Shenzhen Veikong Electric Co., Ltd.

Shenzhen Veikong Cie. électrique, Ltd.

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Contrôle du vecteur de flux sans capteur VFD Drive à fréquence variable pour moteur 560KW 630KW 710KW

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Contrôle du vecteur de flux sans capteur VFD Drive à fréquence variable pour moteur 560KW 630KW 710KW

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Number modèle :VFD500
Point d'origine :La Chine
Quantité minimum d'achat :1
Conditions de paiement :Western Union, T/T, L/C, D/A, D/P, Paypal
Capacité d'approvisionnement :15000 pièces par mois
Délai de livraison :3 jours, dépendent de la quantité de commande
Détails de empaquetage :Carton et boîte en bois
Nom du produit :Commande de fréquence de 560KW 630KW 710KW
Plage de tension :380V-480VAC
Mode de commande :V/F, SVC, VC, etc.
Range modèle :0.75kw-710kw
Plage de fréquences :50 Hz, 60 Hz
Le clavier :LED/LCD
Garantie :18 mois ou négociables
Couleur :bleu foncé
Avec réacteur à courant continu :- Oui, oui.
Méthode de communication :Canopen, RS485, TCP et Profinet
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560KW 630KW 710KW Lecteur de fréquence pour la machine de concassage de moteur à courant alternatif

 

 

 

Hautes performances

 

1Un réglage automatique du moteur plus précis


2. Contrôle vectoriel avancé en boucle ouverte et fermée


3- Contrôle parfait de la tension et du courant, réduisant les temps de protection contre les défauts


4. Plusieurs modes de freinage et arrêt instantané


5. 0,75 kW~7100 kW ((Trois phases 400 V)

 

Spécifications techniques

 

Nom de l'article Spécification
Résultats de l'analyse Voltage d'entrée

1phase/3phase 220V:200V240V

Pour les véhicules de type à moteur à combustion interne, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur.

Plage de fluctuation de tension autorisée -15% à 10%
Fréquence d'entrée 50 Hz / 60 Hz,fluctuation inférieure à 5%
Produits Voltage de sortie 3 phases: 0 ∞ tension d'entrée
Capacité de surcharge

Application à usage général:60S pour 150% du courant nominal

Application d'une charge légère: 60 s pour 120% du courant nominal

Contrôle Mode de commande

Contrôle de la vitesse

Contrôle du vecteur de flux sans capteur sans carte PG ((SVC)

Contrôle du vecteur de flux de vitesse par capteur avec carte PG (VC)

Mode de fonctionnement Contrôle de la vitesse, contrôle du couple (SVC et VC)
Plage de vitesse

1Le montant de l'allocation est calculé à partir de l'allocation.

1Je ne peux pas.

1Pour les produits de base:

Précision du régulateur de vitesse

± 0,5% (V/f)

± 0,2% (SVC)

± 0,02% (VC)

Vitesse de réponse

5 Hz ((V/f)

20 Hz ((SVC)

50 Hz ((VC)

Plage de fréquences

0Le nombre d'heures d'écoulement est de 0,00600.

0Les émissions de dioxyde de carbone ne sont pas contrôlées.

0.00 ¢ 400 Hz ((VC)

Résolution de fréquence d'entrée

Réglage numérique: 0,01 Hz

Réglage analogique: fréquence maximale x 0,1%

couple de démarrage

150%/0,5 Hz ((V/f)

180%/0,25 Hz (SVC)

Le taux d'émission est de 200%/0Hz (VC)

Régulation du couple

SVC:dans les 5 Hz10%, au-dessus des 5 Hz5%

- Je ne sais pas.30,0%

courbe V/f

Type de courbe V / f: ligne droite, multipoint, fonction de puissance, séparation V / f;

Support de l'augmentation du couple: augmentation automatique du couple (réglage d'usine), augmentation manuelle du couple

Rampe de fréquence

Supporter l'accélération et la décélération linéaires et en courbe S;

4 groupes de temps d'accélération et de décélération, plage de réglage 0,00s ~ 60000s

Régulation de la tension du bus CC

Contrôle de l'arrêt de surtension: limiter la production d'énergie du moteur en réglant la fréquence de sortie pour éviter de sauter la panne de tension;

 

Contrôle de l'arrêt sous tension: contrôle de la consommation d'énergie du moteur en réglant la fréquence de sortie pour éviter une défaillance de l'aiguille

 

Contrôle VdcMax: Limiter la quantité de puissance générée par le moteur en réglant la fréquence de sortie afin d'éviter un dépassement de tension;

Contrôle Vdc Min: Contrôle de la consommation d'énergie du moteur en réglant la fréquence de sortie, pour éviter une panne de sous-tension

Fréquence de support 1kHz 12kHz ((varient selon le type)
Méthode de démarrage Démarrage direct (peut être superposé au frein à courant continu); démarrage par suivi de la vitesse
Méthode d'arrêt Arrêt de ralentissement (peut être superposé au freinage en courant continu); arrêt libre
Fonction principale de commande Contrôle du jogging, contrôle de la chute, fonctionnement jusqu'à 16 vitesses, évitement de vitesse dangereuse, fonctionnement de la fréquence de basculement, commutation du temps d'accélération et de décélération, séparation VF, freinage par excitation,contrôle du PID de processus, fonction de veille et de veille, logique PLC simple intégrée, terminaux d'entrée et de sortie virtuels, unité de retard intégrée, unité de comparaison et unité logique intégrées, sauvegarde et récupération de paramètres,un dossier de défaut parfait, réinitialisation de défaut, deux groupes de paramètres du moteur, commutation libre, câblage de sortie par échange logiciel, terminaux UP / DOWN
Fonction Le clavier Le clavier numérique LED et le clavier LCD (optionnel)
La communication

