Hc1 drive инструкция частотный преобразователь

(495) 984-51-05  Москва

(812) 640-46-90  Санкт-Петербург

8 800 555 90 55

Вам перезвонить?

Документация

Tecorp

Инструкция Сервосистемы (рус.)
Руководство пользователя TECORP Серия E1000 (рус.)
Инструкция HC1C (рус.)
Инструкция HC2-V8 (англ.)
Инструкция HC2-V9 (англ.)
Инструкция HC1C+ (рус.)
Инструкция HC2-V5000 (рус.)
Инструкция HCA (рус.)
Инструкция HCP (рус.)
Инструкция HCB (рус.)
SP HMI Fast Step Guide (англ.)
SP HMI manual (англ.)
Программное обеспечение HMI

EasyDrive

Инструкция Smart (рус.)
Инструкция ED3100 (рус.)
Инструкция Mini (рус.)
Инструкция Mini (англ.)
Программное обеспечение

IDS Drive

Инструкция Серия Z (рус.)
Инструкция Серия E (рус.)
Инструкция Серия E-VECTOR (рус.)
Инструкция Серия C+ (рус.)
Инструкция Серия A (рус.)
Инструкция Серия P (рус.)
Инструкция Серия C(S1) (рус.)
Частотные преобразователи IDS Drive Каталог (рус.)
Описание протокола MODBUS (англ.)
Регистр и примеры MODBUS (англ.)

Schneider Electric

ATV12 Краткое руководство пользователя (рус.)
ATV12 Руководство пользователя (рус.)
ATV12 Каталог (рус.)
Руководство по переходу с ATV11 на ATV12 (англ.)
ATV310 Каталог (рус.)
ATV312 Каталог (рус.)
ATV312 Руководство по программированию (рус.)
ATV312 Руководство по работе (рус.)
ATV32 Краткий каталог (англ.)
ATV32 Руководство по быстрому запуску (англ.)
ATV32 Руководство по программированию (англ.)
ATV32 Руководство по установке (англ.)
ATV32 Руководство по применению ATEX (англ.)
ATV32 Руководство по применению ModBus (англ.)
ATV32 Руководство по применению CanOpen (англ.)
ATV61 Каталог (рус.)
ATV61 Руководство по программированию (рус.)
ATV61 Руководство по установке 0,37 — 75 кВт (рус.)
ATV61 Руководство по установке 55 — 630 кВт (рус.)
ATV61 Краткое руководство пользователя 0,37 — 75 кВт (рус.)
ATV61 Краткое руководство пользователя 0,75 — 90 кВт (рус.)
ATV61 Краткое руководство пользователя 55 — 630 кВт (рус.)
ATV71 Каталог (рус.)
ATV71 Руководство по программированию (рус.)
ATV71 Руководство по установке 0,37 — 75 кВт (рус.)
ATV71 Руководство по установке 55 — 500 кВт (рус.)
ATV71 Краткое руководство пользователя 55 — 500 кВт (рус.)
ATV71 Краткое руководство пользователя 0,37 — 75 кВт (рус.)
ATV212 Руководство по быстрому запуску (рус.)
ATV212 Руководство по установке (рус.)
ATV212 Руководство по программированию (рус.)
ATV21 Каталог (рус.)
ATV31 Каталог (рус.)
ATV31 Краткое руководство по работе (рус.)
ATV31 Руководство по программированию (рус.)
Altivar Process Каталог (рус.)
Altivar Process Руководство по программированию (рус.)
Altivar Process Руководство по установке (рус.)

8 (800) 555-90-55info@tecorp-drive.ru

г. Москва, Семёновский переулок, дом 15, офис 615.

+7 (495) 984-51-05

E-mail: info@tecorp-drive.ru

г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320.

+7 (812) 640-46-90

E-mail: info@tecorp-drive.ru

Главная

Корзина

Смотреть корзину.

