-
Регуляторы и измерители
- Датчики
Датчики-
Датчики силы тока
-
Датчики температуры
-
Общепромышленные датчики давления
-
Датчики давления мембранные
-
Датчики влажности воздуха, гигростаты
-
Датчики и сигнализаторы уровня
-
Линейные потенциометры
-
Индуктивные бесконтактные датчики
-
Емкостные бесконтактные датчики
-
Оптические бесконтактные датчики
-
Датчики метки / цвета
-
Индуктивные датчики скорости
-
Ультразвуковые датчики расстояния
-
Специализированные ультразвуковые датчики
-
Угловые энкодеры
- Приводная техника и аксессуары
- ПЛК, HMI и ввод-вывод
- Клапаны
- Пневматика, фитинги, вакуум
Пневматика, фитинги, вакуум-
Пневмоцилиндры
-
Аксессуары для цилиндров
-
Пневмораспределители
-
Пневмоострова
-
Ручные и механические распределители
-
Подготовка сжатого воздуха
-
Фитинги соединители, переходники
-
Фитинги регуляторы, глушители, клапаны
-
Фитинги из нержавеющей стали
-
Фитинги для тормозных пневмосистем
-
Фитинги специализированные
-
Пневмотрубки
-
Вакуумные присоски
-
Вакуумные насосы, генераторы
- Шкафы и системы управления
- Электротехника
Электротехника-
Автоматические выключатели модульные
-
Дифференциальные автоматы (АВДТ)
-
Устройства защитного отключения (УЗО)
-
Автоматические выключатели в литом корпусе
-
Защита двигателя
-
Контакторы, тепловые реле
-
Реле промежуточные, колодки
-
Реле твердотельные, радиаторы
-
Реле времени, таймеры
-
Реле контроля фаз
-
Реле шаговые
-
Блоки питания
-
Светосигнальная арматура
-
Кнопки нажимные
-
Переключатели, джойстики
-
Кулачковые переключатели
-
Концевые выключатели
-
Тумблеры, потенциометры
-
Клеммники, наконечники, маркировка
-
Промышленные разъёмы
-
Перфолотки, сальники, DIN-рейки, хомуты, розетки
-
Климатика шкафов
-
Пластиковые шкафы и корпуса
-
Навесные шкафы и корпуса из стали
-
Напольные шкафы и корпуса из стали
-
Компактные корпуса из стали
-
Монтажные аксессуары для корпусов
Поиск по каталогу
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой использования файлов cookie.EMD-VL - 0022 T Преобразователь частоты векторный
Оборудование: Векторные ПЧ Напряжение питания: Трехфазное, от 330 до 440 В, 50/60 Гц Мощность двигателя, кВт: 2.2 13 638 ₽В наличии: много-шт+В корзину В корзинеОписание векторных преобразователей EMD-V
Преобразователи частоты EMD‑VL и EMD‑VH
Режимы управления
- U/f (скалярное).
- Бездатчиковое векторное (SVC).
- Векторное с датчиком обратной связи (FVC).
Режимы SVC и FVC обеспечивают высокую точность поддержания скорости, высокий пусковой момент и широкий диапазон регулирования частоты.
Перегрузочная способность
- До 180 % в течение 3 с - для тяжёлых условий работы: экструдеры, дробилки, нории, промышленные миксеры и мешалки.
Точность с датчиком ОС (энкодер)
- Высокая точность поддержания скорости - для приводов весовых дозаторов, токарных и фрезерных станков, манипуляторов, синхронизированных конвейеров.
Встроенные входы/выходы и интерфейс
- Аналоговые входы/выходы: 0…10 В и 4…20 мА.
- Дискретные входы/выходы: транзисторные и релейные.
- Интерфейс RS‑485 с протоколом Modbus RTU.
Расширение функционала
- Карта расширения для подключения энкодера (датчика ОС).
- Карта расширения для дополнительного релейного выхода.
Отличия серий VL и VH
- Количество входов/выходов (сигналов управления).
- Поддержка карт расширения.
- Наличие съёмного пульта.
- Подробное описание - в разделе «Технические характеристики».
