Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric FR-E840-0120-4-60 przemiennik częstotliwości serii FR-E800

SKU FR-E840-0120-4-60

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Mitsubishi Electric
  • Product No.: FR-E840-0120-4-60
  • Origin Stany Zjednoczone
  • Product Type: Przemienniki częstotliwości
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 2.4 kg
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Opis

Zaprojektowany do precyzyjnej regulacji prędkości i momentu obrotowego w trójfazowych środowiskach przemysłowych model Mitsubishi Electric FR-E840-0120-4-60 to wysoce niezawodny przemiennik częstotliwości klasy 400 V z serii FR-E800. Ten kompaktowy falownik ma znamionowy prąd Normal Duty (ND) wynoszący 12,0 A, zapewniając wysoką wydajność przy dużych obciążeniach cyklicznych. Urządzenie zaprojektowane z myślą o wymagających zastosowaniach automatyki jest wyposażone w standardowe płytki drukowane z powłoką ochronną, zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi i wilgocią, dzięki czemu doskonale sprawdza się w systemach transportu materiałów, HVAC oraz instalacjach pompowych. Wykorzystuje logikę Source dla wejść sterowania i zatrzymania awaryjnego, dzięki czemu płynnie integruje się ze standardowymi systemami bezpieczeństwa wymagającymi wysokiej dostępności i przewidywalnej reakcji funkcji bezpieczeństwa.

Najważniejsze cechy

  • Powłoka ochronna płytki drukowanej: Zwiększona ochrona środowiskowa (oznaczenie -60) zapobiega korozji i powstawaniu ścieżek przewodzących wskutek kurzu i wilgoci.
  • System logiki Source: Wbudowana logika Source dla standardowych wejść cyfrowych oraz stała logika Source dla sygnałów zintegrowanego zatrzymania awaryjnego.
  • Monitorowanie napięcia na zacisku AM: Wyposażony w analogowe wyjście monitorowania napięcia (zacisk AM) do śledzenia pracy w czasie rzeczywistym.
  • Zaawansowane zarządzanie temperaturą: Kompaktowa konstrukcja z wbudowanym wentylatorem chłodzącym zoptymalizowana pod kątem ograniczonej przestrzeni w szafie sterowniczej.
  • Zintegrowane zatrzymanie awaryjne: Obsługa wymagań bezpieczeństwa funkcjonalnego dzięki dedykowanym dwukanałowym wejściom bezpieczeństwa, które umożliwiają bezpieczne odłączenie zasilania silnika.

Zastosowania przemysłowe

  • Systemy przenośnikowe i logistyczne: Płynna regulacja przyspieszania i hamowania dla linii przenośnikowych obsługujących duże obciążenia.
  • Systemy pompowe i wentylatorowe: Energooszczędna regulacja zmiennego przepływu i ciśnienia z wykorzystaniem wbudowanych pętli regulacji PID.
  • Maszyny pakujące: Profile prędkości o wysokiej dynamice, dopasowane do sekwencji operacji pakowania.
  • Przetwarzanie tekstyliów i materiałów: Sterowanie stałym naprężeniem i nawijaniem z wykorzystaniem precyzyjnego analogowego sprzężenia zwrotnego monitorującego.

Specyfikacje techniczne

Parametr Wartość parametru
Producent Mitsubishi Electric
Numer modelu FR-E840-0120-4-60
Nazwa serii FR-E800 (FR-E8)
Klasa napięcia Klasa napięcia 400 V (wejście trójfazowe)
Znamionowy prąd falownika w trybie ND 12,0 A
Częstotliwość znamionowa (ustawienie początkowe) 50 Hz
Sygnał wejściowy (stan początkowy) Logika źródłowa
Logika sygnału zatrzymania bezpieczeństwa Logika źródłowa (stała)
Interfejs monitorujący Napięcie (zacisk AM)
Powłoka płytki drukowanej Płytki drukowane z powłoką ochronną (z powłoką)
Powlekany przewód Bez powlekanych przewodów
Typ chłodzenia Chłodzenie wymuszonym obiegiem powietrza
Masa netto 2,4 kg
Masa wysyłkowa (obliczona) 5,0 kg

