Mitsubishi Electric

Mitsubishi FR-F740-3.7K-CHT | wysokowydajny przemiennik częstotliwości 3.7kW

SKU FR-F740-3.7K-CHT

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Mitsubishi Electric
  • Product No.: FR-F740-3.7K-CHT
  • Origin Stany Zjednoczone
  • Product Type: Przemiennik częstotliwości
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.5 kg
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Opis produktu

 FR-F740-3.7K-CHT to wysokowydajny przemiennik częstotliwości (VFD) firmy Mitsubishi Electric, zoptymalizowany specjalnie do zastosowań z wentylatorami i pompami (seria F), ale oparty na solidnej architekturze znanej z uniwersalnej rodziny D700. Model o mocy znamionowej 3,7 kW (5 KM) i prądzie wyjściowym 8 A jest przeznaczony do systemów zasilania klasy 400 V.

Oznaczenie „CHT” wskazuje na określoną optymalizację regionalną (często z myślą o rynku chińskim), obejmującą szeroki dopuszczalny zakres napięcia wejściowego (325–528 V) pozwalający obsługiwać niestabilne sieci energetyczne. Ten napęd specjalizuje się w oszczędzaniu energii i optymalnym sterowaniu wzbudzeniem, które może zmniejszyć zużycie energii przez silnik nawet o 10% w porównaniu ze standardowym sterowaniem V/F. Zintegrowany regulator PID i obsługa Modbus RTU sprawiają, że jest to doskonały wybór do systemów HVAC, uzdatniania wody i wentylacji przemysłowej.


Konfiguracja techniczna

FR-F740-3.7K-CHT łączy energooszczędność z bezpieczeństwem przemysłowym:

  • Optymalne sterowanie wzbudzeniem: Napęd stale oblicza obciążenie, aby zapewnić minimalny wymagany strumień magnetyczny, maksymalizując sprawność silnika nawet przy niskich prędkościach.

  • Integracja funkcji bezpieczeństwa: Zgodność z SIL2 / PLd oraz EN ISO 13849-1 Category 3, z dwukanałowymi wejściami bezpieczeństwa umożliwiającymi natychmiastowe wyłączenie wyjścia napędu w sytuacji awaryjnej.

  • Sterowanie Soft-PWM: Autorska technologia ograniczająca hałas akustyczny silnika przy zachowaniu wysokiej wydajności.

  • Zaawansowane sterowanie PID: Umożliwia precyzyjną regulację ciśnienia i przepływu, w tym tryby „uśpienia” pozwalające oszczędzać energię przy niskim zapotrzebowaniu.

  • Automatyczny restart po awarii zasilania: Napęd zaprojektowano specjalnie z myślą o infrastrukturze krytycznej; potrafi przechwycić silnik będący w ruchu wybiegiem i przywrócić go do właściwej prędkości po chwilowym spadku napięcia.

  • System samoczynnego chłodzenia: Pomimo mocy 3,7 kW wariant CHT zaprojektowano z myślą o efektywnym zarządzaniu temperaturą, ograniczając liczbę punktów możliwych awarii mechanicznych związanych z zewnętrznymi wentylatorami w określonych warunkach.

Specyfikacja techniczna

Cecha Szczegóły specyfikacji
Model FR-F740-3.7K-CHT
Marka Mitsubishi Electric
Moc silnika 3,7 kW (5 KM)
Znamionowy prąd wyjściowy 8,0 A
Napięcie zasilania Trójfazowe 380–480 V AC
Dopuszczalny zakres napięcia Od 325 V do 528 V AC (50/60 Hz)
Częstotliwość wyjściowa Od 0,2 do 400 Hz
Znamionowa przeciążalność 150% przez 60 s, 200% przez 0,5 s
Komunikacja Modbus RTU (RS-485)
Stopień ochrony IP20
Masa wysyłkowa 4,0 kg

Najczęściej zadawane pytania techniczne

Czym seria „F” różni się od standardowej serii „D”?

Seria F-series (FREQROL-F) jest tradycyjnie zoptymalizowana pod kątem „wentylatorów i pomp”. Wyposażono ją w specjalistyczne oprogramowanie do oszczędzania energii i sterowania PID. Chociaż ma wiele cech fizycznych i parametrów wspólnych z serią D700 , seria F jest preferowanym wyborem w przypadku obciążeń odśrodkowych, gdy zużycie energii ma kluczowe znaczenie.

Co należy sprawdzić w przypadku błędu „Output Phase Loss”?

Ten błąd wskazuje na przerwę w obwodzie między przemiennikiem a silnikiem. Sprawdź wszystkie połączenia zacisków U, V i W. Jeśli testujesz przemiennik bez podłączonego silnika, może być konieczne wyłączenie parametru wykrywania zaniku fazy, aby zapobiec wystąpieniu tego alarmu.

Czym jest funkcja „Regeneration Avoidance”?