Особенности векторных преобразователей EMD-V
Векторный режим управления Для повышения производительности электропривода предусмотрен векторный режим управления.
Благодаря векторному режиму (с обратной связью) достигается высокий пусковой момент на низких скоростях: до 150% при 0,5 Гц.
Компактный монтаж Преобразователи частоты (модели до 2,2 кВт) позволяют осуществлять монтаж без вентиляционного зазора(корпус к корпусу).
Благодаря этому для монтажа преобразователей EMD-VL могут использоваться шкафы компактных размеров.
Выносной пульт управления ПЧ серии EMD-VL оборудованы съемным штатным пультом и поставляются с кабелем 2 метра в комплекте.
У ПЧ серии EMD-VH пульт не съемный, но возможно подключение внешнего пультам EMD-V-RCP, который заказывается отдельно.
Внешний пульт имеет щитовое исполнение для установки на дверь шкафа.
Перегрузочная способность ПЧ серии EMD-VL и EMD-VH имеют высокую перегрузочную способность: 150% номинального тока в течение 60 секунд.
Поддержка карт расширения Для подключения к ПЧ дополнительных устройств применяются карты расширения EMD-V-IOC и EMD-V-PGC.
Карты предназначены для подключения энкодеров (импульсный вход), датчиков с аналоговым сигналом (аналоговый вход) или для дискретного управления (релейный выход).
Гибкая настройка дискретных входов Для дискретных входов предусмотрена возможность работы в режиме PNP и NPN.
Программно может быть задана задержка срабатывания (фильтрация «дребезга») и логика срабатывания (НО или НЗ).
Импульсный вход ПЧ оборудован входом для подключения импульсных (частотных) сигналов.
Сигнал с переменной частотой (до 100 кГц) может быть использован для задания выходной частоты (например, при синхронизации приводов) или в качестве сигнала обратной связи ПИД-регулятора (например, от расходомера).
Ограничение крутящего момента Преобразователь поддерживает управление скоростью и крутящим моментом.
С помощью функции ограничения крутящего момента возможно обеспечить механическую защиту оборудования или продукции.
Привод автоматически будет снижать выходную частоту при превышении заданной нагрузки (например, при перемотке материалов).
- Векторный режимы работы с поддержкой энкодеров
- Возможность подключения выносного пульта управления
- Интерфейс RS-485 для подключения к ПЛК по протоколу MODBUS RTU (скорость до 115200 бит/сек )
- 2 режима работы: управление скоростью вращения и крутящим моментом
- Универсальные входы PNP/NPN для подключения датчиков, кнопок и контроллеров
- Высокоскоростной импульсный вход и выход позволяет синхронизировать работу двух ПЧ
- Для моделей EMD-VL (до 2.2 кВт) допускается плотный (корпус к корпусу) монтаж
- Высокая перегрузочная способность (180% в течение 3 сек.) для работы с нагруженными механизмами
- Возможность установки карт расширения: для подключения энкодера или для вывода дискретных сигналов
- ПЧ имеет встроенный блок питания 24 В для питания датчиков
Примеры использования векторных преобразователей EMD-V
Производство профилей ПВХ на экструзионной линии
Преобразователь частоты EMD-VL получает информацию о степени загрузки (давления расплава) пресса и с помощью аналогового выхода управляет скоростью подающего шнека. Благодаря векторному режиму работы обеспечивается высокий пусковой крутящий момент и точное поддержание скорости шнека во всем рабочем диапазоне. Совместно c энкодером OPKON PRI50 преобразователи EMD-VL могут применяться для протяжки и резки профиля. Для контроля температуры и давления разрежения в прессе и калибраторе используются регуляторы ELHART ECD2.
Синхронизация скорости подающего и принимающего привода в конвейере
Энкодер OPKON PRI50AR6 измеряет скорость подающего конвейера и передает частотный сигнал преобразователю частоты ELHART EMD-VL. В зависимости от измеренной скорости увеличивается или снижается скорость принимающего конвейера. Применение синхронизированных конвейеров позволяет обеспечить равномерное перемещение продукции.
