Iek control a310 инструкция по эксплуатации

  • Ремонт частотных преобразователей IEK
  • Ремонт частотных преобразователей IEK в сервисном центре
  • Коды ошибок частотного преобразователя IEK
  • Настройка частотного преобразователя IEK, программирование
  • Частотный преобразователь IEK, скачать инструкции по эксплуатации
  • Схемы подключений частотных преобразователей IEK H800
  • Оставить заявку на ремонт частотных преобразователей IEK

Ремонт частотных преобразователей IEKРемонт частотного преобразователя IEK, впрочем, как и ремонт частотников других производителей имеет ряд особенностей в силу своего конструктива. Частотные преобразователи, точнее их начинка делятся на две части:

  • Аппаратная часть,
  • Программная часть.

Частотники данного производителя не являются исключением из правил, именно поэтому ремонт частотного преобразователя IEK имеет точно такой же ряд особенностей, как и у других преобразователей.

Диагностировать ту или иную неисправность помогают коды ошибок частотного преобразователя, которые отображаются на небольшом дисплее, расположенном на лицевой панели привода. Коды ошибок частотного преобразователя IEK в зависимости от серии описаны в инструкции, пользователя которые можно скачать с нашего сайта.

Ремонт частотных преобразователей IEK в , как и любых других преобразователей, выпущенных под другими брендами, всегда начинается с аппаратной части, после успешного ремонта аппаратной части наступает очередь программной.

Настройка частотного преобразователя IEK также прописана в инструкции завода производителя, для каждой серии частотных преобразователей настройка будет индивидуальной, так как каждая линейка преобразователей решает свои собственные задачи, этим обусловливается широкая номенклатура данного промышленного оборудования.

Ремонт частотных преобразователей IEK в сервисном центре

Ремонт частотных преобразователей IEKКомпания «Кернел» производит ремонт частотных преобразователей IEK в с 2002 года. За время существования компании наши сотрудники накопили колоссальный опыт в ремонте преобразователей частоты такого известного производителя как IEK. Ремонт подобного промышленного оборудования ответственное и сложное занятие, требующие максимальной отдачи, профессионализма и максимально полной материальной базе.

Специалисты нашего сервисного центра максимальное внимание уделяют качеству исполнения ремонта, программирования и настройке промышленных преобразователей частоты, не зависимо от производителя данного промышленного оборудования. Именно поэтому мы смело даем гарантию на все выполненные работы шесть месяцев.

Ремонт частотных преобразователей IEK в производится исключительно с использованием оригинальных запасных частей, на компонентном уровне с применением высокотехнологичного диагностического оборудования, квалифицированным персоналом с инженерным образованием.

В случае выхода из строя преобразователя частоты на вашем производстве либо появились проблемы с приводом, которые вы не можете решить самостоятельно, мы всегда рады вам помочь. Специалисты нашего сервисного центра в минимальные сроки проведут глубокую диагностику с последующим ремонтом частотного преобразователя IEK.

Инженеры сервисного центра выполняют качественный ремонт частотных преобразователей IEK в всех серий, когда-либо выпускаемых компанией.

IEK CONTROL-C600

CNT-C600D33V0040TM, CNT-C600D33V037TM

IEK CONTROL- H800

CNT-H800D33FV0075-015TE, CNT-H800D33FV075-11TE, CNT-H800D33FV11-15TE, CNT-H800D33FV15-18TE

IEK CONTROL- A310220V

CNT-A310U13V0004TEZ, CNT-A310U13V0075TEZ, CNT-A310U13V015TEZ, CNT-A310U13V022TEZ

IEK CONTROL- A310380V

CNT-A310D33V0075TEZ, CNT-A310D33V022TEZ, CNT-A310D33V055-075TEZ, CNT-A310D33V110-132TE, CNT-A310D33V132-160TE

IEK CONTROL- L620

CNT-L620D33V004-055TE, CNT-L620D33V015-022TE, CNT-L620D33V055-075TE, CNT-L620D33V110-132TE, CNT-L620D33V132-160TE

В данной таблице присутствуют далеко не все частотные преобразователи IEK ремонт которых предлагает наш сервисный центр.

Коды ошибок частотного преобразователя IEK

Ремонт частотных преобразователей IEKВ процессе работы выходит из строя даже самое надежное промышленное оборудование. В данной статье мы приведем ошибки частотного преобразователя IEK, а точнее IEK серии H800. Частотники в наше время, нашли широкое применение абсолютно во всех сферах промышленности, управляя как мини моторами в оргтехнике, так и гигантскими двигателями в горнодобывающей промышленности.

Для простоты общения со столь сложной электроникой все частотные преобразователи оснащены небольшими дисплеями с помощью которых выводятся информационные сообщения с кодами ошибок, расшифровав которые можно сразу же узнать причину ее возникновения. Если учесть распространенность данной промышленной электроники, то появляется острая нужда в расшифровке кодов ошибок частотных преобразователей. В этой статье мы рассмотрим одного из самых известных производителей промышленной электроники имеющему уважение во всем мире, IEK.

