Wechselrichter 60Hz
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Wechselrichter 60Hz

Wechselrichter 60Hz

Der Frequenzumrichter (VFD) der RNB5000-Serie mit 60 Hz ist ein hochleistungsfähiger Vektorantrieb, der reich an Funktionen, leistungsstark und äußerst stabil ist. Es kann drei-Phasen-Wechselstrom-Asynchronmotoren oder drei-Phasen-Wechselstrom-Permanentmagnet-Synchronmotoren antreiben. Es bietet eine hervorragende dynamische Leistung und eine hervorragende Überlastfähigkeit bei der Steuerung von Drehmoment und Drehzahl, einschließlich Betrieb bei niedriger-Drehzahl und hohem-Drehmoment. Das Laufwerk unterstützt verschiedene E/A-Erweiterungskarten, PG-Karten und Kommunikationserweiterungskarten und wird häufig in automatisierten Produktionsanlagen und Produktionslinien eingesetzt.

Produktmerkmale

 

Die 60-Hz-Frequenzumrichter der RNB5000-Serie mit Frequenzumrichtern verfügen über eine High-End-Steuerungsplattform, zahlreiche Schnittstellenressourcen, mehrere Kommunikationsmethoden, fortschrittliche Steuerungsalgorithmen und flexible Erweiterungsschnittstellen, sodass sie die anspruchsvollen Standards von Produktionsprozessen in vielen High-End-Anwendungen erfüllen können.

 

  • Sie nutzen die neue Generation motorsteuerungsspezifischer digitaler Signalprozessoren (DSPs) von TI mit einer Hauptfrequenz von bis zu 150 MHz.
  • Der Antrieb nutzt IGBT-Module der vierten-Generation des deutschen Herstellers Infineon, die eine maximale Sperrschichttemperatur von 175 Grad aufweisen, und nutzt eine innovative PWM-Modulationsmethode, um Schaltverluste weiter zu reduzieren.
  • Der Antrieb unterstützt sowohl Asynchronmotoren als auch Permanentmagnet-Synchronmotoren mit präziser Parameteridentifizierung für jeden Motortyp. Es können zwei Sätze von Motorparametern konfiguriert werden, sodass der Antrieb zwischen der Steuerung zweier verschiedener Motoren umschalten kann. Die Schaltfunktion kann über Kommunikations- oder Multifunktionsterminals eingestellt werden.
  • Im VI/F-Steuerungsmodus stellt die hochpräzise Strombegrenzungssteuerung sicher, dass der Antrieb bei schneller Beschleunigung, Verzögerung oder Abwürgen keine Überstromalarme auslöst, wodurch der Antrieb zuverlässig geschützt wird. Im Vektorsteuerungsmodus ermöglicht die hochpräzise Drehmomentbegrenzungssteuerung, dass der Antrieb je nach Prozessanforderungen des Benutzers entweder ein starkes oder ein sanftes Drehmoment abgibt und so die mechanische Ausrüstung zuverlässig schützt.

Inverter 60hz DETAIL

 

Steuermodus

Anlaufdrehmoment

Geschwindigkeitsbereich

Geschwindigkeitsgenauigkeit

Drehmomentreaktion

V/F-Steuerung

0,5 Hz 180 %

1:100

±0.5%

 

Keine PG-Vektorkontrolle

0,5 Hz 180 %

1:100

±0.2%

<10ms

Mit PG-Vektorsteuerung

0 Hz 200 %

1:200

±0.2%

<5ms

 

Speed search start

Overvoltage suppression

Undervoltage regulation

Overcurrent stall protection function

 