Производство щебня щековыми дробилками
Преобразователи частоты ELHART используются в линии дробления сырья. Для управления приводом дробилки применяется ПЧ EMD-VH с векторным управлением, обладающим высоким крутящий моментом и перегрузочной способностью. Управление приводами пластинчатого питателя и грохота осуществляется ПЧ EMD-MINI с вольтчастотным управлением. Датчик уровня UDS.30-600 используется для контроля загрузки бункера и регулирования скорости питателя.
Токарные станки
Управление приводом шпинделя токарного станка осуществляется с помощью ПЧ ELHART. Серия EMD-VH имеет возможность подключения энкодера для работы в векторном режиме с датчиком обратной связи. Использование замкнутого контура управления обеспечивает поддержание заданной частоты во всем рабочем диапазоне.
Производство бетонной смеси миксерами и мешалками
В составе бетоносмесительных установок преобразователи частоты EMD-VH управляют приводами планетарного смесителя и скипового подъемника. Векторный режим управления обеспечивает стабильный запуск электропривода без перегрузок. Наличие пошагового (программного) режима управления позволяет настроить алгоритм перемешивания продукта: скорость, чередование направлений, продолжительность работы.
Контроль натяжения полотна при перемотке рулонных материалов
В составе перемоточного оборудования ПЧ EMD-VL применяется для контроля разматывающего и наматывающего привода. Скорость разматывающего привода управляется при помощи ПЧ EMD-VL и задается контроллером управления в соответствии с диаметром рулона, который определяется ультразвуковым датчиком расстояния ELHART и провисанием полотна (например, при помощи линейного потенциометра с шарнирным соединением OPKON LPC). Наматывающий привод, так же под управлением ПЧ EMD-VL, работает в режиме ограничения крутящего момента: обеспечивает плотность намотки рулона и защиту полотна от разрыва.
Технические характеристики векторных преобразователей EMD-V
Напряжение питания Выходное напряжение Артикул Мощность, кВт Номинальный ток, А Рекомендуемые параметры автоматического выключателя входной выходной 1 ф / 220 В
(170…240 В)
50 Гц3 ф / 220 В
(0…220 В)
0…590 ГцEMD-VL - 0004 S 0,4 5,4 2,5 10 А EMD-VL - 0007 S 0,7 7,2 5 16 А EMD-VL - 0015 S 1,5 10 7 25 А EMD-VL - 0022 S 2,2 16 11 32 А EMD-VL - 0037 S 3,7 17 16,5 40 А 3 ф / 380 В
(330…440 В)
50/60 Гц3 ф / 380 В
(0…380 В)
0…590 ГцEMD-VL - 0004 T 0,4 3,4 1,2 6 А EMD-VL - 0007 T 0,7 3,8 2,5 6 А EMD-VL - 0015 T 1,5 5 3,7 10 А EMD-VL - 0022 T 2,2 5,8 5,0 16 А EMD-VL - 0037 T 3,7 10 9 16 А EMD-VL - 0055 T 5,5 15 13 25 А EMD-VH - 0075 T 7,5 20 17 32 А EMD-VH - 0110 T 11 26 25 40 А EMD-VH - 0150 T 15 35 32 63 А EMD-VH - 0185 T 18,5 38 37 63 А EMD-VH - 0220 T 22 46 45 80 А EMD-VH - 0300 T 30 62 62 100 А EMD-VH - 0370 T 37 76 75 125 А EMD-VH - 0450 T 45 90 90 160 А EMD-VH - 0550 T 55 105 110 160 А EMD-VH - 0750 T 75 140 150 250 А EMD-VH - 0900 T 90 160 176 250 А EMD-VH - 1100 T 110 210 210 315 А EMD-VH - 1320 T 132 240 253 400 А EMD-VH - 1600 T 160 290 300 600 А EMD-VH - 1850 T 185 330 340 600 А EMD-VH - 2200 T 220 410 420 800 А EMD-VH - 2500 T 250 460 470 800 А EMD-VH - 2800 T 280 500 520 1000 А EMD-VH - 3150 T 315 580 600 1000 А EMD-VH - 3500 T 350 620 640 1250 А EMD-VH - 4000 T 400 670 690 1250 А EMD-VH - 4500 T 450 790 790 1250 А Параметр Значение EMD-VL EMD-VH Диапазон мощностей 0,4 кВт…5,5 кВт 7,5…450 кВт Напряжение питания для моделей с однофазным питанием:
170…240 В, 50 / 60 Гц
