0102030405
XFC-serien lavspenningsfrekvensomformere
Produktserie | ||
Produktbilder | | |
Nominell spenning | 3-fase 380V ~480V(-15 % ~ +10 %), 50/60 Hz±5 % | |
Effektområde | 1,5 ~ 450 kW | |
Bryteenhet | ≤22 kW med innebygd bremseenhet | |
Kontrollmetode | VF/SVC | VF/SVC/FOC |
Ckommunikasjon | RS4885 | |
Utvidelseskort | Støtte 1applikasjon for utvidelseskort: PLS, IO, CANopen, Profibus-DP, EtherCAT, osv., kan utvides. | Utvidelseskortspor 1: støtter PLC, IO, CANopen, Profibus-DP, EtherCAT, osv.;
Utvidelseskortspor 2: utvidelseskort for differensial-/OC-koder. |
Søknads | Gjelder for vifter, pumper og annet generelt mekanisk utstyr | Egnet for vifter og pumper, maskinverktøy, luftkompressorer osv. og automatiseringsutstyr som krever lukket sløyfekontroll. |
| CE-sertifisert | |
Fordeler med XFC 3-fase VFD-er
Overlegen ytelse
a. Selvlæringsfunksjon for motorparametere med høy presisjon
VFD-en kan identifisere motorrelaterte parametere gjennom dynamisk eller stasjonær selvlæring, og de identifiserte parameterne kan brukes til vektorkontroll uten hastighetssensor for å oppnå bedre kontrollnøyaktighet og dynamisk respons.
Dynamisk selvlæring
—— Det er nødvendig å koble fra lasten for å identifisere motorparametrene med høyere nøyaktighet og for å oppnå bedre kontrollytelse
Statisk selvlæring
—— Egnet for tilfeller der lasten ikke kan frakobles.
b. Høytytende vektorkontroll
c. Svært effektiv overspennings- og overstrømsstoppkontroll, noe som reduserer antall feil
Overspenningsstopp
—— Under drift justeres utgangsfrekvensen til kontrolleren via bussspenningstilbakemeldingen for å undertrykke bussens stigning og forhindre overspenningsvern.
Overstrømsbeskyttelse
—— Juster utgangsfrekvensen til kontrolleren under drift gjennom størrelsen på tilbakekoblingsstrømmen, slik at strømmen styres innenfor det innstilte området;
Bølge-for-bølge strømbegrensning
—— Under ekstreme driftsforhold som plutselig belastning (låst rotor), plutselig økning i strøm, likestrømsbremsing osv., for å forhindre for høy utgangsstrøm, registrerer kontrolleren strømmen i hver samplingssyklus for å nøyaktig kontrollere strømforsyningens kobling og unngå overstrømsfeil.
d. Kraftig øyeblikkelig strømbruddbeskyttelsesfunksjon
Når strømforsyningen til nettet er unormal, kan motoren bremse ned og stoppe normalt. På den ene siden kan deler av energien mates tilbake til bussen gjennom retardasjon, slik at spenningen kan stabiliseres i driftstilstand over lengre tid. På den annen side, når nettet går tilbake til normal strømforsyning, kan motoren starte umiddelbart, og vil ikke stoppe fritt på grunn av en plutselig underspenningsfeil når strømforsyningen til nettet er unormal. I et stort treghetssystem tar det lang tid før motoren stopper fritt. Når strømforsyningen til nettet er normal, siden motoren fortsatt roterer med høy hastighet, kan det lett føre til overbelastnings- eller overstrømsfeil på omformeren å starte motoren på dette tidspunktet.
Høy pålitelig design
a. Elektromekanisk samarbeidsdesign
En nøyaktig og komplett enhetsdatabase, inkludert en komplett 3D-modell av enheten, kan realisere en sømløs kobling av ECAD- og MCAD-data mellom kretskort og strukturdesign. Sjekk avstanden mellom PCB-kortkomponentlayout og mekanisk design i sanntid, presis design, det du ser er det du får.

b. Perfekt termisk simuleringsdesign
En nøyaktig og effektiv termisk simuleringsplattform er tatt i bruk for å sikre nøyaktig termisk simuleringsdesign for hele serien. Optimaliser varmespredningseffektiviteten og øk effekttettheten. Sikre produktenes driftssikkerhet ved å simulere ulike arbeidsforhold.

c. Bredt inngangsspenningsområde i samsvar med internasjonale standarder
d. Utmerket EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) design
Innebygd EMC-filtersikkerhetskondensatorbank og overspenningsvern på inngangen er standard i alle serier, med valgfritt eksternt filter for å redusere ledningsforstyrrelser på nettsiden. Resultater av ledningsbårne og utstrålte tester:
e. Grundig og fullstendig produktsystemtesting
Mer enn hundre systemtestelementer i 8 kategorier for å sikre at alle aspekter av produktet har blitt grundig testet:
√ Grunnleggende funksjonstest
√ Test av beskyttelsesfunksjon
√ Sikkerhetsspesifikasjonstest
√ EMC-test
√ Miljøtest
√ Elektrisk ytelsestest
√ Kontrollytelsestest
√ Test av kommunikasjonsfunksjon
f. Omfattende verifisering av temperaturøkning
Fullstendig verifisering av maskinens temperaturøkning. Etter flertrinnstester som testing av kretskort med termografikamera, innsamling av fullstendige temperaturøkningsdata med temperaturprober og overvåking av temperaturøkning under overbelastningssykluser, sikrer dette sikker drift under ulike arbeidsforhold.



