การกรองสัญญาณ PLC ที่มีสัญญาณรบกวนโดยไม่บดบังข้อผิดพลาดจริง
การกรองอินพุตช่วยให้ข้อมูลจาก PLC มีเสถียรภาพได้ แต่การปรับให้เรียบมากเกินไปจะทำให้การแจ้งเตือนล่าช้าและบดบังการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ เรียนรู้วิธีวินิจฉัยสัญญาณรบกวน...
Delta VFD022CB23A-20 (VFD022CB23A-20) คืออินเวอร์เตอร์ควบคุมความถี่แบบปรับค่าได้อัจฉริยะที่คุ้มค่า ซึ่งพัฒนาภายใต้ตระกูลการควบคุมเวกเตอร์อัจฉริยะ C200 ของ Delta อินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ถูกใช้งานทั่วโลกในกระบวนการอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์สำหรับภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรม เช่น เครื่องม้วนสิ่งทอความเร็วสูง สายพานลำเลียงในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องจักรงานไม้ และสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ด้วยการบรรจุอัลกอริทึมเวกเตอร์ประสิทธิภาพสูงไว้ในโครงแบบติดผนังขนาดกะทัดรัด อินเวอร์เตอร์จึงช่วยรักษาการควบคุมความเร็วให้คงที่ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และปกป้องชิ้นส่วนระบบส่งกำลังที่ละเอียดอ่อนจากแรงบิดกระชากขณะสตาร์ต
ตัวแปลงความถี่แบบติดผนังนี้ทำงานด้วยแหล่งจ่ายอินพุตไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส 230 V ใช้กระแสอินพุตพิกัด 16 A เพื่อจ่ายกำลังให้มอเตอร์ที่เหมาะสม 2.2 kW (3 HP) รองรับวิธีควบคุมที่เลือกด้วยซอฟต์แวร์ได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ การควบคุม V/F มาตรฐาน การควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์ (SVC) การควบคุม V/F พร้อมสัญญาณป้อนกลับจากเอ็นโคดเดอร์ (VF+PG) และการควบคุมแบบกำหนดทิศทางสนามแม่เหล็กพร้อมสัญญาณป้อนกลับจากเอ็นโคดเดอร์ (FOC+PG) อินเวอร์เตอร์ได้รับการออกแบบด้วยเกณฑ์การทำงานแบบสองพิกัด โดยให้ความถี่เอาต์พุตสูงสุด 600.00 Hz ภายใต้พารามิเตอร์งานปกติ หรือสูงสุด 300.00 Hz ภายใต้พารามิเตอร์งานหนัก พร้อมขีดจำกัดแรงบิดสูงสุดที่ 200% ของกระแสแรงบิด
| พารามิเตอร์หลัก | โปรไฟล์งานปกติ (ND) | โปรไฟล์งานหนัก (HD) |
| หมายเลขรุ่น | VFD022CB23A-20 | VFD022CB23A-20 |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Delta Electronics / ซีรีส์ Smart Economy C200 | Delta Electronics / ซีรีส์ Smart Economy C200 |
| กำลังเอาต์พุตมอเตอร์ที่รองรับ | 2.2 kW (3 HP) | 2.2 kW (3 HP) ปรับให้เหมาะกับแรงบิดคงที่ |
| กระแสอินพุตพิกัด | 16 A | 16 A |
| ช่วงความถี่เอาต์พุต | 0.00 ถึง 600.00 Hz | 0.00 ถึง 300.00 Hz |
| วิธีควบคุมที่ติดตั้งในระบบ | V/F, SVC, VF+PG, FOC+PG | V/F, SVC, VF+PG, FOC+PG |
| ขีดจำกัดโอเวอร์โหลดแรงบิด | -- | รองรับกระแสแรงบิดสูงสุด 200% |
| แรงดันแหล่งจ่ายไฟหลัก | อินพุตไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส 230 V | อินพุตไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส 230 V |
| รูปแบบการติดตั้งเชิงกล | แบบ A (รูปแบบติดผนัง) | แบบ A (รูปแบบติดผนัง) |
| ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม | IP20 / แบบเปิดของ UL | IP20 / แบบเปิดของ UL |
| น้ำหนักสุทธิของอุปกรณ์ | 1.5 kg | 1.5 kg |
| น้ำหนักรวมสำหรับจัดส่ง | 3.0 kg (บรรจุในวัสดุกันกระแทก) | 3.0 kg (บรรจุในวัสดุกันกระแทก) |
จะพิจารณาได้อย่างไรว่าควรตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ C200 เป็นโหมด SVC หรือ FOC+PG?
ควรเลือกการควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์ (SVC) สำหรับการใช้งานประสิทธิภาพสูงทั่วไปที่ไม่สามารถติดตั้งเอ็นโคดเดอร์เข้ากับเพลามอเตอร์ได้ เนื่องจากระบบจะคำนวณตำแหน่งโรเตอร์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบจำลองทางไฟฟ้าภายใน ส่วนการควบคุมแบบกำหนดทิศทางสนามแม่เหล็กพร้อมสัญญาณป้อนกลับจากเอ็นโคดเดอร์การ์ด PG (FOC+PG) ต้องใช้กับกระบวนการขั้นสูงที่ต้องการการควบคุมความเร็วอย่างแม่นยำใกล้ 0 RPM การคงตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ หรือการตอบสนองแรงบิดแบบไดนามิกที่รวดเร็ว
ต้องดำเนินการอย่างไรหากอินเวอร์เตอร์ตัดการทำงานเนื่องจากความผิดพลาดกระแสเกิน (OC) ระหว่างการสตาร์ตอย่างกะทันหัน?
การตัดการทำงานด้วย OC ทันทีระหว่างการเริ่มต้นระบบแสดงว่ากระแสเอาต์พุตเกินเกณฑ์ความปลอดภัย ขั้นแรกให้ตรวจสอบว่าค่าพิกัดบนป้ายชื่อมอเตอร์ตรงกับข้อมูลในชุดพารามิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์ จากนั้นตรวจสอบแนวส่งกำลังเชิงกลว่ามีการติดขัดหรืออุดตันหรือไม่ และตรวจสอบพารามิเตอร์ขีดจำกัดแรงบิด VFD022CB23A-20 รองรับกระแสแรงบิดได้สูงสุด 200% ดังนั้นการเพิ่มเวลาเร่งความเร็วหรือปรับออฟเซ็ตของเส้นโค้ง V/F มักช่วยให้รอบการสตาร์ตที่มีความเฉื่อยสูงมีเสถียรภาพมากขึ้น
อินเวอร์เตอร์รุ่นนี้จำเป็นต้องใช้พัดลมระบายความร้อนภายนอกสำหรับตู้ควบคุมแบบปิดหรือไม่?
อินเวอร์เตอร์มีโครงสร้างฮีตซิงก์ในตัวที่ออกแบบมาเพื่อระบายความร้อนจากภาคกำลัง 2.2 kW อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีระดับการป้องกันแบบเปิด IP20 จึงต้องติดตั้งภายในตู้ไฟฟ้าที่มีการระบายอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอากาศที่ไหลผ่านตู้ไม่มีฝุ่นโลหะที่นำไฟฟ้าหรือไอน้ำละอองความชื้น เพื่อปกป้องขั้วต่อกำลังที่เปิดอยู่
การเชื่อมต่อรางไฟฟ้าหลัก: ต่อสายไฟฟ้าขาเข้าจากแหล่งจ่ายสามเฟส 230 V เข้าที่ขั้ว R/L1, S/L2 และ T/L3 เท่านั้น ต่อสายเอาต์พุตที่ไปยังขั้วมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยตรงเข้าที่ U/T1, V/T2 และ W/T3 ห้ามต่อไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายโดยตรงเข้าที่ขั้ว U, V หรือ W เนื่องจากแรงดันสายที่จ่ายเข้าส่วนสวิตชิ่งอินเวอร์เตอร์โดยตรงจะทำให้ทรานซิสเตอร์เอาต์พุตโซลิดสเตตภายในเสียหายในทันที
การแยกสายเอ็นโคดเดอร์ (การ์ด PG): เมื่อใช้โหมดควบคุม VF+PG หรือ FOC+PG ให้เดินสายสัญญาณป้อนกลับจากเอ็นโคดเดอร์ผ่านเส้นทางสายไฟแยกจากสายมอเตอร์แรงดันสูง สายเอ็นโคดเดอร์ต้องใช้สายคู่บิดเกลียวแบบมีชีลด์ โดยต่อกราวด์ถักรวมไว้ที่จุดเดียวใกล้จุดกราวด์แชสซีของอินเวอร์เตอร์ การแยกสายดังกล่าวช่วยป้องกันทรานเชียนต์จากการสวิตชิ่ง PWM ไม่ให้เหนี่ยวนำเข้าสู่วงจรป้อนกลับจนทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการติดตามความเร็ว
รูปแบบการติดตั้งในตู้และระยะห่าง: ติดตั้งโครงแบบติดผนังในแนวตั้งบนแผงย่อยโลหะแบนที่ไม่มีสีเคลือบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต่อลงดินผ่านตัวนำ เว้นพื้นที่โดยรอบอย่างน้อย 50 mm ทั้งสองด้าน และเว้นระยะห่างในแนวตั้งอย่างน้อย 120 mm เหนือและใต้ตัวเครื่อง ตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าครีบระบายความร้อนปราศจากเส้นใยในอากาศหรือคราบจาระบี ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพการระบายความร้อน
