PT200系列注塑机变频器
【简单介绍】
输入电压:三相380V ± 15%
输出功率: 0.75KW-37KW
频率范围: 0.00~400.0Hz;
控制系统:基于DSP的高性能矢量控制
控制方法: V/F控制,开环磁通矢量控制, PG矢量控制
启动转矩: 0.5Hz/180%
产品介绍技术参数包装清单售后保障资料下载
【详细说明】
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0.3微秒瞬间保护
小贴士 欧科变频器具有过压保护、欠压保护、过流保护、过载保护、过热保护、过流失速保护、过压失速保护、缺相保护、外部故障、通讯错误、PID反馈信号异常、PG故障、电流检测故障、电机自学习故障、EEPROM操作故障、制动单元故障等多重保护机制。欧科变频器采用多重保护机制设计,具有优秀的相间短路保护功能、对地短路保护功能、短路保护功能、输入输出缺相保护功能等,能够有效保障电机运行安全,延长其使用寿命。 防雷击设计
小贴士 欧科变频器严格按照符合欧洲CE认证EMC标准IEC61800-3:2004+A1:2001和LVD标准IEC61800-5-1:2007执行,采用IEC安规电容,当瞬间电压过高,常规电容器失效后,对地放电,阻止电击,保护设备及人身安全。安规电容包括X电容和Y电容两种类型,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容。欧科变频器的安规电容耐压等级为X1耐高压大于2.5 kV,小于等于4 kV;Y2耐高压大于5 kV。 独立稳压电源
小贴士 欧科变频器运用具有自主知识产权的核心软件算法,采用欧洲前沿的电机控制技术及成熟稳定的开关电源器件,通过对低频和高频的软件算法优化处理,以及对功率因数可控制的调节,减少可控器件的开通关断损耗冲击,从而得到了良好的正弦波形。有效的抑制了谐波的产生、减少自身的功率损耗和对周围设备的干扰,降低了振动、噪声、电磁等污染,达到了很好的环保节能效果。 板间接地
小贴士 工作接地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地。逻辑接地是机器内部的逻辑电平负端公共地,也是+5V等电源的输出地。信号回路接地,如各变送器的负端接地,开关量信号的负端接地等。屏蔽接地(模拟信号的屏蔽层的接地)。本安接地,是本安仪表或安全栅的接地。这种接地除了抑制干扰外,还有使仪表和系统具有本质安全性质的措施之一。 背板接地
小贴士 把与电器设备带电部分相绝缘的金属外壳或机架同地之间做良好的接地称为安全保护地。若机壳不接地则机壳带有较高电位,人体接触后就有触电的危险,当绝缘被击穿时,接地短路电流将沿着接地线和人体两条通路同时流入大地。通常工控设备使用的交流设备的机壳(如:变频器、稳频稳压装置、变压器、工业控制电源等设备的外壳)也应按有关电器规范进行接地处理。 加厚三防涂层
小贴士 三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,使用过三防漆的PCB线路板具有防水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。它可在诸如含化学物质(例如:燃料、冷却剂等)、震动、湿气、盐喷、潮湿与高温的情况下保护电路板免受损害,从而提高变频器的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。 允许45℃环境温度
小贴士 温升试验是型式试验里的很重要的一项试验,其温升值可间接反映出变频器的工艺结构及电气设计水平、多种缺陷及故障隐患等。温升的上限值过高会造成因过载、过流、环境温度增加而烧毁变频器。温升的上限值过低会带来变频器的体积过大、成本增加等不利因素。变频器的故障率随温度升高而成指数上升,使用寿命随温度升高而成指数下降,环境温度升高10度,变频器使用寿命减半。所以应保证变频器的使用温度,认真考虑其散热问题。 宽电压设计
小贴士 宽电压就是电器对电压的高适应性。在一定范围内不同等级的电压都能应用。宽电压带对电压波动有很强的适应性,不论是城市用电高峰,还是边远地区供电不足均能正常运转。普通的只在380伏左右能正常运转,电压过高要烧掉,过低又不能正常运转,欧科变频器全系列产品基本都适应宽电压(因为当中进行了交流—直流—交流变换),不像普通电机需要电压再很窄的范围才能正常工作。因此适合宽电压的变频器要比普通的节能,耐用。 自动稳压功能(AVR)
小贴士 自动交流稳压器,其结构由接触式自耦调节器、自动控制电路等组成,当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样控制电路发出信号驱动电机,调整自耦调节器碳刷的位置,使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。三相高精度全自动交流稳压器,其输入相制分三相四线制,输出电压为线电压380V,在额定电容量范围内,可供电源电压为三相380V用电设备使用,并设有过压保护功能。 0.1秒瞬间制动
小贴士 在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之下降,而由于机械惯性的原因,电机的转子转速未变。当同步转速小于转子转速时,转子电流的相位几乎改变了180度,电机从电动状态变为发电状态;与此同时,电机轴上的转矩变成了制动转矩,使电机的转速迅速下降,电机处于再生制动状态。电机再生的电能经续流二极管全波整流后反馈到直流电路,进行直流制动。 |
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