Преобразователь частоты vemper vr60 руководство по эксплуатации

Частотные преобразователи VEMPER

Компания «ЭнергоИндустрия» является лидером по поставке оборудования строительным компаниям, машиностроительным производствам, предприятиям сельского хозяйства в России, странах ближнего зарубежья и Дальнего Востока. Приобретенный опыт позволил в 2015 году выпустить собственную линейку продукции VEMPER, купить которую можно в официальных магазинах компании Барнаула, Кемерово, Новосибирска, Новокузнецка и Красноярска. Оборудование соответствует российским ГОСТам и международным стандартам качества.

Преимущества инверторов VEMPER

Продукция VEMPER изготавливается по заказу на заводах Тайваня, Китая и России. Отличительными особенностями устройств VEMPER являются усовершенствованный, более компактный корпус, понятный и простой интерфейс управления.

В ассортимент продукции входят модели различной сложности и производительности от 0,75 КВт до 500 КВт, что увеличивает спектр их применения. Оптимизированная кривая V/F частотника позволяет заметно уменьшить расход электроэнергии в масштабе производства.

Модели частотных преобразователей VEMPER

В линейку включены наиболее популярные модели для решения задач комплексной автоматизации систем как в производстве, так и в быту. Чаще всего частотный преобразователь используются в цехах для регулировки работы станков, насосов, конвейеров, агрегатов, вентиляционных систем и другого оборудования.

VEMPER VR100

ПЧ из линейки VR100 применяется в системах в которых используется малая мощность, но наблюдается повышенная нагрузка по напряжению на вход и выход. Преобразователь частоты отличается аккуратным внешним видом, высокой производительностью и надежными рабочими параметрами. Они используются в текстильной промышленности, а также работают с аппаратами для резки дерева, покраски и других. Управлять устройствами можно через V/F или SVC. Поддерживаемый протокол связи MODBUS-RTU позволяет одновременно передавать данные на сервер и другие частотники.

Читайте также:  Понижающий преобразователь в sot23

Приборы линейки подразделяются на 1 фазные 0.4-2.2кВт, 200-240В и 3 фазные 0.75-22кВт, 340-420В. Последние включают модели 15 кВт и ниже, которые оснащены дросселями и тормозными модулями. Для моделей на 18.5-22 кВт тормозные модули и дроссели надо заказывать в комплекте. Устройства выдерживают нагрузку в 150%.

VEMPER VR180

ПЧ линейки VR180 отличается повышенной точностью контроля электродвигателя до 0,02%, что позволяет использовать их в устройствах с высокими требованиями к точности вращающего момента и силе тока на выходе при низких оборотах, а также в системах, где нужен быстрый отклик. Устройства поддерживают три способа управления (SVC, VC, V/F), выдерживают нагрузку в 180% при подключенном энкодере, подключаются к синхронным и асинхронным электродвигателям и защищают их от перегрузки. Инвертор поддерживает протоколы MODBUS-RTU и PROFIBUS интерфейса RS-485. В устройство встроен ПИД-регулятор и логический контроллер для автономного использования частотника в комплексных системах.

Устройство плавного пуска VEMPER VRSS

Оборудование серии VRSS призвано обезопасить электродвигатель от перенапряжения и повреждений путем уменьшения нагрузки от сети и медленного разгона. Устройство используется с вентиляторами, насосами и станками, обеспечивая контроль их запуска. В зависимости от двигателя, оно регулирует величину тока и вращающий момент. Вся документация и интерфейс управления русскоязычные. За связь отвечает наиболее надежный и популярный интерфейс RS-485 с протоколами ASCII, MODBUS-RTU.

Комплектующие для ЧП VEMPER

Для повышения качества оборудования используются надежные и фирменные комплектующие, поэтому цена продукции соответствует качеству. Среди комплектующих, которые увеличивают производительность ПЧ, имеются тормозные резисторы серии VRR, печатные платы для расширения, удлинители и панели управления. Тормозные резисторы работают с любыми ПЧ, преобразуя мощность торможения электрического типа в тепловую, а платы расширения решают комплексные задачи электропривода.