Существует несколько видов ошибок, некоторые из них можно устранить автоматически, а некоторые возможно исправить только, обратившись в специализированный сервисный центр. В таблицах ниже приведены коды ошибок частотного преобразователя IEK H800 и их расшифровка.

Обязательно должны соблюдаться все рекомендации, изложенные в инструкции по монтажу и эксплуатации насосов, в особенности требования по технике безопасности!

Ошибки частотного преобразователя IEK H800

Код ошибки

Наименование ошибки

Причина

Решение

EF0

Сохранить

EF1–EF8

Внешняя ошибка (цифровой вход S1–S8)

Внешнее устройство вызвало срабатывание предупреждения.

Неправильная схема соединения.

Неправильная схема соединения многофункционального входа

Устраните причину внешней ошибки, а затем сбросьте многофункциональный вход.

Подтвердите правильное подсоединение сигнальных линий к клеммам, назначенным для обнаружения

внешней ошибки (E1–口口= 23–38).

Подтвердите, что значения параметра E1–口口=23–38 назначены на не использующиеся клеммы.

dEv

Отклонение скорости (способ регулирования обратной связи)

Отклонение между обратной связью по скорости, управляемой импульсами, и заданной скоростью превышает уровень, заданный

для F1–12, в течение времени, превышающего время, заданное

для F1–13.

Перегрузка электродвигателя.

Блокировка нагрузки.

Принудительное торможение электродвигателя.

Увеличьте время замедления и разгона (C1–00–C1–07).

Проверьте, правильно ли заданы значения F1–12 и F1–13.

Проверьте тормоз электродвигателя и убедитесь в том, что он отпущен.

FbH

Определение высокого уровня обратной связи ПИД

Значение ввода обратной связи ПИД больше уровня обнаружения, назначенного для параметра b5–22, на протяжении временного интервала, назначенного в b5–23.

Некорректная настройка b5–22 и b5–23.

Неправильная схема соединения обратной связи ПИД.

Неисправен датчик обратной связи.

Ошибка входной цепи обратной связи.

Подтвердите настройки параметров b5–22 и b5–23.

Исправьте схему присоединения.

Замените датчик при наличии повреждений.

Свяжитесь с местным дистрибьютором для замены платы или преобразователя.

FbL

Определение низкого уровня обратной связи ПИД

Когда на b5–11 включено обнаружение обратной связи ПИД, при падении значения ОС ниже уровня, заданного на b5–12,

на протяжении временного интервала, назначенного в b5–13, сработает

а FbL.

Некорректная настройка b5–12 и b5–13.

Неправильная схема соединения обратной связи ПИД.

Неисправен датчик обратной связи.

Ошибка входной схемы обратной связи.

Исправьте настройки b5–12 и b5–13.

Исправьте схему присоединения.

Замените датчик при наличии повреждений.

Свяжитесь с местным дистрибьютором для замены платы управления или преобразователя.

oH

Перегрев радиатора

Температура радиатора выше 90–100 °C (уровень перегрева определяется мощностью преобразователя)

Слишком высокая температура окружающего воздуха.

Внутренний охлаждающий вентилятор перестал работать.

Плохая циркуляция воздуха из–за нехватки свободного пространства.

Измерьте температуру воздуха рядом с преобразователем.

Усильте поток воздуха внутри закрытого шкафа.

Установите кондиционер или вентилятор для охлаждения воздуха.

Удалите любой возможный источник тепла.

Измерьте выходной ток

Снизьте нагрузку.

Понизьте значения настроек C6–00 (выбор частоты несущей).

Замените охлаждающий вентилятор.

oH1

Перегрев электродвигателя

Сигнал датчика температуры электродвигателя через многофункциональный аналоговый вход (E3–01=20) превысил уровень обнаружения перегрева преобразователя.

Неправильное соединение провода температурного выхода электродвигателя (выход MT).

Ошибка механического оборудования (например, механизм заблокировало).

Перегрев электродвигателя.

Устраните соединение в проводке для вывода MT.

Проверьте состояние механического оборудования.

Проверьте нагрузку, время разгона/ торможения и время цикла.

Снизьте нагрузку.

Увеличьте заданные значения для C1–00—C1–07 (время разгона/ замедления).

Настройте d1–02—d1–11 (характеристики напряжение / частота).

ot1

Обнаружение перегрузки по моменту 1.

Ток превысил уровень момента, назначенный на P6–01, на протяжении временного интервала, заданного в P6–02

Неверные настройки параметров.

Авария механического оборудования.

Выполнить повторную настройку P6–01 и P6–02.

Проверить состояние механического оборудования и статус нагрузки.

ot2

Обнаружение перегрузки по моменту 2

Ток превысил уровень момента, назначенный на P6–04, на протяжении временного интервала, заданного в P6–05

Неверные настройки параметров.

Авария механического оборудования.

Выполните повторную настройку P6–04 и P6–05.

Проверьте состояние механического оборудования и статус нагрузки.

ov

Повышенное напряжение.

Напряжение шины постоянного тока превысило уровень обнаружения повышенного напряжения

Класс 200 В: 410 В

Класс 400 В: 820 В

Входное напряжение имеет импульсное перенапряжение.