  • Im V/F-Trennungssteuerungsmodus können Ausgangsfrequenz und Ausgangsspannung unabhängig voneinander eingestellt werden, wodurch sich der Antrieb für Anwendungen wie Stromversorgungen mit variabler Frequenz und die Steuerung von Drehmomentmotoren eignet.
  • Der intelligente Erweiterungsanschluss ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von zwei Erweiterungskarten und erfüllt so branchenspezifische Steuerungsanforderungen.
  • Wenn am Motorwellenende kein Encoder installiert ist, kann die PG-Vektorsteuerung dennoch durchgeführt werden, solange die Welle ein festes Untersetzungsverhältnis zur Motorwelle einhält.
  • Der Antrieb bietet eine genaue und zuverlässige Geschwindigkeitserkennung und ermöglicht so einen reibungslosen, stoßfreien Motoranlauf.
  • Der 60-Hz-Wechselrichter unterstützt die Prozess-PID-Steuerung mit mehreren Sollwert- und Rückkopplungsmethoden und ermöglicht so das freie Umschalten zwischen zwei Sätzen von Proportional-, Integral- und Differentialparametern sowie die Auswahl von positiven oder negativen Wirkungseigenschaften.

 

Besonders geeignet für energiesparende-Anwendungen in Lüfter- und Pumpenlasten.

 

  • Unterstützung des DC-Stromeingangs: Ermöglicht die flexible Konfiguration benutzerdefinierter allgemeiner DC-Bus-Anwendungen.
  • Überspannungs-Blockierschutz: Beim schnellen Abbremsen von Lasten mit hoher -Trägheit kann regenerative Energie Überspannungsfehler verursachen. Der Antrieb passt die Ausgangsfrequenz sofort an, um die Wahrscheinlichkeit einer Überspannungsauslösung zu verringern und so einen kontinuierlichen und zuverlässigen Systembetrieb zu gewährleisten.
  • Unterspannungsregelung: Bei kurzzeitiger Unterspannung oder Stromausfällen wird die Ausgangsfrequenz automatisch reduziert, um eine konstante DC-Busspannung aufrechtzuerhalten, sodass der Antrieb für kurze Zeit weiterbetrieben werden kann. Dies eignet sich für Anwendungen wie Lüfter und Kreiselpumpen.
  • Überstrom-Stallschutz: Bei schneller Beschleunigung unter schwerer Last kann übermäßiger momentaner Schlupf zu Überstromfehlern führen. Die sofortige Anpassung der Ausgangsfrequenz verringert die Wahrscheinlichkeit einer Überstromauslösung und gewährleistet so einen kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb.
  • Niederfrequenz-Oszillationsunterdrückung: Beim Null-Last- oder leichten-Anlauf von Hochleistungsmotoren können schwere Oszillationen auftreten, die möglicherweise Fehler verursachen. Durch die Aktivierung dieser Funktion werden niederfrequente Schwingungen effektiv unterdrückt und so ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet.
  • Welle-für-Wellenstrombegrenzung: Beim Hochfahren-der Last oder bei plötzlichen Lastanstiegen wird der Ausgangsstrom automatisch begrenzt, bevor ein Überstromfehler auftritt, wodurch häufige Auslösungen des Antriebs verhindert werden.
  • Parameter-Backup-Funktionalität: Parameter können einfach gesichert und wiederhergestellt werden, was das Debuggen und die Wartung vereinfacht.
     

 RNB5000 series variable frequency drive Inverter 60hz

Produktauswahltabelle

 

Wechselrichtermodell

Leistung (kW)

Eingangsspannung (V)

Eingangsstrom (A)

Ausgangsstrom (A)

Anwendbare Motorleistung (kW)

Notiz

RNB5560-4T

560

Dreiphasiger 380-V-Wechselstrom
50/60Hz

1078

1060

560

Eingangsreaktor ist
Externer, optionaler Sockel

RNB5630-4T

630

1224

1200

630

RNB5710-4T

710

1330

1300

710

Externe Eingangs- und Ausgangsreaktoren
Optionale Basis

RNB5800-4T

800

1460

1440

800

RNB5900-4T

900

1600

1580

900

RNB51000-4T

1000

1760

1720

1000

RNB5022-6T

22

Dreiphasiger 690-V-Wechselstrom
50/60Hz

38

28

22

 

