Überragende Leistung
a. Hochpräzise Selbstlernfunktion für Motorparameter
Der Frequenzumrichter kann motorbezogene Parameter durch dynamisches oder stationäres Selbstlernen identifizieren, und die identifizierten Parameter können für die Vektorsteuerung ohne Drehzahlsensor verwendet werden, um eine bessere Regelgenauigkeit und ein besseres dynamisches Ansprechverhalten zu erzielen.
Dynamisches Selbstlernen
Um die Motorparameter genauer zu bestimmen und eine bessere Regelungsleistung zu erzielen, ist es notwendig, die Last abzukoppeln.
Statisches Selbstlernen
—— Geeignet für Situationen, in denen die Last nicht getrennt werden kann.
b. Hochleistungs-Vektorsteuerung
c. Hocheffiziente Überspannungs- und Überstromschutzsteuerung, wodurch die Anzahl der Ausfälle reduziert wird
Überspannungsblockierung
—— Im Betrieb wird die Ausgangsfrequenz des Reglers über die Busspannungsrückkopplung angepasst, um den Anstieg der Busspannung zu unterdrücken und einen Überspannungsschutz zu verhindern.
Überstromschutz
——Passen Sie während des Betriebs die Ausgangsfrequenz des Reglers über die Größe des Rückkopplungsstroms so an, dass der Strom innerhalb des eingestellten Bereichs geregelt wird;
Wellenweise Strombegrenzung
——Unter extremen Betriebsbedingungen wie plötzlicher Last (Blockierung des Rotors), plötzlichem Anstieg des Gleichstrombremsstroms usw. erfasst der Regler den Strom jedes Abtastzyklus, um die Schaltvorgänge der Leistungselektronik präzise zu steuern und so einen Überstromausfall zu vermeiden.
d. Leistungsstarke Schutzfunktion gegen sofortigen Stromausfall
Bei einer Störung der Netzstromversorgung kann der Motor normal abbremsen und zum Stillstand kommen. Zum einen kann durch die Bremsung ein Teil der Energie ins Netz zurückgespeist werden, wodurch die Spannung im Betriebszustand länger stabil bleibt. Zum anderen kann der Motor nach Wiederherstellung der normalen Netzstromversorgung sofort wieder anlaufen und stoppt nicht aufgrund eines plötzlichen Unterspannungsfehlers, wie er bei einer Netzstörung auftritt. In einem System mit hoher Trägheit dauert es lange, bis der Motor von selbst zum Stillstand kommt. Da der Motor nach Wiederherstellung der Netzstromversorgung noch mit hoher Drehzahl läuft, kann ein erneuter Anlauf leicht zu Überlast- oder Überstromfehlern des Umrichters führen.
Hochzuverlässiges Design
a. Elektromechanisches kollaboratives Design
Eine präzise und vollständige Gerätedatenbank inklusive eines kompletten 3D-Modells ermöglicht die nahtlose Verknüpfung von ECAD- und MCAD-Daten zwischen Leiterplatten- und Konstruktionsdesign. Die Abstände zwischen Leiterplatten-Komponentenlayout und mechanischer Konstruktion lassen sich in Echtzeit überprüfen – für präzises Design und exakte Ergebnisse.

b. Perfektes thermisches Simulationsdesign
Eine präzise und effiziente thermische Simulationsplattform gewährleistet die genaue thermische Auslegung der gesamten Produktreihe. Dadurch werden die Wärmeableitungseffizienz optimiert und die Leistungsdichte erhöht. Die Betriebssicherheit der Produkte wird durch die Simulation verschiedener Betriebsbedingungen sichergestellt.
c. Breiter Eingangsspannungsbereich gemäß internationalen Standards
d. Ausgezeichnetes EMV-Design (elektromagnetische Verträglichkeit).
Ein integrierter EMV-Filter, ein Sicherheitskondensator und ein Eingangsüberspannungsschutz gehören bei allen Serien zur Standardausstattung. Optional ist ein externer Filter zur Reduzierung leitungsgebundener Störungen auf der Netzseite erhältlich. Ergebnisse der leitungsgebundenen und abgestrahlten Störfestigkeitsprüfung:
e. Strenge und umfassende Produktsystemtests
Mehr als einhundert Systemtestpunkte in 8 Kategorien, um sicherzustellen, dass jeder Aspekt des Produkts gründlich geprüft wurde:
√ Grundlegender Funktionstest
√ Schutzfunktionstest
√ Sicherheitsprüfung
√ EMV-Test
√ Umwelttest
√ Elektrische Leistungsprüfung
√ Kontrollleistungstest
√ Kommunikationsfunktionstest
f. Umfassende Überprüfung des Temperaturanstiegs
Vollständige Überprüfung des Temperaturanstiegs der Maschine. Nach mehrstufigen Tests wie der Prüfung der Leiterplatte mit einer Wärmebildkamera, der Erfassung aller Temperaturanstiegsdaten mit einem Temperaturfühler und der Überwachung des Temperaturanstiegs im Überlastzyklus wird ein sicherer Betrieb unter verschiedenen Betriebsbedingungen gewährleistet.