Połączenia i interfejsy

Symbol zacisku Nazwa zacisku Opis / przyporządkowanie sygnałów
R/L1, S/L2, T/L3 Wejście zasilania obwodu głównego Służy do podłączenia trójfazowego zasilania prądem przemiennym (380–480 V AC, 50 Hz / 60 Hz).
U, V, W Zaciski wyjściowe falownika Służy do podłączenia trójfazowego silnika indukcyjnego lub silnika z magnesami trwałymi.
AM Analogowe wyjście monitorujące Zapewnia analogowe wyjście napięciowe (od 0 do 10 V DC) do monitorowania wartości parametrów.
PC Wspólny zacisk zewnętrznego tranzystora Służy jako wspólne źródło zasilania 24 V DC dla wejść cyfrowych (konfiguracja logiki źródłowej).
S1, S2, SIC Zaciski wejść bezpieczeństwa Stosowany w pętlach wyłączania funkcji bezpieczeństwa (STO) zgodnie z normami SIL2/SIL3.

Wnioski empiryczne z praktyki inżynieryjnej

Modele alternatywne i kompatybilność

Podczas modernizacji starszych systemów z użyciem wcześniejszych modeli FR-E740-120-EC lub FR-E740-120-NA nowszy model FR-E840-0120-4-60 oferuje takie same wymiary montażowe, ale zawiera zaawansowaną logikę bezpieczeństwa i rozszerzone grupy parametrów. Pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej oryginalnych parametrów za pomocą oprogramowania FR Configurator2. Podczas wczytywania danych do FR-E840 niektóre zaawansowane stałe silnika mogą wymagać ręcznej konwersji, jeśli używane są starsze, niestandardowe silniki z magnesami trwałymi.

Pułapki przy wdrażaniu i uwagi inżynieryjne

Eksploatacja tego falownika w szczelnie zamkniętych obudowach może prowadzić do lokalnego nagrzewania. Należy bezwzględnie zachować wymagane odstępy montażowe (co najmniej 50 mm nad i pod urządzeniem oraz 20 mm po bokach), aby zapewnić skuteczną konwekcję. Podczas podłączania wejść bezpieczeństwa (S1 i S2) należy pamiętać, że logika zacisków zatrzymania bezpieczeństwa jest na stałe ustawiona na logikę źródłową. Próba sterowania obwodami bezpieczeństwa za pomocą wspólnej ścieżki 0 V w tym konkretnym wariancie modelu spowoduje poważne błędy blokady bezpieczeństwa (np. wskazanie usterki stanu SA).

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Aby zminimalizować zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) o wysokiej częstotliwości na analogowym zacisku monitorującym AM, należy zawsze stosować oddzielny ekranowany kabel typu skrętka dwużyłowa (STP) do sygnałów sterowniczych. Ekran należy uziemić wyłącznie po stronie falownika, konkretnie do dedykowanego zacisku uziemienia sterowania. Jeśli kable silnikowe są dłuższe niż 30 metrów, należy zainstalować wyjściowy filtr dV/dt lub zmniejszyć częstotliwość nośną (Pr. 72), aby zapobiec nadmiernym prądom upływu i przedwczesnemu starzeniu się izolacji uzwojeń silnika.