Global Express Shipping
Returns & Warranty

Delta VFD022CB23A-20 (VFD022CB23A-20) คืออินเวอร์เตอร์ควบคุมความถี่แบบปรับค่าได้อัจฉริยะที่คุ้มค่า ซึ่งพัฒนาภายใต้ตระกูลการควบคุมเวกเตอร์อัจฉริยะ C200 ของ Delta อินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ถูกใช้งานทั่วโลกในกระบวนการอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์สำหรับภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรม เช่น เครื่องม้วนสิ่งทอความเร็วสูง สายพานลำเลียงในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องจักรงานไม้ และสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ด้วยการบรรจุอัลกอริทึมเวกเตอร์ประสิทธิภาพสูงไว้ในโครงแบบติดผนังขนาดกะทัดรัด อินเวอร์เตอร์จึงช่วยรักษาการควบคุมความเร็วให้คงที่ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และปกป้องชิ้นส่วนระบบส่งกำลังที่ละเอียดอ่อนจากแรงบิดกระชากขณะสตาร์ต
ตัวแปลงความถี่แบบติดผนังนี้ทำงานด้วยแหล่งจ่ายอินพุตไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส 230 V ใช้กระแสอินพุตพิกัด 16 A เพื่อจ่ายกำลังให้มอเตอร์ที่เหมาะสม 2.2 kW (3 HP) รองรับวิธีควบคุมที่เลือกด้วยซอฟต์แวร์ได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ การควบคุม V/F มาตรฐาน การควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์ (SVC) การควบคุม V/F พร้อมสัญญาณป้อนกลับจากเอ็นโคดเดอร์ (VF+PG) และการควบคุมแบบกำหนดทิศทางสนามแม่เหล็กพร้อมสัญญาณป้อนกลับจากเอ็นโคดเดอร์ (FOC+PG) อินเวอร์เตอร์ได้รับการออกแบบด้วยเกณฑ์การทำงานแบบสองพิกัด โดยให้ความถี่เอาต์พุตสูงสุด 600.00 Hz ภายใต้พารามิเตอร์งานปกติ หรือสูงสุด 300.00 Hz ภายใต้พารามิเตอร์งานหนัก พร้อมขีดจำกัดแรงบิดสูงสุดที่ 200% ของกระแสแรงบิด
| พารามิเตอร์หลัก | โปรไฟล์งานปกติ (ND) | โปรไฟล์งานหนัก (HD) |
| หมายเลขรุ่น | VFD022CB23A-20 | VFD022CB23A-20 |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Delta Electronics / ซีรีส์ Smart Economy C200 | Delta Electronics / ซีรีส์ Smart Economy C200 |
| กำลังเอาต์พุตมอเตอร์ที่รองรับ | 2.2 kW (3 HP) | 2.2 kW (3 HP) ปรับให้เหมาะกับแรงบิดคงที่ |
| กระแสอินพุตพิกัด | 16 A | 16 A |
| ช่วงความถี่เอาต์พุต | 0.00 ถึง 600.00 Hz | 0.00 ถึง 300.00 Hz |
| วิธีควบคุมที่ติดตั้งในระบบ | V/F, SVC, VF+PG, FOC+PG | V/F, SVC, VF+PG, FOC+PG |
| ขีดจำกัดโอเวอร์โหลดแรงบิด | -- | รองรับกระแสแรงบิดสูงสุด 200% |
| แรงดันแหล่งจ่ายไฟหลัก | อินพุตไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส 230 V | อินพุตไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส 230 V |
| รูปแบบการติดตั้งเชิงกล | แบบ A (รูปแบบติดผนัง) | แบบ A (รูปแบบติดผนัง) |
| ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม | IP20 / แบบเปิดของ UL | IP20 / แบบเปิดของ UL |
| น้ำหนักสุทธิของอุปกรณ์ | 1.5 kg | 1.5 kg |
| น้ำหนักรวมสำหรับจัดส่ง | 3.0 kg (บรรจุในวัสดุกันกระแทก) | 3.0 kg (บรรจุในวัสดุกันกระแทก) |
จะพิจารณาได้อย่างไรว่าควรตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ C200 เป็นโหมด SVC หรือ FOC+PG?
ควรเลือกการควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์ (SVC) สำหรับการใช้งานประสิทธิภาพสูงทั่วไปที่ไม่สามารถติดตั้งเอ็นโคดเดอร์เข้ากับเพลามอเตอร์ได้ เนื่องจากระบบจะคำนวณตำแหน่งโรเตอร์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบจำลองทางไฟฟ้าภายใน ส่วนการควบคุมแบบกำหนดทิศทางสนามแม่เหล็กพร้อมสัญญาณป้อนกลับจากเอ็นโคดเดอร์การ์ด PG (FOC+PG) ต้องใช้กับกระบวนการขั้นสูงที่ต้องการการควบคุมความเร็วอย่างแม่นยำใกล้ 0 RPM การคงตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ หรือการตอบสนองแรงบิดแบบไดนามิกที่รวดเร็ว
ต้องดำเนินการอย่างไรหากอินเวอร์เตอร์ตัดการทำงานเนื่องจากความผิดพลาดกระแสเกิน (OC) ระหว่างการสตาร์ตอย่างกะทันหัน?
การตัดการทำงานด้วย OC ทันทีระหว่างการเริ่มต้นระบบแสดงว่ากระแสเอาต์พุตเกินเกณฑ์ความปลอดภัย ขั้นแรกให้ตรวจสอบว่าค่าพิกัดบนป้ายชื่อมอเตอร์ตรงกับข้อมูลในชุดพารามิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์ จากนั้นตรวจสอบแนวส่งกำลังเชิงกลว่ามีการติดขัดหรืออุดตันหรือไม่ และตรวจสอบพารามิเตอร์ขีดจำกัดแรงบิด VFD022CB23A-20 รองรับกระแสแรงบิดได้สูงสุด 200% ดังนั้นการเพิ่มเวลาเร่งความเร็วหรือปรับออฟเซ็ตของเส้นโค้ง V/F มักช่วยให้รอบการสตาร์ตที่มีความเฉื่อยสูงมีเสถียรภาพมากขึ้น
อินเวอร์เตอร์รุ่นนี้จำเป็นต้องใช้พัดลมระบายความร้อนภายนอกสำหรับตู้ควบคุมแบบปิดหรือไม่?
อินเวอร์เตอร์มีโครงสร้างฮีตซิงก์ในตัวที่ออกแบบมาเพื่อระบายความร้อนจากภาคกำลัง 2.2 kW อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีระดับการป้องกันแบบเปิด IP20 จึงต้องติดตั้งภายในตู้ไฟฟ้าที่มีการระบายอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอากาศที่ไหลผ่านตู้ไม่มีฝุ่นโลหะที่นำไฟฟ้าหรือไอน้ำละอองความชื้น เพื่อปกป้องขั้วต่อกำลังที่เปิดอยู่
การเชื่อมต่อรางไฟฟ้าหลัก: ต่อสายไฟฟ้าขาเข้าจากแหล่งจ่ายสามเฟส 230 V เข้าที่ขั้ว R/L1, S/L2 และ T/L3 เท่านั้น ต่อสายเอาต์พุตที่ไปยังขั้วมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยตรงเข้าที่ U/T1, V/T2 และ W/T3 ห้ามต่อไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายโดยตรงเข้าที่ขั้ว U, V หรือ W เนื่องจากแรงดันสายที่จ่ายเข้าส่วนสวิตชิ่งอินเวอร์เตอร์โดยตรงจะทำให้ทรานซิสเตอร์เอาต์พุตโซลิดสเตตภายในเสียหายในทันที
การแยกสายเอ็นโคดเดอร์ (การ์ด PG): เมื่อใช้โหมดควบคุม VF+PG หรือ FOC+PG ให้เดินสายสัญญาณป้อนกลับจากเอ็นโคดเดอร์ผ่านเส้นทางสายไฟแยกจากสายมอเตอร์แรงดันสูง สายเอ็นโคดเดอร์ต้องใช้สายคู่บิดเกลียวแบบมีชีลด์ โดยต่อกราวด์ถักรวมไว้ที่จุดเดียวใกล้จุดกราวด์แชสซีของอินเวอร์เตอร์ การแยกสายดังกล่าวช่วยป้องกันทรานเชียนต์จากการสวิตชิ่ง PWM ไม่ให้เหนี่ยวนำเข้าสู่วงจรป้อนกลับจนทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการติดตามความเร็ว
รูปแบบการติดตั้งในตู้และระยะห่าง: ติดตั้งโครงแบบติดผนังในแนวตั้งบนแผงย่อยโลหะแบนที่ไม่มีสีเคลือบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต่อลงดินผ่านตัวนำ เว้นพื้นที่โดยรอบอย่างน้อย 50 mm ทั้งสองด้าน และเว้นระยะห่างในแนวตั้งอย่างน้อย 120 mm เหนือและใต้ตัวเครื่อง ตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าครีบระบายความร้อนปราศจากเส้นใยในอากาศหรือคราบจาระบี ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพการระบายความร้อน
การจัดส่งด่วนทั่วโลก
การคืนสินค้าและการรับประกัน
คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)
สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .
| Color pattern |
สีขาวอมเทา
|
| Country of origin |
สหรัฐอเมริกา
|