Короткое замыкание на выходе мех. оборудования.

Замыкание на землю в выходной цепи вызывает перезаряд конденсатора шины постоянного тока.

Неисправная работа преобразователя, вызванная электрическими помехами.

Отсоединен кабель импульсного генератора.

Ошибки в проводке кабеля импульсного генератора.

Помехи от электрического сигнала в проводке импульсного кодирую- щего устройства.

Установите соединительный электрический дроссель постоянного тока. Скачок напряжения может быть вызван тем, что тиристорный преобразователь и фазоопережающий конденсатор используют один и тот же входной источник питания.

Проверьте силовой кабель электродвигателя, зажимы реле и клеммную коробку электродвигателя.

Устраните замыкание на землю и снова подайте питание.

Проверьте варианты решений для подавления помех.

Проверьте линии цепи управления, линии главной цепи и заземляющую проводку.

Если электромагнитный контактор является источником помех, подключите

к нему подавитель помех.

Переподсоедините кабель.

Исправьте схему присоединения.

Отсоедините проводку от источника электрических помех. Обычно это выходные линии от преобразователя.

Uv

Пониженное напряжение

Напряжение шины постоянного тока упало ниже уровня обнаружения пониженного напряжения (P2–03)

Класс 200 В: 190 В

Класс 400 В: 380 В

Потеря фазы у источника питания.

Незатянутые винтовые зажимы источника питания преобразователя.

Проблема с напряжением от источника питания преобразователя.

Конденсаторы основной цепи преобразователя ослаблены.

Поврежден контактор или реле на обводном контуре мягкой зарядки.

Исправьте схему подсоединения источника питания привода.

Затяните винтовые зажимы.

Проверьте напряжение.

Скорректируйте напряжение в зависимости от спецификаций

входной мощности преобразователя.

Если проблем с источником питания нет, проверьте магнитный контактор основной цепи.

4 и 5. Включите и выключите питание, чтобы увидеть, возникает ли проблема. Замените либо весь преобразователь целиком, либо плату управления, если неисправность по–прежнему не устранена. Для получения более подробной информации свяжитесь с местным дистрибьютором.

Ut1

Обнаружение недогруза по моменту 1

Фиксируется падение тока ниже уровня момента, назначенного на P6–01, на протяжении интервала времени, заданного

для P6–02.

Неверные настройки параметров.

Неисправность механического оборудования.

Выполните повторную настройку P6–01 и P6–02.

Убедитесь в отсутствии проблем с механическим оборудованием.

Ut2

Обнаружение недогруза по моменту 2

Фиксируется падение тока ниже уровня момента, назначенного на P6–04, на протяжении интервала времени, заданного для P6–05

Неправильно заданные параметры.

Неисправность механического оборудования.

Выполните повторную настройку P6–04 и P6–05.

Убедитесь в отсутствии проблем с механическим оборудованием.

UL

Обнаружение снижения механической прочности по причине недостаточного крутящего момента

Недостаточный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06

Недостаточный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06.

Проверьте состояние на снижение механической прочности.

oL

Обнаружение снижения механической прочности по причине чрезмерного крутящего момента

Чрезмерный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06

Чрезмерный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06.

Проверьте состояние на снижение механической прочности.

oS

Превышение скорости

Обратная связь по скорости электродвигателя превысила уровень, заданный для F1–09

Имеет место перерегулирование.

Неправильно заданные значения для импульсной последовательности генератора импульсов.

Увеличьте значение для C4–00 (пропорциональный коэффициент усиления автоматического регулятора частоты вращения 1) и C4–01(время интегрирования автоматического регулятора частоты вращения 1).

Задайте повторно значение для F1–09 (уровень обнаружения заброса оборотов) и F1–10 (время задержки обнаружения заброса оборотов).

bb

Отключение подачи силового питания.

Прерывание работы пре- образователя по причине внешнего сигнала отключения подачи силового питания.

Внешний сигнал отключения подачи силового питания введен через один из многофункциональных входов (S1–S8).

Проверьте согласование по времени и внешнюю последовательность для сигнала отключения подачи силового питания.

oH2

Предупреждение о перегреве преобразователя

Предупреждения о перегреве преобразователя с многофункционального входа (S1–S8), когда E1–口口= 40

Предупреждение o перегреве преобразователя запущено внешним устройством.

Найдите устройство, которое вызвало предупреждение о перегреве. Устраните причину проблемы.

Повторно задайте параметр предупреждения о перегреве преобразователя на назначенном многофункциональном выходе (входы S1–S8).

HCA

Сигнал о неисправности

Ток преобразователя превысил уровень предупреждения о перегрузке по току (150% от номинальной силы тока)

Нагрузка слишком велика.

Слишком короткое время разгона и торможения.

Преобразователь пытается запустить электродвигатель, превышающий максимальную допустимую мощность, или используется электродвигатель особого назначения.

Уровень тока повысился из–за режима запроса скорости при попытке инициировать перезапуск при ошибке или после кратковременной потери мощности.

Сократите нагрузку или используйте электродвигатель большей мощности.