Wytyczne dotyczące instalacji

KRYTYCZNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO Przed rozpoczęciem okablowywania lub uzyskiwaniem dostępu do zacisków należy całkowicie odłączyć i zablokować główne zasilanie wejściowe (R/L1, S/L2, T/L3). Kondensatory pośredniego obwodu prądu stałego utrzymują niebezpieczny poziom napięcia po wyłączeniu zasilania. Po całkowitym odłączeniu zasilania należy odczekać co najmniej 10 minut i przed rozpoczęciem prac przy zaciskach sprawdzić, czy dioda LED wskaźnika naładowania na panelu urządzenia całkowicie zgasła.
1 Falownik należy zamontować pionowo na płaskiej, wolnej od drgań powierzchni. Należy upewnić się, że przepływ powietrza przez żebra radiatora nie jest ograniczony przez prowadzone kable ani korytka kablowe.
2 Główne przewody zasilające należy prowadzić oddzielnie od niskonapięciowych przewodów sterowniczych (obwodów bezpieczeństwa, wyjść analogowych i obwodów logicznych), aby zapobiec sprzężeniom sygnałów i przesłuchom elektromagnetycznym.
3 Zacisk uziemiający (PE) należy połączyć z główną szyną uziemiającą systemu za pomocą przewodu o dużym przekroju i niskiej impedancji (o przekroju co najmniej równoważnym przekrojowi przewodów zasilających).
4 Przed włączeniem napędu należy sprawdzić ciągłość wszystkich faz wyjściowych (U, V, W), aby potwierdzić brak zwarć międzyfazowych i zwarć doziemnych.
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
Co oznacza przyrostek -60 w przypadku tego konkretnego napędu?
Przyrostek -60 oznacza, że płytki obwodów sterujących mają powłokę ochronną zapewniającą lepszą ochronę środowiskową przed wilgocią i pyłem przewodzącym, ale bez przewodów miedzianych pokrytych niklem/cyną.
Jaki jest prąd znamionowy tego modelu w trybie normalnej pracy?
Znamionowy prąd wyjściowy wynosi 12,0 A w warunkach normalnej pracy (ND), przy trójfazowym zasilaniu klasy 400 V.
Czy logikę sterowania można skonfigurować jako logikę Sink zamiast logiki Source?
Nie, logika sygnału bezpiecznego zatrzymania jest w tej konkretnej konfiguracji modelu (wariant -4) na stałe ustawiona jako Source.
Który parametr steruje ustawieniem częstotliwości początkowej w tym urządzeniu?
Początkowa częstotliwość bazowa jest fabrycznie ustawiona na 50 Hz, ale podczas wstępnej konfiguracji można ją zmienić za pomocą parametru 3 (częstotliwość bazowa), aby dopasować ją do sieci 60 Hz.
Reviews

FR-E840-0120-4-60

Stock & lead time on request

Call
1 z 1

Mitsubishi Electric FR-E840-0120-4-60 przemiennik częstotliwości serii FR-E800

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

  • Product No.: FR-E840-0120-4-60

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Przemienniki częstotliwości

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 2400g

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

Zaprojektowany do precyzyjnej regulacji prędkości i momentu obrotowego w trójfazowych środowiskach przemysłowych model Mitsubishi Electric FR-E840-0120-4-60 to wysoce niezawodny przemiennik częstotliwości klasy 400 V z serii FR-E800. Ten kompaktowy falownik ma znamionowy prąd Normal Duty (ND) wynoszący 12,0 A, zapewniając wysoką wydajność przy dużych obciążeniach cyklicznych. Urządzenie zaprojektowane z myślą o wymagających zastosowaniach automatyki jest wyposażone w standardowe płytki drukowane z powłoką ochronną, zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi i wilgocią, dzięki czemu doskonale sprawdza się w systemach transportu materiałów, HVAC oraz instalacjach pompowych. Wykorzystuje logikę Source dla wejść sterowania i zatrzymania awaryjnego, dzięki czemu płynnie integruje się ze standardowymi systemami bezpieczeństwa wymagającymi wysokiej dostępności i przewidywalnej reakcji funkcji bezpieczeństwa.

Najważniejsze cechy

  • Powłoka ochronna płytki drukowanej: Zwiększona ochrona środowiskowa (oznaczenie -60) zapobiega korozji i powstawaniu ścieżek przewodzących wskutek kurzu i wilgoci.
  • System logiki Source: Wbudowana logika Source dla standardowych wejść cyfrowych oraz stała logika Source dla sygnałów zintegrowanego zatrzymania awaryjnego.
  • Monitorowanie napięcia na zacisku AM: Wyposażony w analogowe wyjście monitorowania napięcia (zacisk AM) do śledzenia pracy w czasie rzeczywistym.
  • Zaawansowane zarządzanie temperaturą: Kompaktowa konstrukcja z wbudowanym wentylatorem chłodzącym zoptymalizowana pod kątem ograniczonej przestrzeni w szafie sterowniczej.
  • Zintegrowane zatrzymanie awaryjne: Obsługa wymagań bezpieczeństwa funkcjonalnego dzięki dedykowanym dwukanałowym wejściom bezpieczeństwa, które umożliwiają bezpieczne odłączenie zasilania silnika.