Каталог продукции

  • Преобразователи частоты IDS Drive
  • Преобразователи частоты EasyDrive
  • Преобразователи частоты Schneider Electric
  • Преобразователи частоты Tecorp
  • Асинхронные двигатели Tecorp
  • Сервоприводы Tecorp
  • Червячные редукторы Tecorp
  • Программируемые логические контроллеры Tecorp
  • HMI Панели оператора Tecorp
  • Устройства плавного пуска VT Drive

Запросить документацию

Новости

Поддержка и помощь

Продукция сертифицирована

Доступность

Сервисное обслуживание

Оперативная доставка

Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

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.

Ещё по теме

Настройка частотного преобразователя для регулирования давления в трубопроводе

Как настроить управление частотным преобразователем по сети Modbus

Инструкция по эксплуатации и чертежи MD310

Каталог с актуальными ценами

Частотник TECORP HC1-С. Общепромышленная серия МИНИ

TECORP HC1-С

Назначение преобразователя TECORP HC1-С
Преобразователь серии HC1-C — это компактная универсальная модель, предназначенная для работы в технологическом (насосы и вентиляторы, транспортирующие механизмы, экструдеры, миксеры и т.п.) и энергосберегающем оборудовании (станции управления насосами, системы климата и кондиционирования и т.п.).

Uпит, В Диапазон мощностей, кВт
1фаза/220В 0.4 — 2.2
3фазы/380В 0.75 — 2.2

ХАРАКТЕРИСТИКИ TECORP HC1-С

• Частотный способ управления с широкими возможностями задания зависимости U вых = f(F вых).
• Синусоидальная форма тока двигателя достигается широтно-импульсной модуляцией напряжения с несущей частотой 16кГц (выбирается пользователем).
• Диапазон регулировки выходной частоты — 0,1…400 Гц.
Точность установки выходной частоты: — по цифровым входам 0,01%; — по аналоговым входам 0,1%.
• Диапазон напряжения питания: — для модели 220В — 180…250В; — для модели 380В — 340…460В.
• Пусковой момент — 150% номинального момента при Fвых і 1Гц.
• Перегрузочная способность — 150% номинального момента в течение 60 сек.
• Встроенный PID-регулятор для эффективной работы привода в замкнутой системе автоматического регулирования, например, по давлению или расходу в системах тепло-водоснабжения.
• Встроенный счетчик импульсов с внешнего датчика.
• Автоматическое энергосбережение при работе с насосами и вентиляторами (обеспечивается автоматическим снижением напряжения на двигателе при снижении нагрузки до заданного пользователем уровня и отключением двигателя при снижении нагрузки до величины близкой к холостому ходу).
• Стабилизация напряжения на двигателе при изменении напряжения питающей сети.
• Подхват текущей скорости вращения двигателя при кратковременной потере питающего напряжения.
• Автоматический подъем начального пускового момента.
• Возможность работы привода с переходом на одну из 7-ми предустановленных частот вращения, в том числе, в автоматически исполняемом цикле (обеспечивается встроенным PLC-программируемым логическим контроллером). Время каждого шага может быть задано пользователем в диапазоне 0…65000 сек.
• Независимое задание и выбор 4-х времен разгона/замедления (от 0,1 до 6500сек).
• Последовательный интерфейс RS-485 (протокол Modbus при скорости до 38400 бод).
• Встроенный пульт управления с пятиразрядным LED дисплеем.
• 6 цифровых многофункциональных программируемых входов.
• 2 аналоговых входа (4-20мА, -10/+10В).
• 1 релейный и 1цифровой (с открытым коллектором) многофункциональный программируемый выход.
• 1 аналоговый выход для подключения стрелочного прибора, контролирующего выходной ток или частоту.
• 2 встроенных программируемых таймера.
• режим плавного уменьшения скорости за заданный промежуток времени, что может применяться в приводе наматывающего устройства для поддержания постоянной линейной скорости.