Рассчитайте крутящий момент, необходимый во время разгона и движения по инерции.

Если уровень крутящего момента не подходит для нагрузки, предпримите следующие шаги:

Увеличьте значения настроек для времени разгона и торможения (C1–00—C1–07),

Используйте преобразователь большей мощности.

Проверьте мощность электродвигателя.

Убедитесь, что мощность электродвигателя соответствует мощности преобразователя.

При кратковременной потере мощности или попытке инициировать перезапуск при ошибке выводится предупреждение. Однако не следует предпринимать никаких действий, поскольку сообщение об ошибке скоро исчезнет.

GF

Короткое замыкание на землю

Выходной силовой кабель поврежден.

Проверьте и замените выходной силовой кабель.

oVA, oVd, oVC

Повышенное напряжение (разгон, торможение и постоянная скорость)

Напряжение постоянного тока основной цепи превысило уровень обнаружения повышенного напряжения

Класс 200 В: 410 В

Класс 400 В: 820 В

Рекуперативная энергия подается от электродвигателя на преобразователь, потому что время замедления слишком коротко.

Электродвигатель превысил расчетную скорость потому, что время разгона слишком коротко.

Чрезмерная тормозная нагрузка.

Выброс напряжения со стороны источника питания преобразователя.

Короткое замыкание в электродвигателе.

Ток замыкания на землю заряжает конденсатор главной цепи преобразователя.

Неправильно заданные значения для поиска скорости (включая поиск скорости после повторного запуска после ошибки и после мгновенной потери мощности).

Слишком высокое входное напряжение преобразователя.

Неправильное соединение провода тормозного транзистора или тормозного резистора.

Отсоединен кабель импульсного генератора.

Неправильная проводка кабеля импульсного генератора.

Электрические помехи в проводке импульсного кодирующего устройства.

Неисправная работа преобразователя, вызванная электрическими помехами.

Неправильная инерционная настройка нагрузки.

Неустойчивая работа электродвигателя.

Увеличьте значения настроек времени торможения (C1–01, C1–03, C1–05, C1–07).

Установите тормозной модуль или динамический тормозной резистор.

Установите параметр P3–03 (предотвращение опрокидывания во время торможения) на 1 (ВКЛЮЧЕНО) (значение по умолчанию – 1).

Подтвердите срабатывание предупреждения о перегрузке oVA или oVC во время разгона преобразователя. Увеличьте время разгона. Используйте время торможения и разгона S–кривой и увеличьте значение, назначенное на C2–01 (S–кривая при окончании разгона).

Установите тормозной модуль или тормозной резистор.

Установите дроссель.

Тиристорный преобразователь и фазоопережающий конденсатор, использующие один и тот же источник питания, могут вызвать скачок напряжения.

Проверьте силовой кабель, клеммы реле и клеммную коробку электродвигателя.

Исправьте замыкания на землю и снова подайте питание.

Скорректируйте настройки параметров для режима запроса скорости (группа b3).

Запустите автонастройку межфазного сопротивления.

Проверьте напряжение.

Понизьте входное напряжение питания преобразователя в пределах диапазона, указанного в спецификации к преобразователю.

Проверьте схему подключения тормозного транзистора и тормозного модуля.

Исправьте схему присоединения.

Затяните зажим или замените поврежденный кабель.

Исправьте схему присоединения.

Отсоедините проводку импульсного генератора от источника электрических помех (выходной кабель преобразователя).

Проверьте варианты решений для подавления помех. Проверьте проводку цепи управления l, главной цепи и заземления.

Проверьте настройки момента инерции нагрузки при использовании резервного источника кинетической энергии или предотвращении срыва во время замедления.

Настройте параметры для подавления неустойчивой работы электродвигателя. Настройте n1–01 (коэффициент усиления для предупреждения неустойчивой работы электродвигателя).

oCA

oCd

oCC

Перегрузка по току (разгон, торможение и постоянная скорость)

Изоляция электродвигателя повреждена или он испытывает перегрев.

Проблема с заземлением, вызванная повреждением кабеля электродвигателя.

Преобразователь поврежден.

Нагрузка слишком велика.

Слишком малые значения, заданные для времени разгона или замедления.

Преобразователь управляет электродвигателем особого назначения или электродвигателем большим, чем номинальная мощность преобразователя.

Включился или отключился магнитный контактор (МК) со стороны вывода преобразователя.

Неправильно задано отношение напряжение/частота.

Избыточная компенсация крутящего момента.

Помеха электрического сигнала провоцирует сбой преобразователя.

Задан слишком высокий коэффициент усиления перевозбуждения.

При инерционном движении электродвигателя была введена команда ПУСК.

Код электродвигателя настроен некорректно.

Электродвигатель не сочетается с методом управления преобразователя.

Кабель электродвигателя слишком длинный.

Проверьте сопротивление изоляции.

Проверьте силовой кабель электродвигателя.

Проверьте сопротивление между кабелем и клеммой.

Короткое замыкание со стороны вывода преобразователя или заземления вызвало повреждение регистратора.

Измерьте ток, поступающий к электродвигателю. Проверьте мощность двигателя.