Zastosowania przemysłowe

  • Systemy przenośnikowe i logistyczne: Płynna regulacja przyspieszania i hamowania dla linii przenośnikowych obsługujących duże obciążenia.
  • Systemy pompowe i wentylatorowe: Energooszczędna regulacja zmiennego przepływu i ciśnienia z wykorzystaniem wbudowanych pętli regulacji PID.
  • Maszyny pakujące: Profile prędkości o wysokiej dynamice, dopasowane do sekwencji operacji pakowania.
  • Przetwarzanie tekstyliów i materiałów: Sterowanie stałym naprężeniem i nawijaniem z wykorzystaniem precyzyjnego analogowego sprzężenia zwrotnego monitorującego.

Specyfikacje techniczne

Parametr Wartość parametru
Producent Mitsubishi Electric
Numer modelu FR-E840-0120-4-60
Nazwa serii FR-E800 (FR-E8)
Klasa napięcia Klasa napięcia 400 V (wejście trójfazowe)
Znamionowy prąd falownika w trybie ND 12,0 A
Częstotliwość znamionowa (ustawienie początkowe) 50 Hz
Sygnał wejściowy (stan początkowy) Logika źródłowa
Logika sygnału zatrzymania bezpieczeństwa Logika źródłowa (stała)
Interfejs monitorujący Napięcie (zacisk AM)
Powłoka płytki drukowanej Płytki drukowane z powłoką ochronną (z powłoką)
Powlekany przewód Bez powlekanych przewodów
Typ chłodzenia Chłodzenie wymuszonym obiegiem powietrza
Masa netto 2,4 kg
Masa wysyłkowa (obliczona) 5,0 kg

Połączenia i interfejsy

Symbol zacisku Nazwa zacisku Opis / przyporządkowanie sygnałów
R/L1, S/L2, T/L3 Wejście zasilania obwodu głównego Służy do podłączenia trójfazowego zasilania prądem przemiennym (380–480 V AC, 50 Hz / 60 Hz).
U, V, W Zaciski wyjściowe falownika Służy do podłączenia trójfazowego silnika indukcyjnego lub silnika z magnesami trwałymi.
AM Analogowe wyjście monitorujące Zapewnia analogowe wyjście napięciowe (od 0 do 10 V DC) do monitorowania wartości parametrów.
PC Wspólny zacisk zewnętrznego tranzystora Służy jako wspólne źródło zasilania 24 V DC dla wejść cyfrowych (konfiguracja logiki źródłowej).
S1, S2, SIC Zaciski wejść bezpieczeństwa Stosowany w pętlach wyłączania funkcji bezpieczeństwa (STO) zgodnie z normami SIL2/SIL3.

Wnioski empiryczne z praktyki inżynieryjnej

Modele alternatywne i kompatybilność

Podczas modernizacji starszych systemów z użyciem wcześniejszych modeli FR-E740-120-EC lub FR-E740-120-NA nowszy model FR-E840-0120-4-60 oferuje takie same wymiary montażowe, ale zawiera zaawansowaną logikę bezpieczeństwa i rozszerzone grupy parametrów. Pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej oryginalnych parametrów za pomocą oprogramowania FR Configurator2. Podczas wczytywania danych do FR-E840 niektóre zaawansowane stałe silnika mogą wymagać ręcznej konwersji, jeśli używane są starsze, niestandardowe silniki z magnesami trwałymi.