La norme:

Communication par MODBUS

Elle peut s'ouvrir et s'arrêter (en développement)

Carte PG Carte d'interface du codeur supplémentaire (sortie différentielle et collecteur ouvert), carte de transformateur rotatif
Terminal d'entrée

La norme:

5 bornes d'entrée numérique, dont une prend en charge l'entrée d'impulsions à haute vitesse jusqu'à 50 kHz;

2 bornes d'entrée analogiques, supportant une entrée de tension de 0 à 10 V ou une entrée de courant de 0 à 20 mA;

Carte d' option:

4 bornes d'entrée numérique

2 bornes d'entrée analogiques.support 10V-+10V entrée de tension

Terminal de sortie

La norme:

1 terminal de sortie numérique;

1 terminal de sortie d'impulsion à grande vitesse (type collecteur ouvert), supportant une sortie de signal d'onde carrée de 0 ~ 50 kHz;

1 borne de sortie du relais ((deuxième relais est une option)

2 bornes de sortie analogiques, supportant une sortie de courant de 0 à 20 mA ou une sortie de tension de 0 à 10 V;

Carte d'option: 4 bornes de sortie numérique

Protéger Pour la fonction de protection, voir le chapitre 6 intitulé "Réparation des problèmes et contre-mesures".
Environnement Emplacement de l'installation En intérieur, pas de lumière directe du soleil, de poussière, de gaz corrosif, de gaz combustible, de fumée d'huile, de vapeur, de goutte à goutte ou de sel.
Hauteur 0-3000m.l'onduleur sera dératé si l'altitude est supérieure à 1000m et le courant de sortie nominal sera réduit de 1% si l'altitude est augmentée de 100m
Température ambiante -10°C à +40°C,maximum 50°C (dégradé si la température ambiante est comprise entre 40°C et 50°C)
Humidité Moins de 95% RH, sans condensation
Vibration Moins de 5,9 m/s20,6 g)
Température de stockage -20°C à +60°C
Autres Installation Armoire à paroi, à commande au sol, transmutale
Niveau de protection Résistance à la corrosion
méthode de refroidissement Refroidissement par air forcé
CEM CE ROHS

Filtre électromagnétique interne

Conforme à la norme EN61800-3

Catégorie C3

3RdEnvironnement

 

 

Plage de modèles

 

Modèle

Capacité

(KVA)

Courant d'entrée

(A)

Courant de sortie (A)

Moteur adapté

(KW)

Taille Unité de freinage
Charges lourdes Charge légère
Trois phases: 380 à 480 V, 50/60 Hz
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 1.5 3.4 2.5 4.2 0.75 Taille A Le secteur privé
Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe V. 3 5 4.2 5.6 1.5
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe V. 4 5.8 5.6 9.4 2.2
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 5.9 10.5 9.4 13.0 3.7
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 8.9 14.6 13.0 17.0 5.5 Taille B
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 11 20.5 17.0 23.0 7.5
Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe V. 17 26.0 25.0 31.0 11 Taille C Le secteur privé
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 21 35.0 32.0 37.0 15
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 24 38.5 37.0 45.0 18.5 Taille D
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 30 46.5 45.0 57.0 22
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe V. 40 62.0 60.0 75.0 30 Taille E option
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe V. 50 76.0 75.0 87.0 37
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe V. 60 92.0 90.0 110.0 45 Taille F
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédition. 75 113.0 110.0 135.0 55
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe V. 104 157.0 152.0 165.0 75 Taille G
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 112 170.0 176.0 210.0 90 Le secteur privé
Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe IV. 145 220.0 210.0 253.0 110 Taille H
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 170 258.0 253.0 304.0 132 Taille I
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 210 320.0 304.0 360.0 160
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 245 372.0 360.0 380.0 185 Taille J
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 250 380.0 380.0 426.0 200
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 280 425.0 426.0 465.0 220 Taille K
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 315 479.0 465.0 520.0 250
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 350 532.0 520.0 585.0 280 Taille L
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 385 585.0 585.0 650.0 315
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 420 638.0 650.0 725.0 355 Taille M
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 470 714.0 725.0 820.0 400
Le système de réglage de la fréquence de l'appareil doit être conforme à l'annexe V. 530 800.0 820.0 / 450 Taille N
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 580 880.0 900.0 / 500
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 630 950.0 980.0 / 560 Taille O
Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe V. 710 1080 1120. / 630 Taille O
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 790 1200 1260 / 710 Taille O
Pour les appareils de type à commande numérique
Le système de régulation de la température doit être conforme à l'annexe V, partie A, du règlement (CE) no 216/2008 du Conseil. 1.3 6.0 3.2 5.6 0.4 Taille A Intégré
Le système de régulation de la température doit être conforme à l'annexe V, partie A, du règlement (CE) no 216/2008. 2.4 11.0 5.6 8.0 0.75 Taille A
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe V. 3.5 15.0 8.0 10.6 1.5 Taille A
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 5.5 25.0 10.6 14.0 2.2 Taille A
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. 7.7 35.0 17.0 23.0 4.0 Taille B
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. 8.9 53.0 25.0 31.0 5.5 Taille C
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe V. 11 67.0 32.0 37.0 7.5 Taille C
 

Application du produit

 

Contrôle du vecteur de flux sans capteur VFD Drive à fréquence variable pour moteur 560KW 630KW 710KW

 

Contrôle du vecteur de flux sans capteur VFD Drive à fréquence variable pour moteur 560KW 630KW 710KW

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