для моделей с трехфазным питанием:
330…440 В, 50 / 60 Гц330…440 В, 50 / 60 Гц Выходное напряжение для моделей с однофазным питанием:
0…220 В
для моделей с трехфазным питанием:
0…380 В0…380 В Диапазон выходной частоты 0…590 Гц Метод управления U/f - Вольт-частотное управление
SVC - Бездатчиковое векторное управление
FVC - Векторное управление с ОСЧастота ШИМ 0,5…8 кГц (автоматическая подстройка под нагрузку) Дискретность задания частоты Цифровое задание: 0,01 Гц
Аналоговое задание: 0,025 % от максимальной частоты (P1.04)Пусковой момент 150 % при 0,5 Гц (SVC) Управление моментом Автоматическое увеличение момента в пределах 0,1…30,0 % от номинального момента Время разгона / торможения 0,0…6500,0 сек Предустановленные скорости / программный режим 16 скоростей / шагов ПИД-регулятор Встроенный, с поддержкой ОС Счетчик импульсов Встроенный, счет штук и партий Характеристики управляющих сигналов Дискретные входы 5 дискретных входов: NPN/PNP 6 дискретных входов: NPN/PNP Аналоговые входы 1 аналоговый вход: 0…10 В / 4…20 мА 2 аналоговых входа: 0…10 В / 4…20 мА Дискретные выходы 1 релейный выход: НО/НЗ
1 транзисторный выход: NPN2 релейных выхода: НО/НЗ
1 транзисторный выход: NPNАналоговые выходы 1 аналоговый выход: 0…10 В / 4…20 мА 2 аналоговых выхода: 0…10 В / 4…20 мА Интерфейс связи RS-485, протокол Modbus RTU
(максимальная скорость передачи данных 115200 бит/сек)Источник задания выходной частоты Пульт управления, аналоговый вход, импульсный вход, интерфейс связи RS-485, программный режим управления скоростью Перегрузочная способность и защиты Перегрузочная способность 150 % от номинального тока в течение 60 сек,
180 % от номинального тока в течение 3 секЗащиты Повышенное/пониженное напряжение, перегрузка по току Условия эксплуатации Класс защиты IP20 Температура окружающей среды -10…+40 °С (без обмерзания) Относительная влажность Не более 95% (без образования конденсата) Уровень вибрационных воздействий Максимальная амплитуда ускорения 0,6g (5,9 м/сек2) Схемы подключения векторных преобразователей EMD-V
Габаритные размеры векторных преобразователей EMD-V
Преобразователи частоты ELHART серии EMD-VL
Преобразователи частоты ELHART серии EMD-VH
Типоразмер Артикул Габаритные размеры, мм Масса, кг W H H1 D A B C Ød 1 EMD-VH - 0075…0110 T 106 240 - 168 230 96 - 4,5 2,2 EMD-VH - 0150…0220 T 151 332 - 183 318 137 - 7 5 EMD-VH - 0300…0370 T 217 400 - 216 385 202 - 7 10 2 EMD-VH - 0450…0550 T 300 440 470 240 455 200 - 9 19,5 EMD-VH - 0750…1100 T 275 590 630 310 612 200 - 9 30 EMD-VH - 1320…1600 T 400 675 715 310 695 320 - 11 50 EMD-VH - 1850…2200 T 404 790 830 320 810 320 - 11 80 EMD-VH - 2500…3150 T 534 920 970 350 950 - 215 11 140 EMD-VH - 3500…4500 T 550 1120 1180 400 1150 - 230 13 185 Вопросы и ответы (FAQ)
1. Подключили электромагнитное реле к транзисторному выходу M01, но оно не срабатывает. В чем может быть причина?
Отсутствие срабатывание реле может происходить по четырем причинам:
1. Неправильная настройка параметров ПЧ
Перед началом поиска неисправности необходимо убедиться в правильности проведенных настроек. Для этого необходимо использовать параметр D0.08. Данный параметр показывает какие дискретные выходы ПЧ сработали. Для этого необходимо считать значение D0.08 и преобразовать его из десятичного в двоичное (с помощью калькулятора). При правильной настройке и при срабатывании выхода M01, значение младшего бита должно изменяться: 0 - выход выключен, 1 - выход включен.
