Opis
Zaprojektowany, aby sprostać rygorystycznym wymaganiom sterowania silnikami w ciężkim przemyśle, Mitsubishi Electric FR-A840-01160-2-60 to wysokowydajny przemiennik częstotliwości (VFD) z flagowej serii FR-A800. Ten przemiennik klasy 400 V zapewnia precyzyjne sterowanie przy znamionowym prądzie SLD wynoszącym 116 A, dzięki czemu idealnie nadaje się do instalacji wysokowydajnych wentylatorów, pomp i maszyn. Wyposażony w specjalną lakierowaną powłokę płytki obwodu (-specyfikacja 60), zapewnia niezawodną ochronę przed wilgocią i pyłem w wymagających warunkach. Jego otwarta konstrukcja fizyczna o stopniu ochrony IP00 jest zoptymalizowana pod kątem integracji ze scentralizowanymi szafami sterowniczymi, a chłodzenie wymuszonym obiegiem powietrza utrzymuje sprawność cieplną podczas ciągłej pracy.
Cechy
-
Lakierowane płytki obwodów: Ulepszona powłoka ochronna (-specyfikacja 60) zabezpiecza układy sterowania i mocy przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi, bez przewodników z powłoką galwaniczną.
-
Wysoka obciążalność prądowa: Działa przy prądzie 116 A w klasie Super Light Duty (SLD), umożliwiając ciągłą pracę w wymagających zastosowaniach przemysłowych.
-
Odporność na wahania napięcia: Zaprojektowany do standardowych trójfazowych systemów zasilania 380–500 V AC, z niezawodną tolerancją wahań od 323 do 550 V AC.
-
Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem szafy sterowniczej: Otwarta konstrukcja o stopniu ochrony IP00 umożliwia wydajną i oszczędzającą miejsce instalację w szafach sterowniczych, ze zintegrowanym chłodzeniem wymuszonym obiegiem powietrza.
-
Sterowanie wysokiej precyzji: Część zaawansowanej rodziny FR-A800, obsługująca rzeczywiste sterowanie wektorowe bez czujników oraz opcje sterowania wektorowego.
Zastosowania
-
Przemysłowe systemy wentylacyjne: Wysokowydajne zespoły wentylatorów, dmuchawy i systemy wyciągowe pomieszczeń czystych wymagające ciągłej regulacji prędkości.
-
Gospodarka wodno-ściekowa: Pompy odśrodkowe, stacje podnoszenia ciśnienia i zakłady przetwarzania płynów.
-
Sterowanie ciężkimi maszynami: Wytłaczarki, duże linie przenośnikowe i systemy transportu materiałów wymagające stabilnego sterowania momentem w stanie ustalonym.
Specyfikacja techniczna
| Parametr |
Wartość parametru |
| Producent |
Mitsubishi Electric |
| Numer modelu |
FR-A840-01160-2-60 |
| Seria |
Seria przemienników FR-A800 |
| Klasa napięcia |
Klasa 400 V |
| Znamionowe napięcie wejściowe AC |
Trójfazowe 380–500 V AC, 50 Hz/60 Hz |
| Dopuszczalne wahania napięcia AC |
323–550 V AC, 50 Hz/60 Hz |
| Dopuszczalne wahania częstotliwości |
+/-5% |
| Prąd znamionowy SLD |
116 A |
| Typ sterowania/konstrukcji |
Model standardowy (-2 = typ CA) |
| Konstrukcja ochronna |
Typ otwarty (IP00) |
| Metoda chłodzenia |
Chłodzenie wymuszonym obiegiem powietrza |
| Powłoka płytki obwodu |
Lakierowana powłoka ochronna (-specyfikacja 60) |
| Przewodnik z powłoką galwaniczną |
Brak |
| Masa produktu |
41 kg (90,4 funta) |
| Masa wysyłkowa (obliczona) |
43 kg (94,8 funta) |
Połączenia i interfejsy
| Listwa zaciskowa / interfejs |
Przypisanie funkcjonalne |
| R/L1, S/L2, T/L3 |
Zaciski wejściowe trójfazowego zasilania sieciowego AC |
| U, V, W |
Trójfazowe wyjście AC o zmiennej częstotliwości do silnika |
| P/+, N/- |
Zaciski połączenia obwodu pośredniczącego DC dla modułu hamowania lub wspólnej szyny DC |
| PE |
Zacisk uziemienia ochronnego / uziemienia obudowy |
| Zaciski sterujące |
Dedykowane wejścia/wyjścia, wejścia analogowe (0–10 V, 4–20 mA) oraz wielofunkcyjne wyjścia przekaźnikowe |
Wnioski inżynieryjne oparte na doświadczeniu
Modele alternatywne i kompatybilność
Podczas modernizacji starszych systemów z serii FR-A700 seria FR-A800 zapewnia konwersję parametrów wstecznej kompatybilności. Konfiguracje parametrów można importować za pomocą oprogramowania Mitsubishi FR Configurator2. Należy pamiętać, że przypisania zacisków sterujących są bardzo zbliżone, jednak wymagane jest ręczne potwierdzenie przypisania obwodów zatrzymania awaryjnego, ponieważ w architekturze FR-A800 zastosowano inne standardy bezpieczeństwa.
Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynieryjne
Ponieważ ten przemiennik częstotliwości waży 41 kg i wykorzystuje wymuszone chłodzenie powietrzem o dużej prędkości, konstruktorzy szaf sterowniczych muszą zapewnić odpowiedni przepływ powietrza. W przypadku szczelnych obudów należy zastosować aktywne wymienniki ciepła lub klimatyzatory, aby odprowadzić obciążenie cieplne generowane przez napęd podczas ciągłej pracy przy obciążeniu SLD 116 A. Aby zapobiec wyłączeniom termicznym, należy zachować co najmniej 100 mm wolnej przestrzeni nad i pod wentylatorami chłodzącymi.
Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania
Podczas pierwszego uruchomienia sprawdź, czy parametr 9 (elektroniczny przekaźnik przeciążenia termicznego O/L) odpowiada danym znamionowym konkretnego silnika. Upewnij się, że wszystkie przewody sygnałów sterujących (takie jak analogowe wejścia prędkości 0–10 V) są prowadzone w oddzielnych, ekranowanych kanałach, niezależnie od przewodów wejściowych i wyjściowych dużej mocy, aby wyeliminować sprzężenia elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości.
Wytyczne dotyczące instalacji
OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur instalacyjnych lub konserwacyjnych upewnij się, że wszystkie źródła zasilania AC doprowadzające napięcie do zacisków R/L1, S/L2 i T/L3 zostały fizycznie odłączone, zablokowane i oznakowane. Po wyłączeniu zasilania odczekaj co najmniej 10 minut, aby kondensatory wewnętrznego obwodu pośredniczącego DC całkowicie się rozładowały. Przed dotknięciem zacisków sprawdź za pomocą skalibrowanego multimetru cyfrowego, czy napięcie między zaciskami P/+ i N/- wynosi 0 V.
1
Zamontuj przemiennik częstotliwości pionowo na sztywnej, płaskiej i odpornej na ciepło powierzchni wewnątrz obudowy elektrycznej, aby zmaksymalizować konwekcyjny przepływ powietrza.
2
Podłącz dedykowany zacisk uziemienia (PE) bezpośrednio do szyny uziemiającej systemu za pomocą miedzianego przewodu o niskiej impedancji.
3
Wykonuj połączenia zasilania wejściowego i zacisków silnika za pomocą skalibrowanych narzędzi dynamometrycznych, zapewniając prawidłową kolejność faz na wyjściach U, V i W.