Schneider ATV630D30N4 ไดรฟ์ความถี่ตัวควบคุมอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้ 53.3A 30kW IP21

stars
  • ความพร้อม:ในสต็อก
  • ยี่ห้อ:ชไนเดอร์
  • รุ่น:ATV630D30N4
  • HS: 8504409999
ความพร้อม:ในสต็อก
$1327.26
zhongpingtech

Schneider Electric Altivar Process ATV630D30N4 เป็นไดรฟ์ความถี่แปรผัน (VFD) ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง ตัวควบคุมระดับ IP21 ขนาด 30kW, 53.3A นี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และรับประกันการทำงานที่ราบรื่นในสภาพแวดล้อมตั้งแต่การจัดการน้ำไปจนถึงการจัดการวัสดุ ข้อได้เปรียบหลักอยู่ที่อัลกอริธึมการควบคุมขั้นสูง การวินิจฉัยแบบบูรณาการ และโครงสร้างที่แข็งแกร่ง ทำให้เป็นโซลูชันชั้นนำสำหรับการใช้งานแรงบิดแบบแปรผัน


ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์


- พารามิเตอร์             | ค่า                                 |

| :-------------------- | :------------------------------------ |

- ชื่อผลิตภัณฑ์          | กระบวนการอัลติวาร์ ATV630                |

- ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์        | รถเอทีวี600                                |

- ประเภทไดรฟ์            | ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร              |

- กำลังไฟพิกัด           | 30 กิโลวัตต์ (40 แรงม้า)                         |

- จัดอันดับปัจจุบัน         | 53.3 ก                                |

- ระดับแรงดันไฟฟ้า        | 380-465 V AC (3 เฟส)                |

- ประเภทสิ่งที่ส่งมา        | IP21                                  |

- ประเภทการติดตั้ง         | ติดผนัง                          |

- ขนาด (สูงxกว้างxลึก)    | 595 มม. x 310 มม. x 270 มม.              |

- น้ำหนัก                | 23 กิโลกรัม                                 |

- อุณหภูมิในการทำงาน | -15°C ถึง +50°C (โดยไม่ลดพิกัด)     |

- การบรรเทาฮาร์มอนิก   | ตัวกรองแบบรวม (EMC คลาส C2)      |

- ตัวเลือกการสื่อสาร | Modbus, EtherNet/IP, Profibus DP ฯลฯ


คุณสมบัติหลักและตำแหน่งทางการตลาด


Schneider ATV630D30N4 สร้างความโดดเด่นด้วยชุดคุณลักษณะที่ครอบคลุมซึ่งปรับแต่งมาสำหรับอุตสาหกรรมกระบวนการโดยเฉพาะ การกรองฮาร์มอนิกในตัวซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน EMC Class C2 ช่วยลดสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างมาก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสมบูรณ์ของระบบในสภาพแวดล้อมที่ละเอียดอ่อน เทคโนโลยีการควบคุมมอเตอร์ขั้นสูงของไดรฟ์ รวมถึงการควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์และการควบคุมมอเตอร์แม่เหล็กถาวร ช่วยให้ควบคุมความเร็วและแรงบิดได้อย่างแม่นยำ นำไปสู่การควบคุมกระบวนการที่ดีขึ้นและลดการใช้พลังงาน การวางตำแหน่งทางการตลาดมีความแข็งแกร่งในภาคส่วนที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงและประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เช่น น้ำและการบำบัดน้ำเสีย น้ำมันและก๊าซ และเหมืองแร่ ซึ่งการหยุดทำงานมีค่าใช้จ่ายสูงและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ฟังก์ชันความปลอดภัยแบบผสานรวม เช่น Safe Torque Off (STO) ช่วยเพิ่มคุณค่าที่นำเสนอโดยทำให้การรวมระบบความปลอดภัยเข้ากับเครื่องจักรในโรงงานง่ายขึ้น


สถานการณ์การใช้งานที่สำคัญ


ตัวแปลงความถี่นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแรงบิดแบบแปรผันซึ่งจำเป็นต้องมีการควบคุมการไหลหรือความเร็วที่แม่นยำ ในโรงบำบัดน้ำและน้ำเสีย บริหารจัดการความเร็วของปั๊มได้อย่างเป็นเลิศเพื่อรักษาแรงดันและอัตราการไหลที่สม่ำเสมอ จึงช่วยลดการใช้พลังงานและการสึกหรอของอุปกรณ์ให้เหลือน้อยที่สุด สำหรับระบบขนถ่ายวัสดุ เช่น สายพานลำเลียงและเครน ATV630D30N4 ให้การเร่งความเร็วและลดความเร็วที่ราบรื่น ปกป้องโหลดและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การออกแบบที่แข็งแกร่งยังทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับระบบ HVAC ในอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ควบคุมความเร็วพัดลมและปั๊มเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและลดต้นทุนด้านพลังงาน ความสามารถในการปรับตัวของไดรฟ์กับมอเตอร์ประเภทต่างๆ รวมถึงมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสและแม่เหล็กถาวร ทำให้สามารถใช้งานกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ ได้กว้างขึ้น