Отображение с помощью битовой маскиBit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 M01 RB/RC/RA TC/TA
Если изменений нет, то необходимо проверить (или выполнить) настройки параметров:
- P5.00 = 1 - По умолчанию выход работает в импульсном (частотном) режиме. Для переключения в дискретный (вкл/выкл) необходимо установить значение 1.
- P5.01 ≠ 0 - Для срабатывания выхода, ему должна быть присвоена функция. При P5.01 = 0 выход будет не активен.
- P5.17 - время задержки срабатывания выхода. Убедитесь, что время задержки задано корректно. Если задержка не требуется, то необходимо установить P5.17 = 0 сек.
- P5.22 = 0. Параметр P5.22 настраивает режим работы (НО/НЗ) выхода. При P5.22 = 0 выход будет работать в режиме НО-контакта. При P5.22 = 1 выход переключится в режим НЗ-контакта. При настройке данного параметра первые два символа (десятки и сотни) значения не имеют.
Если настройки произведены верно (в параметре D0.08 отображается срабатывание), а выход по-прежнему не срабатывает, то необходимо проверить схему подключения.
2. Неправильное электрическое подключение
Встроенный выход M01 преобразователей частоты серии EMD-V является транзисторным выходом типа NPN. Нагрузку к данному выходу MO1 можно подключить двумя способами:
Используется встроенный в ПЧ блок питания.
В данном случае катушка реле К1 подключается к клеммам +24 В встроенного БП и клемме M01 выхода. Клемма GND транзисторного выхода имеет внутреннее соединение с минусовой клеммой БП (внешняя перемычка не требуется).
Используется внешний БП.
В данном случае катушка реле К1 подключается к клеммам +24 В внешнего БП и клемме M01 выхода. Клемма GND транзисторного выхода подключается к минусу БП.
Если подключение реле произведено в соответствии со схемами выше, то необходимо убедиться, что у встроенного (или внешнего блока питания) выходное напряжение соответствует =24 В.
3. Неисправность электромагнитного реле
Проверьте исправность реле: возможен выход из строя соленоида (катушки) или подгорание контактной группы. Для проверки катушки необходимо подать питающее напряжение на выводы катушки и с помощью амперметра (мультиметра) измерить потребляемый ток катушки. Значение тока должно соответствовать паспортному значению и не превышать 100 мА (максимальная нагрузка для встроенного БП). Для проверки контактов необходимо подать напряжение на катушку реле (или замкнуть контакты с помощью ручного дублера), и с помощью омметра (мультиметра) измерить сопротивление контактной группы. Измеренное значение должно быть близким к 0 Ом.
4. Неисправность транзисторного выхода M01 преобразователя частоты
Проверка исправности транзисторного выхода осуществляется с помощью мультиметра, включенного в режим диодной прозвонки. Для этого необходимо минусовой щуп мультиметра установить в клемму M01, а плюсовой в клемму GND.
После этого запустите ПЧ и дождитесь срабатывания дискретного выхода (проверка возможна с помощью параметра d0.08). При переключении выхода, мультиметр должен сигнализировать о срабатывании транзистора.
2. Как включить векторный режим управления?
Для включения и работы векторного режима необходимо:
- С помощью параметра P0.01 выбрать тип векторного режима управления, при необходимости подключить энкодер.
- Провести настройку параметров двигателя: P1.01-P1.10, P1.27 и P1.30.
- Выбрать тип автонастройки ПЧ с помощью параметра P1.37.
- Запустить автонастройку
Автонастройка запускается нажатием кнопки «RUN», после ввода значения в параметр P1.37. В процессе проведения автонастройки (длится ~1 минуту) на дисплее ПЧ будет отображаться индикация «Study» и гореть индикатор «RUN». После окончания автонастройки на дисплее ПЧ отобразится основной экран.
При несоответствии настроенных характеристик (P1.01-P1.05 и P1.10) реальным значениям используемого электродвигателя в процессе автонастройки ПЧ возможно возникновение аварийной ситуаций (перегрев электродвигателя или авария ПЧ).