VEMPER VR3000

ПЧ VR3000 с напряжением питания 380В — 440В и мощностью 0,75кВт — 500кВт используются для управления насосами, котельным оборудованием, устройствами системы вентиляции и кондиционирования, экструдеров и т. д. Перегрузочная способность достигает 180% на 3 секунды, 150% на 1 минуту. Оптимизация кривой V/F позволяет экономить электроэнергию. Встроенный ПЛК с поддержкой настройки управления. Удаленное управление через интерфейс RS485 с протоколами MODBUS RTU и ASCII. ПЧ VR3000 снижают износ оборудования, поддерживая оптимальную производительность.

VEMPER VR9000

Как устройства линейки VR3000, частотные преобразователи VR9000 с электрическим напряжением в 380В — 440В и 0,75кВт — 500кВт мощности поддерживают управление векторное и без векторное, управляют моментом силы и V/F кривой. Перегрузочная способность достигает 180% на 10 секунд, 150% на 1 минуту. Встроенный семи канальный ПИД-регулятор поддерживает удаленное управление через RS485 с протоколами ASCII и MODBUS RTU. Показатели вращающего момент зависят от типа управления, а точность контроля скоростного вращения равна ±0,05%. Устройства используются во всех сферах легкой промышленности, с производственными машинами, станками и прочими аппаратами.

Источник

Преобразователи частоты серии VR 60

Компактные преобразователи частоты VEMPER серияVR60

VR60 — это недорогой, компактный и универсальный преобразователь малой мощности с оптимальными режимами векторного и скалярного управления, стабильными рабочими характеристиками, набором базовых функций ПЛК, ПИД и др.

Отлично подходит для комплектации с насосами и вентиляторами.

Функциональные особенности частотных преобразователей VEMPER VR60

  • 4 дискретных входа,
  • 1 аналоговый вход О-10В/0-20мА,
  • 1 аналоговый выходО-10В/ 0- 20мА,
  • 1 релейный выход,
  • встроенный источник питания 24В ЗООмА.
  • Возможность расширения количества входов и выходов.
  • ПИД регулирование для более точного управления механизмом и поддержания заданных параметров (давления, температуры).
  • Равномерное торможение.
  • Повышение и удержание крутящего момента.
  • Опционально интерфейс RS485, позволяющий использовать стандартное подключение по протоколу MODBUS RTU.
  • Удалённое управление, дальность действия панели управления 50м.
  • Функции комплексной защиты.
  • Защита от блокировки вращения, сигнализация при перегрузке.
  • Функция AVR (Автоматическое Регулирование Напряжения), обеспечивает высокий крутящий момент в случае пониженного входящего напряжения (+/- 10% от номинального напряжения питания на входе).
  • Все платы ПЧ обрабатываются защитным лаковым покрытием .

Преимущества частотных преобразователей VEMPER VR60

  • Руководство пользователя и панель управления на русском языке.
  • Компактные габаритные размеры.
  • Перегрузочная способность 150% в течение 60с, 180% в течение Зс.
  • Встроенный тормозной модуль.
  • Дополнительный внешний тормозной резистор устанавливается как опция.
  • Принудительная система охлаждения.

Источник

Частотный преобразователь 2,2 кВт VEMPER VR60-022T4B (380В)

  • Напряжение сети, В: 380
  • Мощность электродвигателя, кВт: 2.2
  • Номинальный выходной ток, А: 5.1
  • Производитель: VEMPER
  • Вес, кг.: 1.8
  • Размеры, ДхШхВ, мм: 161,4х165х105

Краткое описание

Преобразователи частоты Vemper серии VR 60 это универсальные преобразователи, показ. подробнее.

Описание

Преобразователи частоты Vemper серии VR 60 это универсальные преобразователи, показывающие стабильные рабочие характеристики, разнообразные функции, высокую эффективность. Серия VR60 предназначена для работы устройствами мощностью: 1 фаза 200-240В, 0.4-2.2кВт; 3 фазы 340-420В, 0.75-15кВт и применяются для маломощных систем с высокими требованиями входа/выхода: деревообрабатывающие, текстильные, стекольные, покрасочные машины.

Преимущества частотных преобразователей серии VR 60:

• Компактный габарит, оптимальная компоновка; устанавливается на дин-рейку или болтами через монтажные отверстия.
• Встроенный в частотный преобразователь тормозной блок.
• Отличное сочетание стоимости и качества.
• Наличие выносного пульта управления.

