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Serie HV500 de inversor monofrecuencia para ingeniería

  • 0 to 500Hz 200V to 690V engineering frequency converter

Atributos clave

Marca Rw Energy
Número de modelo Serie HV500 de inversor monofrecuencia para ingeniería
frecuencia nominal 50/60Hz
Serie HV500

Descripciones de productos del proveedor

Descripción

Visión general

La serie HV500 es un inversor de frecuencia monofásico de ingeniería con tres conceptos de producto: "universal", "fácil de usar" y "durable" para aplicaciones de transmisión única de gama media a alta, basándose en la excelente performance de control de los inversores de frecuencia de ingeniería HD2000. Se puede utilizar ampliamente en ocasiones industriales de metalurgia, metales no ferrosos, química, electricidad, caucho, cemento, elevación, fabricación de papel, minería, textil y municipal.

Características de rendimiento

Durabilidad

  • Nivel de vibración mecánica 3M3

  • Diseño de conducto de aire independiente

  • Aplicación automática de pintura conformal

  • Modelo interno de temperatura de unión dinámica para ayudar a la aplicación segura del producto

Versatilidad

  • Certificado por varios estándares internacionales y conforme a la Directiva RoHS

  • Soporte para control V/F, OLVC, CLVC

  • Soporte para múltiples protocolos de comunicación

  • Soporte para motores asincrónicos y síncronos de imán permanente

Facilidad de uso

  • Soporta alimentación externa de 24V DC

  • Unidad de frenado incorporada que se puede usar para ahorrar controles de instalación

  • Diseño tipo libro que soporta instalación lateral sin interrupciones

Satisfacer una variedad de necesidades

  • Panel de visualización LCD como estándar para mejorar la experiencia del usuario

  • Con función de control maestro-esclavo

  • Tarjeta de comunicación expansible, tarjeta de disco de código, tarjeta de detección de voltaje

Excelente rendimiento

  • Flotación a velocidad cero

  • Respuesta de par de 1-3ms

  • Excelente robustez

  • Caída dinámica muy baja y equivalente de caída dinámica

  • Reconocimiento preciso del modelo del motor en línea/off-line

Software de depuración rápida en el fondo

  • Potente y fácil de usar

  • Características como configuración de parámetros, osciloscopio en tiempo real, registro de fallas y registro de eventos

Parámetros principales

proyecto

Especificaciones y datos técnicos

Entrada de potencia
y salida

Voltaje de entrada Uin

200V (-15%) ~ 240V (+10%) trifásico, 380V (-15%)~480V (+10%) trifásico, 500V (-15%)~690V (+10%) trifásico

Frecuencia de entrada de potencia

50Hz/60Hz±5%

Desbalance de voltaje de entrada

≤3%

Voltaje de salida

0V~voltaje de entrada

Frecuencia de salida

0Hz~500Hz

Rango de potencia

2.2kW~560kW

Principales
funciones de control

Tipo de motor

Motor asíncrono/síncrono

Modo de control

V/F, OLVC (Control Vectorial Abierto), CLVC (Control Vectorial Cerrado)

rango de regulación de velocidad

1:10 V/F; 1:100 OLVC; 1:1000 CLVC

Par de arranque

VF:100%(0.5Hz);OLVC:150%(0.5Hz);CLVC:180%(0Hz)

Precisión de par

≤5%, bajo modo de control vectorial

Pulsación de par

≤5%, bajo modo de control vectorial

Precisión de velocidad estable

OLVC 0.2%; CLVC 0.01%

Respuesta de par

<5ms, bajo control vectorial

Equivalente de caída dinámica

OLVC<0.5%*s; CLVC<0.3%*s

Tiempo de aceleración y deceleración

0.0s~3200.0s;0.0min~3200.0min

Aumento de par

0.0%~30.0%

Capacidad de sobrecarga

150% 1min/5min para aplicaciones de carga pesada; Aplicaciones de carga ligera 110% 1min/5min

Curva V/F

Varias formas: curva VF lineal, 5 métodos de característica de reducción de par; (2.0 potencias, 1.8 potencias, 1.6 potencias, 1.4 potencias, 1.2 potencias)

Curvas VF definidas por el usuario

Resolución de frecuencia de entrada

La configuración digital es de 0.01Hz, y la configuración analógica es de 0.01Hz

Principales
funciones de control

curvas de aceleración y deceleración

Línea recta, curva S

Operación multivelocidad

Se logra la operación de 16 velocidades a través del terminal de control

Regulación Automática de Voltaje (AVR)

Cuando el voltaje de la red cambia dentro de cierto rango, puede mantener automáticamente constante el voltaje de salida

Control de longitud fija

Control de longitud dada

PID integrado

Se puede formar fácilmente un sistema de control cerrado

Mejoras

Bloques de funciones libres

Funciones de entrada
y salida

Método de configuración de frecuencia

Teclado, terminal UP/DOWN, multi-velocidad, pulso dado por terminal, comunicación

Terminales de entrada analógica

AI1: 0V~10V/-10V~10V; AI2 : 0V~10V/0(4)mA~20mA

Terminales de entrada digital

DI1-DI6, 6 entradas digitales programables, aislamiento óptico, entradas compatibles drenador/fuente

Terminales de entrada y salida digital

DIO1: Salida de pulso rápido, entrada/salida normal; DIO2: Entrada de pulso rápido, entrada/salida normal

Terminales de salida analógica

2 canales 0V~10V/0(4)mA~20mA

Salida de relé

2 vías de contacto tipo FormC

Detección de temperatura del motor

Soporte para tipo PT100/PT1000/KTY84

Interfaz STO

Función de apagado de par de seguridad nivel SIL3/PLe

comunicación

Protocolo de comunicación

Biblioteca de Recursos Documentales
Restricted
HV500 High-Performance VFD selection catalog
Catalogue
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Consulting
Consulting
Preguntas frecuentes para
Q: ¿Se pueden sincronizar varios motores?
A:

Soporta el control síncrono maestro-esclavo, permitiendo que múltiples motores se inicien y detengan simultáneamente. Los rodillos en la línea de producción funcionan de manera sincronizada sin atascos. También soporta la conmutación entre 4 conjuntos de parámetros de motor, permitiendo que un solo inversor de frecuencia maneje múltiples dispositivos, ahorrando espacio y dinero.

Q: ¿Puede recuperarse automáticamente después de un corte de energía?
A:

¡Hay una función de reinicio después de un apagón! Tras un corte de energía, la red eléctrica reanudará automáticamente su operación estable sin necesidad de intervención manual. La fábrica experimenta apagones nocturnos y comienza a funcionar automáticamente tan pronto como se restablece la energía por la mañana, ahorrando mano de obra y aumentando la eficiencia, asegurando así una producción ininterrumpida.

Q: ¿Cuál es el nivel de precisión del control?
A:

Bajo el control vectorial en bucle cerrado, la precisión de velocidad estable es del 0,01% (CLVC), lo que es 10 veces más alto que el de los inversores de frecuencia ordinarios. La cinta transportadora se mueve extremadamente suavemente, y los productos no se caen. La precisión es tan alta como en un laboratorio, y la calidad de producción es más estable.

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Categorías principales: robot/energía renovable/Equipo de detección/aparatos de alta tensión/aparatos de baja tensión/instrumentos y aparatos
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