3. Как реализовать автоматическую регулировку скорости конвейерной линии с помощью ПЧ?
При автоматической регулировке скорости электроприводов конвейеров (скорость принимающего конвейера изменяется пропорционально скорости подающего) преобразователь частоты ELHART EMD-V необходимо применять совместно с инкрементальным энкодером, установленным на подающем конвейере.
В такой системе энкодер выдает импульсный сигнал, пропорциональный скорости подающего конвейера. Преобразователь частоты обрабатывает этот сигнал и регулирует частоту вращения двигателя принимающего конвейера.
Для запуска такой системы потребуется: рассчитать значение выходного сигнала энкодера, настроить параметры ПЧ и подключить энкодер.
Рассмотрим пример: Принимающий конвейер должен перемещаться на 40% быстрее:
- Расчет выходного сигнала энкодера
- Настройка параметров преобразователя частоты
- P0.03 = 5 (Источник задания частоты - вход S3)
- P4.04 = 30 (Вход S3 используется в качестве импульсного входа)
- P4.28 = 0 (Минимальная частота сигнала энкодера 0 кГц)
- P4.29 = 0 (Выходная частота ПЧ при минимальном сигнала энкодера 0 Гц)
- P4.30 = 11.84 (Максимальная частота сигнала энкодера Fэнк.=11,84 кГц)
- P4.31 = 68 (Выходная частота ПЧ при максимальном сигнале энкодера)
- P4.32 = 0.1 (Время фильтрации импульсного сигнала 0,1 сек)
- Подключение энкодера к преобразователю частоты
Максимальная скорость подающего конвейера: 710 об/мин (w1) и 12 м/мин (V1);
Максимальная скорость принимающего конвейера: 994 об/мин (w2) и 16,8 м/мин (V2);
Разрешение применяемого энкодера 1000 имп/об;Частота выходного сигнала на максимальной скорости будет равна:
Полученный сигнал от энкодера обрабатывается импульсным входом S3 и используется в качестве сигнала задания скорости. Для этого необходимо настроить параметры:
Значение максимальной частоты P4.31 определяется требуемой разницей скоростей и задается в процентах (100% = 50 Гц). Для двигателя с номинальной скоростью 1460 об/мин, вращение со скоростью 994 об./мин будет при выходной частоте 34 Гц:
Следовательно:
Для подключения сигнала энкодера используется вход ПЧ S3. Вход S3 может работать только в режиме NPN.
Для питания энкодера может использоваться встроенный блок питания ПЧ =24 В (до 100 мА). Подключение осуществляется к клеммам +24 V и GND.
Для защиты от повреждения энкодеров с несколькими выходными сигналами (фаза А, B, Z), свободные сигнальные выводы должны быть изолированы друг от друга.
4. Можно ли использовать ПЧ для управления однофазным электродвигателем с питанием 230 В? Например, для работы с погружным / глубинным / скважинным насосом?
Нет, нельзя. ПЧ предназначены только для работы с 3-х фазными асинхронными электродвигателями.
5. Можно ли подключить несколько двигателей к одному ПЧ?
Да, можно. Но следует учесть следующие особенности подбора модели ПЧ и режимов его работы:
- Выходной ток ПЧ должен быть выше суммарного максимального тока подключенных электродвигателей с учетом возможных перегрузок.
- ПЧ должен работать в скалярном режиме управления (U/f - Вольт-частотное управление) - P0.01 = 0.
- Суммарная длина моторного кабеля не должна превышать 30 метров, иначе требуется установка моторного дросселя (при длине до 100 м) или синус-фильтра (при длине более 100 м).
- Для защиты электродвигателей требуется использовать внешние устройства, например, автоматы защиты двигателя серии MCP.
6. Какие размеры монтажного отверстия необходимы для щитового монтажа пульта EMD-V-RCP?
7. Как установить внешний пульт EMD-V-RCP?
Информация для заказа векторных преобразователей EMD-V
Видео про частотные преобразователи ELHART
Документация и ПО
ИИ-консультант по оборудованию КИПиА
- Датчики