Преобразователь частоты поддерживает стандартный протокол MODBUS RTU. Встроенный интерфейс связи RS-485 отсутствует, необходимо подключение карты расширения VR60-485.

Источник

Как запустить и настроить частотный преобразователь — инструкция для чайников

Его называют инвертор, частотный регулятор или просто «частотник». Зачем же нужен этот черный ящик и как его настроить? Попробуем разобраться на примере Inovance MD310.

Преобразователь частоты — это силовой электронный блок, который является посредником между системой управления и электродвигателем. Он обеспечивает питание для двигателя, защищает его и задаёт необходимый режим работы — разгон, торможение или постоянное изменение скорости.

Для примера возьмем шлифовальный станок, который часто можно встретить в промышленном цеху или в столярной мастерской. Для качественной работы станка движение должно осуществляться в двух направлениях, скорость вращения ленты — меняться плавно, а аварийная кнопка мгновенно отключать питание. Без преобразователя частоты тут точно не обойтись.


Рис.1 Внешний вид шлифовального станка.

Подключение силовых цепей

Все провода, подключаемые к частотному преобразователю, можно разделить на 2 группы: силовые и контрольные. Рассмотрим подключение силовых.

Три провода сетевого питания 380 В, 50 Гц — клеммы R, S, T + провод заземления PE. Нейтраль частотному преобразователю не нужна. Даже если она у вас есть, подключать не нужно. А вот провода питания можно подключать в любом порядке. При необходимости чередование фаз можно изменить в программе частотника.

Три провода питания двигателя — клеммы U, V, W + провод заземления PE. На выходе напряжение может меняться от 0 до 380 В, а частота от 0 до 500 Гц. В этом и кроется смысл работы частотного преобразователя — он позволяет изменять скорость двигателя от нуля до номинального значения и даже выше, если это позволяет механика.


Рис.2 Подключение силовых цепей

Подключение цепей управления

С контрольными проводами всё несколько сложнее. Тут нужно хорошо подумать, прежде чем подключать. На выбор целая россыпь дискретных и аналоговых входов и выходов. В документации производители чаще всего публикуют стандартную схему подключения с заводскими настройками, но для каждого механизма на деле нужна своя схема и индивидуальные настройки.


Рис.3 Подключение цепей управления

У нас задача не самая сложная. Для управления шлифовальной машиной достаточно кнопок «Пуск», «Стоп», переключателя «Вперед – Назад» и переменного резистора для изменения скорости вращения, его ещё называют потенциометром.

К дискретным входам DI подключаются сигналы, которые могут принимать одно из двух состояний — «вкл» и «выкл» или логический 0 и 1. В нашей схеме это кнопки «Пуск», «Стоп», переключатель направления и аварийный «грибок». Мы будем использовать кнопки без фиксации, которые уже установлены на станке.

К аналоговым входам AI подключаются сигналы с непрерывно меняющейся величиной тока 4. 20 мА или напряжения 0. 10 В. Это могут быть датчики, сигналы от контроллера или другого внешнего устройства. В нашем случае — это ручка потенциометра, которая обеспечивает плавную регулировку скорости.

Потенциометр или переменный резистор — это регулируемый делитель напряжения с тремя контактами.

» >
Рис.4 Внешний вид потенциометра

На два крайних неподвижных контакта подаётся постоянное напряжение 10 В от частотного преобразователя, а средний подвижный контакт служит для снятия текущей величины напряжения, которая зависит от положения ручки. Если ручка повернута наполовину, значит и напряжение будет только половинное = 5 В. Преобразователь пересчитает напряжение в задание скорости и разгонит двигатель.


Рис.5 Подключение потенциометра

Любой потенциометр не подойдёт, необходим с сопротивлением от 2 до 5 кОм, чтобы аналоговый вход стабильно работал. А ещё он должен быть с удобной ручкой, ведь крутить его придётся постоянно. Мощность может быть любой, даже 0,125 Вт достаточно. Идеально подойдёт XB5AD912R4K7 с сопротивлением 4,7 кОм.

