Onduleur vectoriel basse tension série ZF210 220V-480V AC avec contrôle précis de la vitesse pour moteurs industriels
Ce Onduleur compact à contrôle vectoriel basse tension (11kW) est conçu pour un contrôle précis des moteurs dans les environnements industriels où l'espace est limité. Combinant la technologie de contrôle vectoriel avec une protection contre les surcharges robuste, il optimise l'efficacité énergétique tout en assurant un fonctionnement fiable pour les pompes, les ventilateurs, les systèmes CVC, et plus encore.
Spécifications principales
Paramètre |
Détails |
Tension d'entrée |
380V-480V AC (Triphasé) |
Puissance de sortie |
0,75-30kW |
Modes de contrôle |
Contrôle vectoriel sans capteur (SVC), Contrôle V/F |
Capacité de surcharge |
150% du courant nominal pendant 1 minute (Service intensif), 170% pendant 12 secondes, 190% pendant 1,5 seconde |
Précision de la vitesse |
±5% (mode SVC) |
Couple de démarrage |
150% à 0,5 Hz (SVC) |
Méthode de refroidissement |
Refroidissement par air forcé |
Protection |
Surtension, Sous-tension, Court-circuit, Protection thermique |
Principales caractéristiques
1. Conception compacte et durable
- Gain de place: Les dimensions compactes et le poids léger permettent une installation murale ou sur rail DIN dans les espaces restreints.
- Construction robuste: Le boîtier classé IP20 avec un refroidissement par air forcé efficace assure un fonctionnement fiable dans les environnements difficiles (0°C à 50°C).
2. Contrôle vectoriel avancé
- Contrôle vectoriel sans capteur (SVC):
- Fournit un couple de démarrage de 150% à 0,5 Hz, idéal pour les applications à forte charge (par exemple, convoyeurs, compresseurs).
- Atteint une précision de vitesse de ± 0,2%, permettant un contrôle précis pour les systèmes réactifs à la demande.
- Contrôle V/F: Mode simplifié pour les applications de base (par exemple, pompes à pression constante).
3. Protection contre les surcharges
- Double classification de surcharge:
- Service intensif: Surcharge de 150% pendant 60 secondes, 170% pendant 12 secondes, 190% pendant 1,5 seconde.
- Protège les moteurs et les variateurs contre les surcharges transitoires, réduisant les temps d'arrêt.
- Gestion thermique: Des capteurs de température intégrés et une réduction automatique de la puissance empêchent la surchauffe.
4. Efficacité énergétique
- Réduit la consommation d'énergie de 20 à 40% grâce au contrôle de la vitesse variable (par exemple, une usine textile a économisé 35% d'énergie sur les systèmes de pompage).
- Conforme aux normes d'efficacité IE2/IE3 (efficacité typique de 97,5%).
Applications
1. Systèmes de pompage
- Exemples: Pompes centrifuges, systèmes d'irrigation, stations d'épuration.
- Avantages:
- Élimine les coups de bélier grâce à l'accélération/décélération en douceur.
- Maintient une pression constante avec le contrôle PID.
2. Systèmes de ventilation
- Exemples: Ventilateurs de ventilation, tours de refroidissement, échappements de chaudières.
- Avantages:
- Réduit les surtensions de débit d'air grâce au réglage dynamique de la vitesse.
- S'intègre aux capteurs de température/pression pour un contrôle automatisé.
3. CVC et automatisation industrielle
- Exemples: Climatiseurs, systèmes de convoyeurs, machines CNC.
- Avantages:
- Contrôle précis du couple pour les applications à basse vitesse (par exemple, ascenseurs).
- Prend en charge les configurations multi-moteurs avec un fonctionnement en parallèle.
Installation et maintenance
1. Consignes d'installation
- Montage: Montage mural ou sur rail DIN, avec un dégagement de ≥10 cm pour la ventilation.
- Câblage:
- Utilisez des câbles blindés pour les signaux de commande afin de réduire les interférences.
- Séparez les circuits d'alimentation et de commande.
- Mise en service:
- Réglage automatique des paramètres du moteur (résistance, inductance) pour assurer un contrôle optimal.
2. Maintenance
- Contrôles de routine:
- Nettoyez les ventilateurs de refroidissement trimestriellement, inspectez les bornes pour la corrosion.
- Mises à jour du micrologiciel:
- L'interface USB permet la sauvegarde des paramètres et les mises à niveau du micrologiciel.
- Diagnostics:
- Codes d'erreur en temps réel et données historiques via l'IHM ou l'intégration SCADA.