Рассчитайте крутящий момент, необходимый на время разгона, в зависимости от инерции нагрузки и времени разгона. Если необходимый крутящий момент недостаточен, проверьте мощность электродвигателя.

Установите последовательность для обеспечения того, что МК не откроется или не закроется во время работы преобразователя.

Проверьте отношения между частотой и напряжением, задаваемые частотным преобразователем.

Скорректируйте параметр d1–02—d1–11 (или d1–13—d1–22 для электродвигателя 2).

Проверьте величину компенсации крутящего момента.

Найдите возможные решения для подавления помех электрического сигнала. Проверьте, часто ли возникает данная ошибка в режиме перевозбуждения.

Включите поиск скорости через многофункциональный вход.

Проверьте способ управления (A1–02).

Используйте более мощный преобразователь.

SC

Отказ IGBT, короткое замыкание на выходе

Электродвигатель был поврежден из–за ослабления его изоляции или перегрева.

Кабель поврежден.

Отказ аппаратной части.

Преобразователь поврежден.

Замените электродвигатель или проверьте сопротивление его изоляции.

Устраните любые короткие замыкания и проверьте силовой кабель электродвигателя.

EF0

Резерв

EF1–EF8

Внешняя ошибка (цифровой вход S1–S8)

Внешнее устройство заставило сработать предупреждение.

Неверная схема соединения.

Неверная схема соединения многофункционального входа.

Устраните причину внешней ошибки, а затем сбросьте значение многофункционального входа.

Подтвердите правильное присоединение сигнальных линий к клеммам, назначенным для обнаружения

внешней ошибки (E1–口口= 23–38).

Подтвердите, что значения параметра E1–口口=23–38 назначены на не использующиеся клеммы.

Перегрев радиатора.

Температура радиатора выше 90–100°C

(уровень перегрева определяется номинальной мощностью преобразователя)

Слишком высокая температура окружающего воздуха.

Внутренний охлаждающий вентилятор перестал работать.

Плохая циркуляция воздуха из–за нехватки свободного пространства.

Измерьте температуру воздуха рядом с преобразователем.

Улучшите ток воздуха внутри закрытого шкафа.

Установите кондиционер или вентилятор для охлаждения воздуха.

Удалите любой возможный источник тепла.

Измерьте выходной ток.

Снизьте нагрузку.

Понизьте значения настроек C6–00 (выбор частоты несущей).

Замените охлаждающий вентилятор.

oH1

Перегрев электродвигателя

Сигнал датчика температуры электродвигателя через много- функциональный аналоговый вход превысил уровень обнаружения перегрева преобразователя.

Неверная схема соединения температурного входа электродвигателя (клемма MT).

Ошибка механического оборудования (например, механизм заблокировало).

Перегрев электродвигателя.

Проверьте правильность соединения в проводке температурного модуля входа MT.

Проверьте состояние механического оборудования.

Проверьте нагрузку, время разгона/ замедления и время цикла.

Снизьте нагрузку.

Повысьте значения настроек параметров с C1–00—C1–07 (время разгона/ замедления).

Настройте d1–02—d1–11 (характеристики напряжение/частота).

oL

Обнаружение снижения механической прочности по причине чрез- мерного крутящего момента Чрезмерный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06

Чрезмерный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06.

Проверьте состояние на снижение механической прочности.

Ремонт частотных преобразователей IEK

В данной таблице приведены далеко не все возникающие ошибки частотного преобразователя IEK CONTROL-H800

При возникновении проблем, проведите диагностику в соответствии с приведённой ниже таблицей. Если требуется замена деталей или проблему нельзя решить одним из описанных здесь способов, обратитесь в сервисный центр.

Преобразователь частоты разработан таким образом, что он пытается избежать аварийных отключений путем ограничения момента, перенапряжения и т.п.

Появление сбоев при вводе в эксплуатацию или вскоре после него обычно свидетельствует о неверной настройке или неправильном подключении.

Возникновение неисправностей или проблем после длительного режима бесперебойной работы обычно происходит по причине изменений в системе или ее окружении (например, в результате износа).

Дополнительную информацию по частотным преобразователям IEK можно посмотреть и скачать в файлах ниже.

Настройка частотного преобразователя IEK, программирование

Ремонт частотных преобразователей IEKНастройка частотных преобразователей IEK (программирование) происходит в рамках установленных производителем правил, существует общий алгоритм по программированию (настройке частотных преобразователей), относящийся ко всем производителям данного промышленного оборудования. Ниже представлена пошаговая инструкция по настройке частотных преобразователей IEK.

  • Выбор режима управления приводом IEK (управление по показанию датчиков, дистанционное управление, дистанционное управление).
  • В случае использования отдельного (выносного) монитора, настраивается вывод на него технической информации.
  • Далее определяем конфигурацию подключения серводвигателя. На данной стадии задаются такие параметры как- возможность применения обратной связи либо без ее применения, а в память блока заносятся данные по: величине крутящего момента, мощности потребителей, номинальное значения частоты, напряжение, ток и скорости вращения ротора.Ремонт частотных преобразователей IEK
  • Программируется минимально допустимая величина напряжения и частоты, а также время ускорения ротора от ноля до номинального значения.
  • И в завершении, в программу управления частотным преобразователем IEK вносятся функциональные данные со значениями отдельных клемм и особенностями сигналов. Отмечаются действия оборудования, выполняющиеся автоматически при отсутствии информации поступающей в оперативном режиме с датчика.