На дискретные — DO и аналоговые выходы AO преобразователь выдает информацию о своем текущем состоянии, скорости или токе двигателя, достижении заданных значений или выходе за их пределы. В нашем случае выходы не используются, поэтому подключать нечего.

Настройка

Недостаточно просто подключить все провода к частотнику, его ещё нужно правильно настроить, чтобы механизм работал стабильно и долго. Для этого в частотном преобразователе несколько сотен параметров. Конечно, все настраивать не придётся, но вот основные — обязательно.

Настройка осуществляется с помощью клавиш на встроенной панели управления. С ними всё предельно просто.

Кнопка PRG отвечает за вход и выход из режима программирования. Кнопки вверх, вниз и вбок осуществляют навигацию внутри меню, а кнопка Enter — подтверждает выбор параметра или его значения.

MF.K — это дополнительная функциональная кнопка, которую можно настроить на необходимое действие, например переключение между местным и дистанционным управлением или смену направления вращения.

Зеленая и красная кнопки — это Пуск и Стоп, если управление осуществляется с панели.

Если запутались, не беда. Нужно несколько раз нажать на кнопку PRG, чтобы вернуться к исходному состоянию.

» >
Рис.6 Внешний вид панели управления

А теперь к параметрированию

Во-первых, необходимо дать понять частотному преобразователю, какой двигатель к нему подключен. Для этого в параметры с F1-01 по F1-05 запишем значения с шильдика двигателя:

F1-01 = 1,5 кВт — номинальная мощность двигателя
F1-02 = 380 В — номинальное напряжение двигателя
F1-03 = 3,75 А — номинальный ток двигателя
F1-04 = 50 Гц — номинальная частота двигателя
F1-05 = 1400 об/мин — номинальная скорость двигателя


Рис.7 Шильдик двигателя

Теперь, когда основные данные о двигателе есть, нужно провести автонастройку. Этот процесс нужен, чтобы частотный преобразователь ещё лучше адаптировался к работе с конкретным двигателем: вычислил сопротивление и индуктивность обмоток. Так управление будет точнее, а экономия энергии — больше.

Для запуска процедуры устанавливаем F1-37 = 1 — статическая автонастройка и нажимаем кнопку «Run» на панели управления. Через пару минут дисплей переходит в исходное состояние и частотник готов к работе.

Далее переведём управление на внешние кнопки и настроим его

В нашем случае подойдёт трёхпроводное управление, где кнопка «Стоп» осуществляет разрешение на работу, кнопка «Старт» — запуск станка, а переключатель выбирает направление вращения.


Рис.8 Схема трёхпроводного управления

Настроим эти параметры:
F0-02 = 1 — управление через клеммы управления
F0-03 = 2 — задание частоты с AI1 (потенциометр)
F4-00 = 1 — пуск
F4-01 = 2 — выбор направления движения
F4-02 = 3 — разрешение работы
F4-03 = 47 — аварийный останов
F4-11 = 3 — режим трёхпроводного управления

Теперь станок начинает оживать, реагирует на нажатие кнопок и вращение ручки скорости. Остаётся настроить время разгона, торможения и проверить на практике удобство использования. Наш частотный преобразователь настроен и готов к использованию!

Защита и безопасность

Преобразователь частоты — умное устройство. После настройки в работу включаются все защитные функции, которые в случае аварии сберегут и сам частотник, и двигатель, и механизм.

Например, при заклинивании: преобразователь вычислит, что ток двигателя намного выше номинального, который мы установили в параметре F1-03 ранее, выдаст ошибку «Перегрузка двигателя» и отключится. Двигатель не перегреется и не сгорит, а механика останется целой.

А если возникла угроза здоровью оператора или поломки оборудования — спасет аварийная кнопка «грибок». При её нажатии преобразователь в мгновение остановит станок и отключит питание. Никто не пострадает!

Вместо заключения

Настройка частотного преобразователя — процесс увлекательный. Порой преобразователь берёт на себя не только управление двигателем, но и целой системой и может заменить даже простой контроллер. К частотнику можно подключать датчики, лампы индикации, реле и даже контакторы. Применение преобразователю можно найти везде: от насосов и конвейеров до сложных станков, подъёмников и лифтов. Главное внимательно изучать документацию и делать всё по порядку, тогда всё обязательно получится.

Источник

Оцените статью
Электроника