คำแนะนำในการบูรณาการระบบเชิงปฏิบัติ


การรวม Schneider ATV630D30N4 เข้ากับระบบอุตสาหกรรมที่มีอยู่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และความสามารถในการสื่อสารที่หลากหลาย การติดตั้งที่เหมาะสมต้องแน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอและปฏิบัติตามแนวทางการเดินสายไฟสำหรับวงจรไฟฟ้าและควบคุม เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าและมั่นใจในความปลอดภัย ไดรฟ์รองรับโปรโตคอลการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น Modbus, EtherNet/IP และ Profibus DP ช่วยให้สามารถผสานรวมเข้ากับระบบ SCADA และ PLC ได้อย่างราบรื่นสำหรับการตรวจสอบและควบคุมแบบรวมศูนย์ การทดสอบการใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าพารามิเตอร์ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านแผงควบคุมภายในเครื่องที่ใช้งานง่าย หรือผ่านซอฟต์แวร์บนพีซี เช่น SoMove พารามิเตอร์หลักในการกำหนดค่าประกอบด้วยข้อมูลมอเตอร์ เวลาเปลี่ยนความเร็ว และเกณฑ์การป้องกันเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะและคุณลักษณะของมอเตอร์


การดำเนินงานและการลดความเสี่ยง


การใช้งาน ATV630D30N4 เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจความสามารถในการวินิจฉัยที่ครอบคลุมและคุณลักษณะด้านความปลอดภัย บันทึกเหตุการณ์และเครื่องมือวินิจฉัยแบบผสานรวมช่วยในการระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และลดเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด ฟังก์ชัน Safe Torque Off (STO) เป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ซึ่งป้องกันการสตาร์ทมอเตอร์โดยไม่คาดคิด ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของบุคลากรในระหว่างการบำรุงรักษาหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน การแก้ไขปัญหาทั่วไปอาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าเกินหรือแรงดันไฟฟ้าเกิน ซึ่งมักจะแก้ไขได้ด้วยการตรวจสอบพารามิเตอร์ของมอเตอร์ สภาวะโหลด หรือความเสถียรของแหล่งจ่ายไฟ การปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำของ Schneider Electric ถือเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงและรับประกันอายุการใช้งานของ VFD


ความสามารถในการขยายขนาดและมูลค่าระยะยาว


ซีรีส์ Altivar Process ATV630 นำเสนอความสามารถในการขยายขนาดได้อย่างมีนัยสำคัญและมูลค่าระยะยาวสำหรับการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม การออกแบบแบบโมดูลาร์และความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์ม EcoStruxure™ ของ Schneider Electric ช่วยให้สามารถผสานรวมกับโซลูชัน IIoT ได้อย่างราบรื่น อำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และการตรวจสอบระยะไกล การบูรณาการนี้ช่วยให้สามารถตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มเติม และลดต้นทุน ความสามารถของไดรฟ์ในการควบคุมมอเตอร์ประเภทต่างๆ และตัวเลือกการสื่อสารที่ยืดหยุ่น ทำให้มั่นใจได้ว่าส่วนประกอบดังกล่าวยังคงเป็นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องและมีคุณค่า แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของโรงงานจะพัฒนาไปก็ตาม โดยทั่วไปเส้นทางการอัปเกรดจะตรงไปตรงมา ทำให้สามารถทดแทนรุ่นที่ใหม่กว่าภายในตระกูลผลิตภัณฑ์เดียวกัน โดยรบกวนระบบควบคุมที่มีอยู่น้อยที่สุด


คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


ฟังก์ชั่นหลักของ Schneider ATV630D30N4 คืออะไร?


