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Onduleur vectoriel synchrone/asynchrone haute performance série B690T

Onduleur vectoriel synchrone/asynchrone haute performance série B690T

Description courte :

L'onduleur de la série B690T est un onduleur vectoriel de courant performant pour moteurs synchrones/asynchrones. Principalement utilisé pour la commande et le réglage de la vitesse et du couple des moteurs triphasés à courant alternatif, il représente une évolution technique de la série 680. La série 690T intègre une technologie de commande vectorielle haute performance, offrant un couple élevé à basse vitesse, d'excellentes caractéristiques dynamiques, une capacité de surcharge étendue, des fonctions programmables et de bus de communication améliorées, ainsi que des fonctionnalités combinées riches et puissantes, pour une performance stable.


Détails du produit

Étiquettes de produit

Principaux paramètres techniques
Tension du réseau Triphasé 200~240 VCA, plage de fluctuation admissible : -15 % à +10 % (170~264 VCA)

Triphasé 380~460 VCA, plage de fluctuation admissible : -15 %~+10 % (323~506 VCA)

fréquence maximale Contrôle vectoriel : 0,00 à 500,00 Hz
fréquence porteuse La fréquence porteuse peut être ajustée automatiquement en fonction des caractéristiques de la charge, de 0,8 kHz à 8 kHz.
Commande de fréquence Réglage numérique : 0,01 Hz
méthode de contrôle commande vectorielle en boucle ouverte (SVC)
couple de traction 0,25 Hz/150 % (SVC)
Plage de vitesses 1:200(SVC)
Précision de vitesse constante ±0,5 % (SVC)
Précision du contrôle du couple SVC : au-dessus de 5 Hz±5%
Augmentation du couple Augmentation automatique du couple, augmentation manuelle du couple de 0,1 % à 30,0 %
Courbes d'accélération et de décélération Modes d'accélération et de décélération linéaire ou en S ; quatre durées d'accélération et de décélération, de 0,0 à 6 500,0 s.
Freinage par injection de courant continu

Fréquence de démarrage du freinage CC : 0,00 Hz à la fréquence maximale ; durée de freinage : 0,0 s à 36,0 s ; intensité du courant de freinage : 0,0 % à 100,0 %.

commande électronique Plage de fréquences du mouvement du point : 0,00 Hz à 50,00 Hz ; temps d’accélération et de décélération du mouvement du point : 0,0 s à 6 500,0 s
Automate programmable simple, fonctionnement à plusieurs vitesses Il est possible d'obtenir jusqu'à 16 segments de fonctionnement en vitesse grâce à l'automate programmable intégré ou au terminal de commande.
PID intégré Il est pratique de réaliser le système de contrôle en boucle fermée du processus de contrôle
Régulation automatique de la tension (AVR) Lorsque la tension du réseau change, il peut automatiquement maintenir une tension de sortie constante.
Contrôle du taux de surtension et de surperte Limitation automatique du courant et de la tension en fonctionnement afin de prévenir les défauts fréquents de surintensité et de surtension.
Fonction de limitation de courant rapide Minimiser les surintensités et protéger le fonctionnement normal de l'onduleur
Limitation et contrôle du couple

La fonction « excavatrice » limite automatiquement le couple en fonctionnement afin d'éviter les surintensités fréquentes : le mode de contrôle vectoriel permet d'obtenir un contrôle du couple.

C'est un arrêt et un départ constants. En cas de coupure de courant instantanée, le retour d'énergie de la charge compense la chute de tension et maintient l'onduleur en fonctionnement pendant une courte période.
Contrôle rapide du débit Évitez les défauts de surintensité fréquents dans le convertisseur de fréquence
l0 virtuel Cinq ensembles de DIDO virtuels peuvent réaliser une commande logique simple
contrôle de synchronisation Fonction de minuterie : réglage de la plage de temps de 0,0 min à 6500,0 min
Commutation de plusieurs moteurs Deux ensembles de paramètres moteur permettent de réaliser la commande de commutation de deux moteurs.
Prise en charge du bus multithread Prise en charge d'un bus de terrain : Modbus
Logiciel puissant en arrière-plan Prise en charge du paramétrage de l'onduleur et de la fonction d'oscilloscope virtuel ; l'oscilloscope virtuel permet de surveiller l'état interne de l'onduleur.

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