В некоторых частотниках существует пункт наличия/отсутствия фильтра в цепи питания двигателя. Этот пункт отвечает за подключение различных видов нагрузок, в том случае, когда возможно выбрать нормальное или инверсное изменение частоты при повышении уровня сигнала обратной связи.

Все настройки частотных преобразователей IEK приведены в технической документации ниже в удобном формате (PDF) который можно скачать на свой компьютер, распечатать или просто открыть на нашем сайте.

Частотный преобразователь IEK, скачать инструкции по эксплуатации

Ниже вы можете скачать руководства по эксплуатации частотных преобразователей IEK для всех серий, когда-либо выпущенных данным производителем.

Частотный преобразователь IEK C600 инструкция

podkategorij Скачать PDF

Частотный преобразователь IEK H800 инструкция

podkategorij Скачать PDF

Частотный преобразователь IEK A310 инструкция

podkategorij Скачать PDF

Частотный преобразователь IEK L620 инструкция

podkategorij Скачать PDF

Схемы частотного преобразователя IEK CONTROL-H800

Схема основной цепи частотного преобразователя IEK CONTROL-H800

Схема цепи управления частотного преобразователя IEK CONTROL-H800

Схема основной цепи частотного преобразователя IEK CONTROL-H800

Схема цепи управления частотного преобразователя IEK CONTROL-H800

Другие схемы частотных преобразователей IEK вы найдете в руководстве пользователя.

Оставьте заявку на ремонт промышленного оборудования, используя форму на сайте, либо свяжетесь с нашими менеджерами, сделать это очень просто.

Оставить заявку на ремонт частотных преобразователей IEK

У вас вышел из строя частотник? Вам необходим срочный ремонт частотных преобразователей IEK в ? Оставьте заявку на ремонт нажав на одноименную кнопку в верхней правой части экрана либо свяжитесь с нашими менеджерами. Связаться с ними можно несколькими способами:

Наши контакты

  • Заказав обратный звонок (кнопка в правом нижнем углу сайта)
  • Посредством чата (кнопка расположена с левой стороны сайта)
  • Позвонив по номеру телефона:
    • +7(8482) 79-78-54;
    • +7(8482) 55-96-39;
    • +7(917) 121-53-01
  • Написав на электронную почту: 89171215301@mail.ru

Далеко не полный список производителей промышленной электроники и оборудования, ремонтируемой в нашей компании.

Краткое описание

Преобразователи частоты CONTROL A310 предназначены для управления асинхронными электродвигателями в широком диапазоне различных применений.ПЧ CONTROL A310 сконструированы с учётом строгих современных требований к надёжности и безопасности и обеспечивают потребителя всем необходимым функционалом для построения систем частотно-управляемого электропривода.Компактные размеры и съёмная панель управления позволяют использовать CONTROL A310 при конструировании компактных установок.ПЧ CONTROL A310 обеспечивает следующие технические возможности и характеристики:- устойчивость к перегрузкам до 180%- наличие специального насосного режима- встроенная поддержка MODBUS RTU (RS-485)- встроенная поддержка ЭНКОДЕРА- встроенный DC дроссель (не все номиналы)- контроль расстояния перемещения- PID контроллер- «виртуальные» реле- съёмная русифицированная панель управления

Выдерживает перегрузки до 180%.Съёмная русифицированная панель управления.Специальный «насосный» режим работы.PID регулятор.Поддержка энкодера в базовой комплектации.Встроенный DC дроссель.Система «виртуальных» реле.MODBUS RTU в базовой комплектации.

Технические характеристики

Сетевое напряжение: 400 В
Частота сети: 50/60 Гц
Количество вход фаз: 3
Количество выход фаз: 3
Макс частота на выходе: 3200 Гц
Выход мощность при номин выход напряжении: 0,75 кВт
Степень защиты — IP: IP20
Высота: 167 мм
Ширина: 109 мм
Глубина: 161 мм
Диапазон раб вход напряжения: 380…420 В
Выходная частота: 3200 Гц
Несущая частота: 0,5…16 кГц
Выход напряжение: 0…400 В
Входной ток HD-реж постоянной нагрузки: 3,4 А
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки: 2.3 А
Тип управления: Векторное управ в разомкнутом контуре
Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ
Тип охлаждения: Вентилятор (встроенный)
Вес: 1,4 кг
Климатическое исполнение: УХЛ3.1
Температура эксплуатации: -10…+40 °C
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки: 0,75 кВт
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки: 1 лс
Макс сечение входящего кабеля: 2,5 мм²
Количество фаз: 3

Эксплуатационные параметры

Срок службы, Лет: не менее 7
Гарантийный срок, Лет: 2

Логистические параметры

Индивидуальная Групповая Транспортная
Количество 1 12
Единицы измерения шт шт
Тип упаковки ГОФРОКОРОБ ГОФРОКОРОБ
Материал упаковки ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ
Штрихкод 4606056522433 4606056522440
Вес брутто, кг 1.691 20.3
l, см 21.5 68
b, см 15.3 45
h, см 20.8 36

Мы предлагаем следующие способы доставки товара:

Самовывоз из пункта выдачи

Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина.
Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.