W zastosowaniach wentylatorowych wiatr może czasami obracać wentylator szybciej niż prędkość silnika (obciążenie napędzające), wtłaczając energię z powrotem do przemiennika. Funkcja Regeneration Avoidance automatycznie zwiększa częstotliwość wyjściową, aby dopasować ją do rzeczywistej prędkości silnika i zapobiec zadziałaniu zabezpieczenia nadnapięciowego.


Przewodnik inżynieryjny i instalacyjny

Uruchamianie funkcji oszczędzania energii

Aby maksymalnie wykorzystać zalety funkcji  Optimum Excitation Control, ustaw Pr. 60 (Energy saving control selection) na „9”. Jest to najbardziej skuteczne w przypadku wentylatorów i pomp. W zastosowaniach wymagających stałego momentu obrotowego, takich jak przenośniki, pozostaw standardowe ustawienia, aby zapewnić wystarczający moment podczas rozruchu.

Okablowanie układów bezpieczeństwa i sterowania

Listwa zaciskowa przemiennika jest przeznaczona do okablowania o dużej gęstości.

  1. Zaciski bezpieczeństwa (S1, S2): Jeśli nie używasz przekaźnika bezpieczeństwa, należy je połączyć ze wspólnym zaciskiem. Przerwanie obwodu spowoduje uruchomienie przez przemiennik zatrzymania bezpieczeństwa.

  2. Połączenie Modbus: Użyj portu RJ-45 do komunikacji RS-485. Upewnij się, że używasz ekranowanego przewodu, a jeśli przemiennik znajduje się na końcu magistrali komunikacyjnej, zakończ sieć rezystorem 120 omów.

  3. Uziemienie: Zawsze uziemiaj zacisk „E”. W przypadku przemienników 400 V dedykowane uziemienie jest niezbędne, aby zapobiec zakłócaniu przez prądy upływu wysokiej częstotliwości pracy innych wrażliwych urządzeń elektronicznych.

Wymagania dotyczące odprowadzania ciepła i montażu

Zamontuj FR-F740-3.7K-CHT w pozycji pionowej. Chociaż ten model jest wyposażony w system samoczynnego chłodzenia, przy prądzie wyjściowym 8 A nadal generuje ciepło. Zapewnij co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni nad i pod urządzeniem. W instalacjach o dużej gęstości typu „Side-by-Side” uwzględnij temperaturę wewnątrz szafy; jeśli przekracza ona 40°C, należy zmniejszyć obciążenie przemienników lub zwiększyć wentylację szafy.

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.
Reviews

FR-F740-3.7K-CHT

Stock & lead time on request

Call
1 z 1

Mitsubishi FR-F740-3.7K-CHT | wysokowydajny przemiennik częstotliwości 3.7kW

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

  • Product No.: FR-F740-3.7K-CHT

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Przemiennik częstotliwości

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 500g

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis produktu

 FR-F740-3.7K-CHT to wysokowydajny przemiennik częstotliwości (VFD) firmy Mitsubishi Electric, zoptymalizowany specjalnie do zastosowań z wentylatorami i pompami (seria F), ale oparty na solidnej architekturze znanej z uniwersalnej rodziny D700. Model o mocy znamionowej 3,7 kW (5 KM) i prądzie wyjściowym 8 A jest przeznaczony do systemów zasilania klasy 400 V.

Oznaczenie „CHT” wskazuje na określoną optymalizację regionalną (często z myślą o rynku chińskim), obejmującą szeroki dopuszczalny zakres napięcia wejściowego (325–528 V) pozwalający obsługiwać niestabilne sieci energetyczne. Ten napęd specjalizuje się w oszczędzaniu energii i optymalnym sterowaniu wzbudzeniem, które może zmniejszyć zużycie energii przez silnik nawet o 10% w porównaniu ze standardowym sterowaniem V/F. Zintegrowany regulator PID i obsługa Modbus RTU sprawiają, że jest to doskonały wybór do systemów HVAC, uzdatniania wody i wentylacji przemysłowej.


Konfiguracja techniczna

FR-F740-3.7K-CHT łączy energooszczędność z bezpieczeństwem przemysłowym:

  • Optymalne sterowanie wzbudzeniem: Napęd stale oblicza obciążenie, aby zapewnić minimalny wymagany strumień magnetyczny, maksymalizując sprawność silnika nawet przy niskich prędkościach.

  • Integracja funkcji bezpieczeństwa: Zgodność z SIL2 / PLd oraz EN ISO 13849-1 Category 3, z dwukanałowymi wejściami bezpieczeństwa umożliwiającymi natychmiastowe wyłączenie wyjścia napędu w sytuacji awaryjnej.

  • Sterowanie Soft-PWM: Autorska technologia ograniczająca hałas akustyczny silnika przy zachowaniu wysokiej wydajności.

  • Zaawansowane sterowanie PID: Umożliwia precyzyjną regulację ciśnienia i przepływu, w tym tryby „uśpienia” pozwalające oszczędzać energię przy niskim zapotrzebowaniu.