Pułapki przy wdrażaniu i uwagi inżynieryjne

Eksploatacja tego falownika w szczelnie zamkniętych obudowach może prowadzić do lokalnego nagrzewania. Należy bezwzględnie zachować wymagane odstępy montażowe (co najmniej 50 mm nad i pod urządzeniem oraz 20 mm po bokach), aby zapewnić skuteczną konwekcję. Podczas podłączania wejść bezpieczeństwa (S1 i S2) należy pamiętać, że logika zacisków zatrzymania bezpieczeństwa jest na stałe ustawiona na logikę źródłową. Próba sterowania obwodami bezpieczeństwa za pomocą wspólnej ścieżki 0 V w tym konkretnym wariancie modelu spowoduje poważne błędy blokady bezpieczeństwa (np. wskazanie usterki stanu SA).

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Aby zminimalizować zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) o wysokiej częstotliwości na analogowym zacisku monitorującym AM, należy zawsze stosować oddzielny ekranowany kabel typu skrętka dwużyłowa (STP) do sygnałów sterowniczych. Ekran należy uziemić wyłącznie po stronie falownika, konkretnie do dedykowanego zacisku uziemienia sterowania. Jeśli kable silnikowe są dłuższe niż 30 metrów, należy zainstalować wyjściowy filtr dV/dt lub zmniejszyć częstotliwość nośną (Pr. 72), aby zapobiec nadmiernym prądom upływu i przedwczesnemu starzeniu się izolacji uzwojeń silnika.

Wytyczne dotyczące instalacji

KRYTYCZNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO Przed rozpoczęciem okablowywania lub uzyskiwaniem dostępu do zacisków należy całkowicie odłączyć i zablokować główne zasilanie wejściowe (R/L1, S/L2, T/L3). Kondensatory pośredniego obwodu prądu stałego utrzymują niebezpieczny poziom napięcia po wyłączeniu zasilania. Po całkowitym odłączeniu zasilania należy odczekać co najmniej 10 minut i przed rozpoczęciem prac przy zaciskach sprawdzić, czy dioda LED wskaźnika naładowania na panelu urządzenia całkowicie zgasła.
1 Falownik należy zamontować pionowo na płaskiej, wolnej od drgań powierzchni. Należy upewnić się, że przepływ powietrza przez żebra radiatora nie jest ograniczony przez prowadzone kable ani korytka kablowe.
2 Główne przewody zasilające należy prowadzić oddzielnie od niskonapięciowych przewodów sterowniczych (obwodów bezpieczeństwa, wyjść analogowych i obwodów logicznych), aby zapobiec sprzężeniom sygnałów i przesłuchom elektromagnetycznym.
3 Zacisk uziemiający (PE) należy połączyć z główną szyną uziemiającą systemu za pomocą przewodu o dużym przekroju i niskiej impedancji (o przekroju co najmniej równoważnym przekrojowi przewodów zasilających).
4 Przed włączeniem napędu należy sprawdzić ciągłość wszystkich faz wyjściowych (U, V, W), aby potwierdzić brak zwarć międzyfazowych i zwarć doziemnych.

Co oznacza przyrostek -60 w przypadku tego konkretnego napędu?

Przyrostek -60 oznacza, że płytki obwodów sterujących mają powłokę ochronną zapewniającą lepszą ochronę środowiskową przed wilgocią i pyłem przewodzącym, ale bez przewodów miedzianych pokrytych niklem/cyną.

Jaki jest prąd znamionowy tego modelu w trybie normalnej pracy?

Znamionowy prąd wyjściowy wynosi 12,0 A w warunkach normalnej pracy (ND), przy trójfazowym zasilaniu klasy 400 V.

Czy logikę sterowania można skonfigurować jako logikę Sink zamiast logiki Source?

Nie, logika sygnału bezpiecznego zatrzymania jest w tej konkretnej konfiguracji modelu (wariant -4) na stałe ustawiona jako Source.

Który parametr steruje ustawieniem częstotliwości początkowej w tym urządzeniu?

Początkowa częstotliwość bazowa jest fabrycznie ustawiona na 50 Hz, ale podczas wstępnej konfiguracji można ją zmienić za pomocą parametru 3 (częstotliwość bazowa), aby dopasować ją do sieci 60 Hz.

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,...