Курьерская доставка по Москве

Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.

Доставка транспортной компанией по России

Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя. 
 

Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:

Оплата наличными

Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек. 

Безналичная оплата

Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.

Электронные способы

Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера. 


Если у вас возникнут вопросы по оформлению заказа, вы можете обратиться к нам, позвонив по телефону +7 495 185-56-15 или связавшись по электронной почте sale@ru-iek.com. Мы гарантируем оперативный ответ на ваш запрос и предоставление наилучших условий от официального поставщика IEK. 

 

Запрос цены или КП

Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.

Сервис расширенной гарантии включает в себя:

  • Приемку в сервисном центра для выполнения диагностики дефекта.
  • Ремонт.
  • Бесплатную доставку клиенту.

В рамках дополнительной программы оборудование IEK может быть поставлено с расширенной гарантией IEK. Cрок расширенной гарантии IEK – 12 месяцев с даты регистрации партнером продажи данного оборудования в базе данных компании IEK. По желанию клиента расширенная гарантия может быть продлена на следующие 12 месяцев по истечению первоначального срока или приобретена сразу на 24 или 36 месяцев.

Контакты гарантийного отдела:

Телефон: +7 495 185-56-15
E-mail: sale@ru-iek.com

Получить КП / Счет

Для расчета коммерческого предложения или получения счета на поставку оборудования IEK оставьте заявку в форме ниже или свяжитесь с отделом продаж по телефону +7 495 185-56-15 или электронной почте sale@ru-iek.com. Мы гарантируем оперативный ответ на ваш запрос и предоставление наилучших условий от официального поставщика IEK

Специалист по решениям IEK:

  • Окажет профессиональную консультацию.
  • Сообщит вашу цену на продукцию.
  • Сообщит информацию об актуальных акциях и скидках.
  • Подскажет ближайшее к вам отделение с наличием нужной продукции.
  • Согласует с вами возможную дату и время доставки.

Запрос цены или КП

  • Ремонт частотных преобразователей IEK
  • Ремонт частотных преобразователей IEK в сервисном центре
  • Коды ошибок частотного преобразователя IEK
  • Настройка частотного преобразователя IEK, программирование
  • Частотный преобразователь IEK, скачать инструкции по эксплуатации
  • Схемы подключений частотных преобразователей IEK H800
  • Оставить заявку на ремонт частотных преобразователей IEK

Ремонт частотных преобразователей IEKРемонт частотного преобразователя IEK, впрочем, как и ремонт частотников других производителей имеет ряд особенностей в силу своего конструктива. Частотные преобразователи, точнее их начинка делятся на две части:

  • Аппаратная часть,
  • Программная часть.

Частотники данного производителя не являются исключением из правил, именно поэтому ремонт частотного преобразователя IEK имеет точно такой же ряд особенностей, как и у других преобразователей.

Диагностировать ту или иную неисправность помогают коды ошибок частотного преобразователя, которые отображаются на небольшом дисплее, расположенном на лицевой панели привода. Коды ошибок частотного преобразователя IEK в зависимости от серии описаны в инструкции, пользователя которые можно скачать с нашего сайта.

Ремонт частотных преобразователей IEK в , как и любых других преобразователей, выпущенных под другими брендами, всегда начинается с аппаратной части, после успешного ремонта аппаратной части наступает очередь программной.

Настройка частотного преобразователя IEK также прописана в инструкции завода производителя, для каждой серии частотных преобразователей настройка будет индивидуальной, так как каждая линейка преобразователей решает свои собственные задачи, этим обусловливается широкая номенклатура данного промышленного оборудования.

Ремонт частотных преобразователей IEK в сервисном центре

Ремонт частотных преобразователей IEKКомпания «Кернел» производит ремонт частотных преобразователей IEK в с 2002 года. За время существования компании наши сотрудники накопили колоссальный опыт в ремонте преобразователей частоты такого известного производителя как IEK. Ремонт подобного промышленного оборудования ответственное и сложное занятие, требующие максимальной отдачи, профессионализма и максимально полной материальной базе.

Специалисты нашего сервисного центра максимальное внимание уделяют качеству исполнения ремонта, программирования и настройке промышленных преобразователей частоты, не зависимо от производителя данного промышленного оборудования. Именно поэтому мы смело даем гарантию на все выполненные работы шесть месяцев.

Ремонт частотных преобразователей IEK в производится исключительно с использованием оригинальных запасных частей, на компонентном уровне с применением высокотехнологичного диагностического оборудования, квалифицированным персоналом с инженерным образованием.

В случае выхода из строя преобразователя частоты на вашем производстве либо появились проблемы с приводом, которые вы не можете решить самостоятельно, мы всегда рады вам помочь. Специалисты нашего сервисного центра в минимальные сроки проведут глубокую диагностику с последующим ремонтом частотного преобразователя IEK.