РАЗМЕРЫ TECORP HC1-C

размеры tecorp hc1-c

Обозначение Uвх, В Вых S, кВА Iном вых, А Pном. двиг., кВт A B C D E F Масса (нетто), кг Масса (брутто), кг
HC1C00D423B 1/3×230 1 2.5 0.4 74 85 130 141.5 113 d5 1.2 1
HC1C0D7523B 1/3х230 2 5 0.75
HC1C01D523B 1/3х230 2.8 7 1.5
HC1C0D7543B 3×380 2.2 2.7 0.75 89 100 140 151 116.5 1.5 1.2
HC1C01D543B 3×380 3.2 4 1.5
HC1C02D243B 3×380 4 5 2.2

Аватара пользователя

The Medved

Частотный преобразователь Tecorp HC1C *01D543BK

Я не спец по частотникам, но в тех что мне попадались, кроме самых простых, есть память последних предыдущих ошибок. (Да и у простых, подозреваю, можно посмотреть, достучавшись через комп). Читайте мануал на свою модель. Крайний раз мне помогло именно это — частотник 7,5кВт не стартовал ни в какую. Почитал доки, залез посмотрел ошибку (неисправность датчика перегрева тормозного резистора, у меня он отсутствовал), далее опять же в доки, затем опять в меню — нашел на какие выводы оный датчег запрограммирован и какого типа. Замкнул выводы — частотник стартовал. Потом отключил функцию.


Аватара пользователя

Автор темы

DOC

Частотный преобразователь Tecorp HC1C *01D543BK

Сообщение #22 DOC » 09 янв 2017, 13:56

замкнул проводочком GND и FWD частотник запустился включился вентилятор ,секунды на 3 и вылезает ошибка

Частотный преобразователь Tecorp HC1C 01D543BK - 20170108_133822.jpg

в мануале вот про это

Частотный преобразователь Tecorp HC1C 01D543BK - Безымянный.png

Не стыдно быть бедным,стыдно быть дешёвым!



Аватара пользователя

Автор темы

DOC

Частотный преобразователь Tecorp HC1C *01D543BK

Сообщение #24 DOC » 09 янв 2017, 17:23

Короче что я только не настраивал ни в какую! :crazy: одна и таже ошибка ос1 :? надо искать еще что то горелое

Не стыдно быть бедным,стыдно быть дешёвым!



Аватара пользователя

The Medved

Частотный преобразователь Tecorp HC1C *01D543BK

Сообщение #26 The Medved » 09 янв 2017, 17:48

ОС — OverCurrent, то есть превышение тока относительно допустимого/заданного.
Вы привели мануал — там все расписано же, пробуйте крутить настройки, и суньте мелкий движок на выход для начала.
Второй вариант вашего глюка — неправильный ремонт. Возможно те «омники» которые вы заменили не что иное как датчики тока. Номинал другой — падение другое, отсюда и глюки.


Аватара пользователя

Автор темы

DOC

Частотный преобразователь Tecorp HC1C *01D543BK

Сообщение #27 DOC » 09 янв 2017, 18:01

подключал 0,75квт и без движка тоже самое

The Medved писал(а):Источник цитаты Возможно те «омники» которые вы заменили не что иное как датчики тока. Номинал другой — падение другое, отсюда и глюки.

скорее всего :unknown:

Отправлено спустя 31 минуту 31 секунду:
ну так как быть заказывать на али эти резисторы R020 ? и ждать месяц когда придут,или есть варианты?

Не стыдно быть бедным,стыдно быть дешёвым!



Аватара пользователя

Автор темы

DOC

Частотный преобразователь Tecorp HC1C *01D543BK

Сообщение #29 DOC » 09 янв 2017, 21:00

Я поставил то что было 0.1 ом 1 ватт пару штук, попробую тупо перемычки если нет отложу в дальний ящик пока не приедут резисторы родные

Не стыдно быть бедным,стыдно быть дешёвым!



Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Hawa concepta 30 инструкция по монтажу
  • Hautbalsam rotes weinlaub rosskastanie инструкция по применению
  • Hd openbox dvb t777 инструкция
  • Hautbalsam arnika инструкция по применению
  • Harvia xafir combi cs110c инструкция пульт управления