หน้าที่หลักคือควบคุมความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนความถี่และแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ การควบคุมที่แม่นยำนี้นำไปสู่การประหยัดพลังงานอย่างมากและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการในการใช้งานทางอุตสาหกรรมต่างๆ


VFD นี้มีอัลกอริธึมควบคุมมอเตอร์ขั้นสูงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ได้รับการออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง ทำให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานที่ยาวนาน โครงสร้างที่แข็งแกร่งและระดับ IP21 ทำให้เหมาะสำหรับสภาพการทำงานที่หลากหลาย


ATV630D30N4 มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการทำงานแบบปรับความเร็วได้ เช่น ปั๊ม พัดลม และสายพานลำเลียง ช่วยให้สตาร์ทและหยุดได้อย่างนุ่มนวล ช่วยลดความเครียดทางกลไกบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ


ข้อดีหลักของการใช้ Schneider ATV630D30N4 คืออะไร?


ข้อได้เปรียบที่สำคัญ ได้แก่ การประหยัดพลังงานได้อย่างมากผ่านการควบคุมความเร็วที่แม่นยำ นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและอายุการใช้งานของอุปกรณ์โดยการลดความเครียดทางกล คุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่ผสานรวม เช่น STO ช่วยลดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามข้อกำหนด


ไดรฟ์นำเสนอการบรรเทาฮาร์มอนิกที่แข็งแกร่ง ลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าที่มีความละเอียดอ่อน เครื่องมือวินิจฉัยช่วยให้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและลดการหยุดทำงาน


โปรโตคอลการสื่อสารที่หลากหลายช่วยให้สามารถรวมเข้ากับระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้สามารถควบคุมแบบรวมศูนย์และติดตามข้อมูลเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการปฏิบัติงาน


Schneider ATV630D30N4 ใช้กับมอเตอร์เฟสเดียวได้หรือไม่?


ไม่ Schneider ATV630D30N4 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส ต้องใช้อินพุตแหล่งจ่ายไฟสามเฟสและเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและความถี่สามเฟสแบบแปรผันไปยังมอเตอร์


การใช้ไดรฟ์นี้กับมอเตอร์เฟสเดียวอาจส่งผลให้มอเตอร์เสียหายหรือไดรฟ์ทำงานผิดปกติ มอเตอร์เฟสเดียวต้องการกลไกการสตาร์ทและลักษณะกำลังที่แตกต่างจากที่ให้โดย VFD


สำหรับการใช้งานที่ต้องการการควบคุมมอเตอร์เฟสเดียว Schneider Electric นำเสนอรุ่น VFD ต่างๆ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับความต้องการดังกล่าว ศึกษาเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความเข้ากันได้เสมอ


ความสำคัญของระดับ IP21 ใน ATV630D30N4 คืออะไร?


ระดับ IP21 ระบุระดับการป้องกันของไดรฟ์จากวัตถุแข็งและน้ำ "2" หมายถึงการป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12.5 มม. (เช่น เครื่องมือ) และ "1" หมายถึงการป้องกันหยดน้ำที่ตกลงในแนวตั้ง


ระดับนี้หมายความว่าไดรฟ์สามารถทนต่อความชื้นและฝุ่นได้ในปริมาณหนึ่ง แต่ไม่เหมาะสำหรับการสัมผัสกับน้ำโดยตรงหรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีฝุ่นมากโดยไม่มีการป้องกันเพิ่มเติม โดยทั่วไปจะเหมาะสำหรับการตั้งค่าอุตสาหกรรมภายในอาคารที่สะอาด


สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงต่อละอองน้ำหรือฝุ่น ให้พิจารณา VFD ที่มีระดับ IP ที่สูงกว่า (เช่น IP54 หรือ IP66) หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการปิดล้อมและการป้องกันที่เพียงพอ


ATV630D30N4 มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานอย่างไร


ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างมากโดยสามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงได้ มอเตอร์ที่ทำงานด้วยความเร็วต่ำจะช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมาก เมื่อเทียบกับการทำงานด้วยความเร็วสูงสุดและการใช้การควบคุมแบบกลไก


ตัวอย่างเช่น การลดความเร็วของปั๊มลง 20% สามารถลดการใช้พลังงานได้เกือบ 50% การควบคุมขั้นสูงของ ATV630D30N4 จัดการการลดความเร็วได้อย่างแม่นยำ


นอกจากนี้ คุณสมบัติต่างๆ เช่น โหมดสลีปและโหมดอีโคจะทำงานเพื่อลดการใช้พลังงานในช่วงที่มีความต้องการต่ำ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยรวมให้สูงสุด และลดต้นทุนการดำเนินงาน


