwupętlowe sterowanie PID i wbudowana funkcja PLC do obsługi lokalnych sekwencji automatyzacji.
- Elastyczne tryby przeciążenia umożliwiające optymalizację dla różnych profili obciążenia przemysłowego.
- Zintegrowana funkcja bezpiecznego zatrzymania zgodna z EN ISO 13849-1, kategoria 3 / PLd, oraz IEC 60204-1.
- System chłodzenia wymuszonym obiegiem powietrza wyposażony w trwałe wentylatory chłodzące, co ogranicza konieczność konserwacji.
Zastosowania
-
Systemy przenośnikowe: precyzyjne sterowanie prędkością i ograniczanie momentu obrotowego w zastosowaniach związanych z transportem materiałów o dużym momencie bezwładności.
-
Pompy i wentylacja: energooszczędne sterowanie przepływem i regulacja ciśnienia za pomocą zintegrowanych algorytmów PID.
-
Wytłaczarki i mieszarki: wysoki moment rozruchowy i doskonała stabilność prędkości przy zmiennych obciążeniach.
-
Wciągniki i dźwigi: płynna sekwencja działania hamulca mechanicznego oraz procedury dopasowania momentu obciążenia.
Specyfikacja techniczna
| Parametr |
Wartość |
| Producent |
Mitsubishi Electric |
| Numer modelu |
FR-A840-00170-2-60 |
| Seria |
FR-A800 |
| Klasa napięcia |
Klasa trójfazowa 400 V |
| Znamionowe napięcie/częstotliwość wejściowa AC |
Trójfazowe 380–500 V AC, 50 Hz / 60 Hz |
| Dopuszczalne wahania napięcia AC |
323–550 V AC, 50 Hz / 60 Hz |
| Znamionowy prąd przemiennika SLD |
17,0 A |
| Powłoka ochronna płytki |
Standardowa powłoka 3C2 (zgodna z IEC 60721-3-3) |
| Przewód powlekany |
Brak |
| Konstrukcja ochronna |
IP20 (typ zamknięty) |
| System chłodzenia |
Chłodzenie wymuszonym obiegiem powietrza |
| Masa netto urządzenia |
6,7 kg |
| Masa wysyłkowa (obliczona) |
8,0 kg |
Wnioski z badań inżynieryjnych
Alternatywne modele i kompatybilność
Model ten stanowi nowoczesny zamiennik starszej serii FR-A740. Chociaż zmiany gabarytów są niewielkie, układ zacisków sterujących został zoptymalizowany. Konfiguracje parametrów ze starszych jednostek FR-A740 można bezproblemowo importować za pomocą narzędzia FR Configurator2. W przypadku wymiany napędu starszej generacji w ciasnej szafie sterowniczej należy zawsze sprawdzić rzeczywiste odstępy między zaciskami listwy zaciskowej.
Pułapki aplikacyjne i uwagi inżynierskie
Sufiks -60 oznacza powłokę konforemną płytki klasy 3C2. Jest ona szczególnie zalecana w oczyszczalniach ścieków oraz zakładach przetwórstwa celulozy i papieru lub chemicznych. Ponieważ jednak ten model został zaprojektowany bez przewodów z powłoką galwaniczną, nie należy narażać go na silne stężenia chloru ani soli siarki w atmosferze, przekraczające wymagania klasy 3C2. W przypadku pracy w wysokich temperaturach otoczenia należy zastosować krzywe obniżania wartości znamionowych, aby zapobiec błędom przegrzania (E.THT).
Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania
Należy zawsze dopilnować, aby sygnały sterujące były odseparowane od tras kabli wysokiej mocy. Kable sterujące i zasilające należy prowadzić w oddzielnych korytkach kablowych lub stosować kable ekranowane, uziemione wyłącznie po stronie napędu. Fałszywe zadziałania zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym (E.GF) mogą wystąpić, jeśli prądy upływu w długich przewodach silnikowych przekroczą próg; podczas uruchamiania problem ten można ograniczyć, instalując wyjściowy filtr dV/dt lub dławik składowej wspólnej.
Wytyczne dotyczące instalacji
KRYTYCZNE OSTRZEŻENIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM I USZKODZENIA URZĄDZENIA. Przed instalacją lub serwisowaniem tego napędu należy upewnić się, że wszystkie główne źródła zasilania AC są całkowicie odłączone, zablokowane i oznaczone. Po odłączeniu zasilania należy odczekać co najmniej 10 minut, aby kondensatory obwodu DC całkowicie się rozładowały. Przed dotknięciem jakichkolwiek zacisków elektrycznych należy sprawdzić, czy między zaciskami P/+ i N/- występuje napięcie równe zero.
1
Montaż w obudowie: Falownik należy zamontować pionowo na płaskiej, niepalnej powierzchni wewnątrz obudowy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym. Należy zapewnić minimalne odległości (50 mm nad i pod urządzeniem, 10 mm po bokach), aby umożliwić swobodny przepływ powietrza przez radiatory chłodzące.
2
Okablowanie wejścia i wyjścia zasilania: Trójfazowe zasilanie sieciowe AC należy podłączyć do zacisków R/L1, S/L2 i T/L3. Przewody silnika należy podłączyć do zacisków U, V i W. Pod żadnym pozorem nie wolno podłączać zasilania sieciowego do zacisków wyjściowych U, V ani W, ponieważ spowoduje to zniszczenie wewnętrznych modułów IGBT.
3
Połączenie uziemiające: Zacisk uziemienia napędu należy bezpiecznie podłączyć do uziemienia PE (Protective Earth) systemu. Rezystancja uziemienia musi wynosić 10 omów lub mniej w instalacjach klasy 400 V, aby spełnić zarówno normy bezpieczeństwa, jak i wymagania dotyczące tłumienia zakłóceń wysokiej częstotliwości.