Invertor Schneider ATV31HD15N4A
Specificatiile produsului
Gama de produse | Altivar | |
Tipul componentelor producătorului | Unitate de viteză variabilă | |
Aplicație specifică produsului | Simplemachine | |
Nume componentă | ATV31 | |
Stilul de asamblare | Cu radiator | |
Variantă | Cu potențiometrul de comandă | |
EMCfilter | Integrat | |
[Us]tensiune nominală de alimentare | 380...500V-5...5% | |
Frecvența de alimentare | 50...60Hz-5...5% | |
Networknumberofphased | 3 faze | |
Putere motorkW | 15KW4kHz | |
Putere motor | 20Hp4kHz | |
Curent de linie | 36,8Aat500V | |
48,2Aat380V,Isc=1kA | ||
Putere aparentă | 32KVA | |
ProspectivelineIsc | 1KA | |
Curent nominal de ieșire | 33A4kHz | |
Curent tranzitoriu maxim | 49,5Apentru 60 de ani | |
Disiparea puterii în W | 492Watnominalload | |
Profil de control motor asincron | Set din fabrică: cuplu constant | |
Control vectorial de flux fără senzori cu semnal de control al motorului de tip PWM | ||
Număr de intrare analogic | 4 | |
Complementar | ||
Destinația produsului | Motoare asincrone | |
Limitele tensiunii de alimentare | 323…550V | |
Frecvența rețelei | 47,5...63Hz | |
Frecvența de ieșire | 0,0005…0,5KHz | |
Frecvența de comutare nominală | 4kHz | |
Frecvența de comutare | 2...16kHza reglabil | |
Speedrange | 1…50 | |
Supracuplu tranzitoriu | 150…170% din cuplul nominal al motorului | |
Cuplu de frânare | <=150% în timpul 60 de ani cu rezistența de frânare | |
100% cu rezistență de frânare continuu | ||
150% fără rezistență de frânare | ||
Bucle de reglare | Regulator PI de frecvență |
Informații despre produs
Cum funcționează servomotor?
Principiul de funcționare al unui servomotor este un controler utilizat pentru a controla un servomotor, iar funcția sa este similară cu cea a unui convertor de frecvență care acționează pe un motor AC obișnuit.Este o parte a sistemului servo și este utilizat în principal pentru sisteme de poziționare de înaltă precizie.
1. Ce este servomotor și cum funcționează?
Știți cum funcționează un servomotor?În prezent, servo drive-urile obișnuite folosesc procesoare de semnal digital ca nucleu de control, care pot realiza algoritmi de control mai complecși și pot realiza digitizare, rețea și inteligență.Dispozitivele de alimentare folosesc de obicei circuite de acţionare centrate pe module de putere inteligente.Circuitul de acționare este integrat în IPM și are circuite de detectare și protecție a defecțiunilor, cum ar fi supratensiune, supracurent, supraîncălzire și subtensiune.Un circuit de pornire ușoară este, de asemenea, adăugat la bucla principală.
Pentru a reduce influența procesului de pornire asupra șoferului, unitatea de acționare a puterii rectifică mai întâi puterea trifazată de intrare sau puterea rețelei printr-un circuit redresor trifazat cu punte completă pentru a obține curentul continuu corespunzător.După redresarea trifazată de curent alternativ sau de rețea, un invertor de tensiune PWM cu undă sinusoidală trifazată este utilizat pentru a conduce un servomotor AC sincron trifazat cu magnet permanent.Întregul proces al unității de antrenare se poate spune pur și simplu că este un proces AC-DC-AC.
Odată cu aplicarea pe scară largă a sistemelor de servo, utilizarea servomotor, depanarea servo drive și întreținerea servo drive sunt toate probleme tehnice importante ale automatizării electrice industriale pentru servo drive-urile de astăzi.
caracteristicile produsului
Servomotoarelor de curent alternativ sunt utilizate pe scară largă
Servomotorizările sunt o parte importantă a controlului modern al mișcării și sunt utilizate pe scară largă în echipamentele de automatizare, în special servomotoarele utilizate pentru controlul motoarelor sincrone cu magnet permanent AC au devenit un punct fierbinte al cercetării actuale.