RNB5030-6T

30

40

35

30

RNB5037-6T

37

47

45

37

RNB5045-6T

45

55

52

45

RNB5055-6T

55

65

63

55

RNB5075-6T

75

85

98

75

RNB5090-6T

90

95

86

90

RNB5110-6T

110

118

121

110

RNB5132-6T

132

145

150

132

RNB5160-6T

160

165

175

160

RNB5185-6T

185

198

198

185

RNB5200-6T

200

210

218

200

RNB5220-6T

220

228

240

220

RNB5250-6T

250

255

270

250

RNB5280-6T

280

290

320

280

RNB5315-6T

315

334

350

315

RNB5350-6T

350

362

380

350

RNB5400-6T

400

411

430

400

Eingangsreaktor ist
Externer, optionaler Sockel

RNB5450-6T

450

465

485

450

RNB5500-6T

500

518

540

500

RNB5560-6T

560

578

600

560

RNB5630-6T

630

655

680

630

RNB5710-6T

710

724

760

710

RNB5800-6T

800

822

860

800

RNB5900-6T

900

930

970

900

RNB51000-6T

1000

1036

1080

1000

Eingangs- und Ausgangsdrosseln sind extern,
optionale Basis

RNB51120-6T

1120

1156

1200

1120

RNB51250-6T

1250

1310

1360

1250

 

Technische Daten des Wechselrichters 60 Hz

 

Eingabe und Ausgabe

Eingangsspannungsbereich

Dreiphasig 380 VAC (-15 %) ~ 440 VAC (+10 %); Dreiphasig 520 VAC (-15 %) ~ 690 VAC (+10 %)

Eingangsfrequenzbereich

50–60 Hz ± 5 %

Ausgangsspannungsbereich

0 Nenneingangsspannung

Ausgangsfrequenzbereich

0–600 Hz, Einheit 0,01 Hz

Ausgangsüberlastfähigkeit

150 % 1 Minute; 180 % 10 Sek.; 200 % 1 Sek

Betriebskontrolle

Kontrollmethode

U/f-Steuerung ohne PG-Vektorregelung 0 (für Synchronmotor) ohne PG-Vektorregelung 1 (für Asynchronmotor)

Geschwindigkeitsbereich

Asynchronmotor 1: 200 (U/f, Vektorregelung ohne PG 1) Synchronmotor 1: 20 (Vektorregelung ohne PG 0)

Genauigkeit der Geschwindigkeitsregelung

±0,5 % (V/F-Steuerung) ±0,2 % (Vektorsteuerung ohne PG)

Geschwindigkeitsschwankungen

± 0,3 % (Vektorkontrolle ohne PG)

Drehmomentreaktion

<20ms (vector control without PG)

Genauigkeit der Drehmomentregelung

10 % (Vektorkontrolle ohne PG)

Anlaufdrehmoment

Asynchronmotor: 0,25 Hz/150 % (keine PG-Vektorregelung 1) Synchronmotor: 2,5 Hz/150 % (keine PG-Vektorregelung 0)

Grundfunktionen

Startfrequenz

0,00–20,00 Hz

Beschleunigungs- und Verzögerungszeit

0.0-3000.0s

Trägerfrequenz

1,0 kHz–15,0 kHz

Methode zur Frequenzeinstellung

UP/DOWN-Einstellung, digitale Einstellung, analoge Einstellung, Impulsfrequenzeinstellung, Einstellung für Mehrgeschwindigkeitsbetrieb, einfache SPS-Einstellung,
PID-Einstellungen, Modbus-Kommunikationseinstellungen, PROFIBUS-DP-Kommunikationseinstellungen usw. Realisieren Sie die Umschaltung von Einstellungskombinationen und Einstellungskanälen.

Startmethode

Beginnen Sie mit der Startfrequenz, zuerst Gleichstrombremsung und dann Start, Geschwindigkeitssuche starten

Shutdown-Modus

Verzögerungsstopp, freier Stopp, Verzögerungsstopp + Gleichstrombremsung, Verzögerungsstopp + Flussbremsung

Motortyp

Unterstützt Asynchronmotor und Synchronmotor

Gleichstrombremsfähigkeit

DC-Bremsfrequenz: 0 ~ 600 Hz; Gleichstrombremsung
Wartezeit: 0 ~ 50s; DC-Bremsstrom: 0,0 ~ 100,0 %
(Wechselrichternennstrom); DC-Bremszeit: 0,0 ~ 50,0 s;