  • Automatyczny restart po awarii zasilania: Napęd zaprojektowano specjalnie z myślą o infrastrukturze krytycznej; potrafi przechwycić silnik będący w ruchu wybiegiem i przywrócić go do właściwej prędkości po chwilowym spadku napięcia.

  • System samoczynnego chłodzenia: Pomimo mocy 3,7 kW wariant CHT zaprojektowano z myślą o efektywnym zarządzaniu temperaturą, ograniczając liczbę punktów możliwych awarii mechanicznych związanych z zewnętrznymi wentylatorami w określonych warunkach.

Specyfikacja techniczna

Cecha Szczegóły specyfikacji
Model FR-F740-3.7K-CHT
Marka Mitsubishi Electric
Moc silnika 3,7 kW (5 KM)
Znamionowy prąd wyjściowy 8,0 A
Napięcie zasilania Trójfazowe 380–480 V AC
Dopuszczalny zakres napięcia Od 325 V do 528 V AC (50/60 Hz)
Częstotliwość wyjściowa Od 0,2 do 400 Hz
Znamionowa przeciążalność 150% przez 60 s, 200% przez 0,5 s
Komunikacja Modbus RTU (RS-485)
Stopień ochrony IP20
Masa wysyłkowa 4,0 kg

Najczęściej zadawane pytania techniczne

Czym seria „F” różni się od standardowej serii „D”?

Seria F-series (FREQROL-F) jest tradycyjnie zoptymalizowana pod kątem „wentylatorów i pomp”. Wyposażono ją w specjalistyczne oprogramowanie do oszczędzania energii i sterowania PID. Chociaż ma wiele cech fizycznych i parametrów wspólnych z serią D700 , seria F jest preferowanym wyborem w przypadku obciążeń odśrodkowych, gdy zużycie energii ma kluczowe znaczenie.

Co należy sprawdzić w przypadku błędu „Output Phase Loss”?

Ten błąd wskazuje na przerwę w obwodzie między przemiennikiem a silnikiem. Sprawdź wszystkie połączenia zacisków U, V i W. Jeśli testujesz przemiennik bez podłączonego silnika, może być konieczne wyłączenie parametru wykrywania zaniku fazy, aby zapobiec wystąpieniu tego alarmu.

Czym jest funkcja „Regeneration Avoidance”?

W zastosowaniach wentylatorowych wiatr może czasami obracać wentylator szybciej niż prędkość silnika (obciążenie napędzające), wtłaczając energię z powrotem do przemiennika. Funkcja Regeneration Avoidance automatycznie zwiększa częstotliwość wyjściową, aby dopasować ją do rzeczywistej prędkości silnika i zapobiec zadziałaniu zabezpieczenia nadnapięciowego.


Przewodnik inżynieryjny i instalacyjny

Uruchamianie funkcji oszczędzania energii

Aby maksymalnie wykorzystać zalety funkcji  Optimum Excitation Control, ustaw Pr. 60 (Energy saving control selection) na „9”. Jest to najbardziej skuteczne w przypadku wentylatorów i pomp. W zastosowaniach wymagających stałego momentu obrotowego, takich jak przenośniki, pozostaw standardowe ustawienia, aby zapewnić wystarczający moment podczas rozruchu.

Okablowanie układów bezpieczeństwa i sterowania

Listwa zaciskowa przemiennika jest przeznaczona do okablowania o dużej gęstości.

  1. Zaciski bezpieczeństwa (S1, S2): Jeśli nie używasz przekaźnika bezpieczeństwa, należy je połączyć ze wspólnym zaciskiem. Przerwanie obwodu spowoduje uruchomienie przez przemiennik zatrzymania bezpieczeństwa.

  2. Połączenie Modbus: Użyj portu RJ-45 do komunikacji RS-485. Upewnij się, że używasz ekranowanego przewodu, a jeśli przemiennik znajduje się na końcu magistrali komunikacyjnej, zakończ sieć rezystorem 120 omów.

  3. Uziemienie: Zawsze uziemiaj zacisk „E”. W przypadku przemienników 400 V dedykowane uziemienie jest niezbędne, aby zapobiec zakłócaniu przez prądy upływu wysokiej częstotliwości pracy innych wrażliwych urządzeń elektronicznych.

Wymagania dotyczące odprowadzania ciepła i montażu

Zamontuj FR-F740-3.7K-CHT w pozycji pionowej. Chociaż ten model jest wyposażony w system samoczynnego chłodzenia, przy prądzie wyjściowym 8 A nadal generuje ciepło. Zapewnij co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni nad i pod urządzeniem. W instalacjach o dużej gęstości typu „Side-by-Side” uwzględnij temperaturę wewnątrz szafy; jeśli przekracza ona 40°C, należy zmniejszyć obciążenie przemienników lub zwiększyć wentylację szafy.

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

Color pattern
Szaro-biały
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,...