ATV630D30N4 รองรับโปรโตคอลการสื่อสารใดบ้าง


ไดรฟ์รองรับโปรโตคอลการสื่อสารทางอุตสาหกรรมที่หลากหลายเพื่อการบูรณาการที่ราบรื่น ตัวเลือกทั่วไป ได้แก่ Modbus serial (RS-485) และ Modbus TCP/IP ผ่านอีเทอร์เน็ต


นอกจากนี้ยังรองรับโปรโตคอลฟิลด์บัส เช่น Profibus DP, DeviceNet และ EtherNet/IP อีกด้วย ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PLC และ DCS ต่างๆ ได้ ตัวเลือกเฉพาะอาจขึ้นอยู่กับการ์ดสื่อสารที่ติดตั้ง


การสนับสนุนโปรโตคอลที่ครอบคลุมนี้รับประกันความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อไดรฟ์กับสถาปัตยกรรมระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ ช่วยให้สามารถควบคุม ตรวจสอบ และวินิจฉัยแบบรวมศูนย์ภายในเครือข่ายอุตสาหกรรมได้


คุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญของ ATV630D30N4 คืออะไร?


คุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญคือฟังก์ชัน Safe Torque Off (STO) ในตัว ฟังก์ชันนี้จะป้องกันไม่ให้ไดรฟ์สร้างแรงบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหยุดมอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับประกันว่าจะไม่สามารถรีสตาร์ทโดยไม่คาดคิดได้


ฟังก์ชัน STO ได้รับการออกแบบเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด (เช่น SIL 3 / PLe) และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องบุคลากรในระหว่างการบำรุงรักษาหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วยให้บูรณาการด้านความปลอดภัยเข้ากับการออกแบบเครื่องจักรได้ง่ายขึ้น


ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ได้แก่ ฟังก์ชันการป้องกันมอเตอร์และไดรฟ์ที่ครอบคลุม เช่น กระแสไฟเกิน แรงดันไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟตก และความร้อนเกิน ซึ่งป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์และรับรองความปลอดภัยในการทำงาน


ATV630D30N4 ได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างไร


การติดตั้งประกอบด้วยการติดตั้งไดรฟ์ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยมีการระบายอากาศเพียงพอ โดยปฏิบัติตามแผนภาพการเดินสายไฟของ Schneider Electric สำหรับการเชื่อมต่อพลังงานและการควบคุม การต่อสายดินที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ


โดยทั่วไปการทดสอบการใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการป้อนพารามิเตอร์มอเตอร์ที่จำเป็น (เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถี่ กำลัง) ลงในเมนูการกำหนดค่าของชุดขับเคลื่อน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและการป้องกันมอเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด


การตั้งค่าพารามิเตอร์สามารถทำได้ผ่านแผงปุ่มกดในเครื่อง หรือใช้ซอฟต์แวร์พีซี เช่น SoMove สำหรับการกำหนดค่าที่ซับซ้อนมากขึ้นและการทดสอบการใช้งานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสำหรับไดรฟ์หลายตัว


ATV630D30N4 ควบคุมมอเตอร์ชนิดใดได้บ้าง?


ATV630D30N4 ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมมอเตอร์อะซิงโครนัส (เหนี่ยวนำ) มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ มีโหมดการควบคุมขั้นสูงสำหรับมอเตอร์เหล่านี้ รวมถึงการควบคุม V/f และการควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์


นอกจากนี้ยังรองรับการควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร (PMSM) ความสามารถนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะในการใช้งานที่ต้องการมอเตอร์ PMSM เนื่องจากมีคุณลักษณะด้านพลังงานที่เหนือกว่า


ความยืดหยุ่นของไดรฟ์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทมอเตอร์และวิธีการควบคุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานเฉพาะของตน โดยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดพลังงาน


ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับ ATV630D30N4 คืออะไร?


เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบการแสดงรหัสความผิดปกติของไดรฟ์ และดูความหมายข้อผิดพลาดเฉพาะในคู่มือผู้ใช้ ฟอลต์ทั่วไป ได้แก่ กระแสเกิน แรงดันไฟเกิน แรงดันตก และความร้อนเกินของมอเตอร์


ตรวจสอบว่าป้อนพารามิเตอร์มอเตอร์อย่างถูกต้อง และข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์ตรงกับการกำหนดค่าชุดขับเคลื่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหลดไม่เกินพิกัดความจุของไดรฟ์หรือมอเตอร์


ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟเพื่อดูการหลวมหรือความเสียหาย และยืนยันว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟอยู่ภายในช่วงที่ยอมรับได้ของไดรฟ์ ควรตรวจสอบปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและการระบายอากาศ

เมนู