Automatische Spannungsanpassung

Wenn sich die Netzspannung ändert, kann es die Ausgangsspannung automatisch konstant halten

Sofortige Frequenzreduzierung

Wenn die Netzspannung zu niedrig ist, wird die Frequenz sofort reduziert, um die Busspannung aufrechtzuerhalten

Steuerterminals

Eingangsklemme umschalten

Standardmäßig 10 Eingänge, 1 davon als Hochgeschwindigkeits-Impulseingang (HDI1) nutzbar

Analoger Ausgangsanschluss

Standardmäßiger 3-Wege-Analogeingang,
AI1:0 - 10V ODER 0/4 - 20mA-Eingang optional
AI2:0 - 10V ODER 0/4 - 20mA-Eingang optional
AI3: -10V - +10V-Eingang

Schaltausgangsklemme

Standardmäßiger 2-Wege-Multifunktions-Kollektorausgang, von dem einer als Hochgeschwindigkeits-Impulsausgang (HDO) verwendet werden kann

Analoger Eingangsanschluss

Standardmäßiger 2-Wege-Ausgang AO1, AO2 (0–10 V oder 0/4–20 mA optional)

Relaisausgang

Standardmäßiger 2-Wege-Relaisausgang

 

Typische Anwendungen

 

Anwendungen in der Hebeindustrie

 

Turmdrehkrane, Brückenkräne, Hafenmaschinen, elektrische Hebezeuge, Bauaufzüge, Windentüren, elektrische Winden und Bergwerksaufzüge.

Wesentliche Vorteile:

● Hohes Anlaufdrehmoment und schnelle Reaktion
Ohne PG-Vektorregelung erreicht der Antrieb ein Ausgangsdrehmoment von 180 % bei 0,25 Hz und eine Drehmomentreaktionszeit von weniger als 10 ms. Mit der PG-Vektorsteuerung stehen 200 % Ausgangsdrehmoment bei 0 Hz zur Verfügung, mit einer Drehmomentreaktionszeit von weniger als 5 ms. Dies verhindert Unfälle wie Lastschlupf durch zu geringes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.

● Doppelmotorschaltung
Zwei Sätze von Motorparametern können unabhängig voneinander konfiguriert werden, wodurch sich der Antrieb für Anwendungen eignet, bei denen ein einzelner Wechselrichter zwei verschiedene Motoren für Geh- und Translationsfunktionen steuert.

● Bremssteuerfunktion
Bietet Bremslogiksteuerung und -überwachung für Hebeanwendungen, ermöglicht sanftere Kranstarts und -stopps und verhindert effektiv das Verrutschen von Objekten.

● Umfangreiche Schutzfunktionen
Enthält umfassende Alarm- und Schutzfunktionen, die den Sicherheitsstandards der Branche entsprechen.

Lifting industry applications
product-661-800

Anwendungen in der Wickelindustrie

 

Druckmaschinen, Verpackungsmaschinen, Folienblasmaschinen, Drahtziehmaschinen

Wesentliche Vorteile:

● Flexible Auf- und Abwickelmethoden
Mehrere Methoden zur Berechnung des Rollendurchmessers ermöglichen eine konstante Liniengeschwindigkeit und eine konstante Spannungsregelung für zentrale Auf- und Abwickelanwendungen.

● Branchenkonformes Funktionsdesign
Reibungs- und Trägheitskompensationsfunktionen sorgen für eine gleichmäßige Spannung beim Beschleunigen und Abbremsen, indem sie die Kompensation an verschiedene Maschinen anpassen.

● Präzise Umformkontrolle
Mehrere Methoden zur Kontrolle des Spannungskegels garantieren hervorragende Umformergebnisse an der Wickelwelle.

● Umfangreiche Schutzfunktionen
Enthält umfassende Alarm- und Schutzfunktionen, die den Sicherheitsstandards der Branche entsprechen.

● Umfangreiches Schnittstellendesign und Funktionen zum Kopieren von Parametern
Erleichtert Systemdesign und Geräteinbetriebnahme und vereinfacht den Betrieb für Benutzer.

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