Performances supérieures
a. Fonction d'auto-apprentissage des paramètres moteurs de haute précision
Le variateur de fréquence peut identifier les paramètres liés au moteur grâce à un auto-apprentissage dynamique ou stationnaire, et les paramètres identifiés peuvent être utilisés pour la commande vectorielle sans capteur de vitesse afin d'obtenir une meilleure précision de commande et une meilleure réponse dynamique.
Auto-apprentissage dynamique
Il est nécessaire de déconnecter la charge pour identifier les paramètres du moteur avec une plus grande précision et obtenir de meilleures performances de contrôle.
Auto-apprentissage statique
— Convient aux situations où la charge ne peut pas être déconnectée.
b. Contrôle vectoriel haute performance
c. Contrôle très efficace des surtensions et des surintensités, réduisant le nombre de pannes.
Calage en surtension
— Pendant le fonctionnement, la fréquence de sortie du contrôleur est ajustée par rétroaction de la tension du bus afin de limiter la montée en tension du bus et d'éviter toute surtension.
Protection contre les surintensités
— Pendant le fonctionnement, ajustez la fréquence de sortie du contrôleur par l'intermédiaire de l'amplitude du courant de rétroaction, afin que le courant soit contrôlé dans la plage définie ;
Limitation du courant vague par vague
— Dans des conditions de fonctionnement extrêmes telles qu'une charge soudaine (rotor bloqué), une augmentation soudaine du courant de freinage CC, etc., afin d'éviter un courant de sortie excessif, le contrôleur détecte le courant de chaque cycle d'échantillonnage pour contrôler avec précision la commutation du dispositif de puissance et éviter une défaillance par surintensité.
d. Fonction de protection puissante contre les pannes de courant instantanées
En cas de perturbation de l'alimentation électrique du réseau, le moteur peut décélérer et s'arrêter normalement. D'une part, une partie de l'énergie peut être réinjectée dans le réseau lors de la décélération, ce qui permet de stabiliser la tension en fonctionnement pendant une période prolongée. D'autre part, lorsque l'alimentation électrique du réseau est rétablie, le moteur peut redémarrer immédiatement et ne risque pas de s'arrêter brusquement suite à une sous-tension soudaine. Dans un système à forte inertie, l'arrêt complet du moteur peut prendre un certain temps. Lorsque l'alimentation électrique du réseau est rétablie, le moteur tournant encore à grande vitesse, son redémarrage immédiat peut facilement provoquer une surcharge ou une surintensité du convertisseur.
Conception à haute fiabilité
a. Conception collaborative électromécanique
Une base de données de composants précise et complète, incluant un modèle 3D détaillé, permet une intégration fluide des données ECAD et MCAD entre la conception du circuit imprimé et la conception structurelle. Contrôle en temps réel de l'espacement entre l'implantation des composants du circuit imprimé et la conception mécanique : une conception précise, fidèle à la réalité.

b. Conception de simulation thermique parfaite
Une plateforme de simulation thermique précise et performante est utilisée pour garantir une conception thermique rigoureuse de l'ensemble de la gamme. Elle permet d'optimiser la dissipation thermique et d'accroître la densité de puissance. La fiabilité opérationnelle des produits est ainsi assurée par la simulation de diverses conditions de fonctionnement.
c. Large plage de tension d'entrée conforme aux normes internationales
d. Excellente conception CEM (compatibilité électromagnétique)
Toutes les séries intègrent un banc de condensateurs de sécurité avec filtre CEM et une protection contre les surtensions d'entrée. Un filtre externe optionnel permet de réduire les interférences de conduction côté réseau. Résultats des tests de conduction et de rayonnement :
e. Tests rigoureux et complets du système de produit
Plus d'une centaine d'éléments de test système répartis en 8 catégories pour garantir que chaque aspect du produit a été rigoureusement testé :
√ Test fonctionnel de base
√ Test de la fonction de protection
√ Test des spécifications de sécurité
√ Test CEM
√ Test environnemental
√ Test de performance électrique
√ Test de performance de contrôle
√ Test de la fonction de communication
f. Vérification complète de l'élévation de température
Vérification complète de l'élévation de température de la machine. Après des tests en plusieurs étapes, tels que le contrôle par caméra thermique de la carte de circuit imprimé, la collecte de données complètes d'élévation de température par sonde thermique et la surveillance de l'élévation de température lors des cycles de surcharge, un fonctionnement sûr est garanti dans diverses conditions d'utilisation.