Инженеры сервисного центра выполняют качественный ремонт частотных преобразователей IEK в всех серий, когда-либо выпускаемых компанией.

IEK CONTROL-C600

CNT-C600D33V0040TM, CNT-C600D33V037TM

IEK CONTROL- H800

CNT-H800D33FV0075-015TE, CNT-H800D33FV075-11TE, CNT-H800D33FV11-15TE, CNT-H800D33FV15-18TE

IEK CONTROL- A310220V

CNT-A310U13V0004TEZ, CNT-A310U13V0075TEZ, CNT-A310U13V015TEZ, CNT-A310U13V022TEZ

IEK CONTROL- A310380V

CNT-A310D33V0075TEZ, CNT-A310D33V022TEZ, CNT-A310D33V055-075TEZ, CNT-A310D33V110-132TE, CNT-A310D33V132-160TE

IEK CONTROL- L620

CNT-L620D33V004-055TE, CNT-L620D33V015-022TE, CNT-L620D33V055-075TE, CNT-L620D33V110-132TE, CNT-L620D33V132-160TE

В данной таблице присутствуют далеко не все частотные преобразователи IEK ремонт которых предлагает наш сервисный центр.

Коды ошибок частотного преобразователя IEK

Ремонт частотных преобразователей IEKВ процессе работы выходит из строя даже самое надежное промышленное оборудование. В данной статье мы приведем ошибки частотного преобразователя IEK, а точнее IEK серии H800. Частотники в наше время, нашли широкое применение абсолютно во всех сферах промышленности, управляя как мини моторами в оргтехнике, так и гигантскими двигателями в горнодобывающей промышленности.

Для простоты общения со столь сложной электроникой все частотные преобразователи оснащены небольшими дисплеями с помощью которых выводятся информационные сообщения с кодами ошибок, расшифровав которые можно сразу же узнать причину ее возникновения. Если учесть распространенность данной промышленной электроники, то появляется острая нужда в расшифровке кодов ошибок частотных преобразователей. В этой статье мы рассмотрим одного из самых известных производителей промышленной электроники имеющему уважение во всем мире, IEK.

Существует несколько видов ошибок, некоторые из них можно устранить автоматически, а некоторые возможно исправить только, обратившись в специализированный сервисный центр. В таблицах ниже приведены коды ошибок частотного преобразователя IEK H800 и их расшифровка.

Обязательно должны соблюдаться все рекомендации, изложенные в инструкции по монтажу и эксплуатации насосов, в особенности требования по технике безопасности!

Ошибки частотного преобразователя IEK H800

Код ошибки

Наименование ошибки

Причина

Решение

EF0

Сохранить

EF1–EF8

Внешняя ошибка (цифровой вход S1–S8)

Внешнее устройство вызвало срабатывание предупреждения.

Неправильная схема соединения.

Неправильная схема соединения многофункционального входа

Устраните причину внешней ошибки, а затем сбросьте многофункциональный вход.

Подтвердите правильное подсоединение сигнальных линий к клеммам, назначенным для обнаружения

внешней ошибки (E1–口口= 23–38).

Подтвердите, что значения параметра E1–口口=23–38 назначены на не использующиеся клеммы.

dEv

Отклонение скорости (способ регулирования обратной связи)

Отклонение между обратной связью по скорости, управляемой импульсами, и заданной скоростью превышает уровень, заданный

для F1–12, в течение времени, превышающего время, заданное

для F1–13.

Перегрузка электродвигателя.

Блокировка нагрузки.

Принудительное торможение электродвигателя.

Увеличьте время замедления и разгона (C1–00–C1–07).

Проверьте, правильно ли заданы значения F1–12 и F1–13.

Проверьте тормоз электродвигателя и убедитесь в том, что он отпущен.

FbH

Определение высокого уровня обратной связи ПИД

Значение ввода обратной связи ПИД больше уровня обнаружения, назначенного для параметра b5–22, на протяжении временного интервала, назначенного в b5–23.

Некорректная настройка b5–22 и b5–23.

Неправильная схема соединения обратной связи ПИД.

Неисправен датчик обратной связи.

Ошибка входной цепи обратной связи.

Подтвердите настройки параметров b5–22 и b5–23.

Исправьте схему присоединения.

Замените датчик при наличии повреждений.

Свяжитесь с местным дистрибьютором для замены платы или преобразователя.

FbL

Определение низкого уровня обратной связи ПИД

Когда на b5–11 включено обнаружение обратной связи ПИД, при падении значения ОС ниже уровня, заданного на b5–12,

на протяжении временного интервала, назначенного в b5–13, сработает

а FbL.

Некорректная настройка b5–12 и b5–13.

Неправильная схема соединения обратной связи ПИД.

Неисправен датчик обратной связи.

Ошибка входной схемы обратной связи.

Исправьте настройки b5–12 и b5–13.

Исправьте схему присоединения.

Замените датчик при наличии повреждений.

Свяжитесь с местным дистрибьютором для замены платы управления или преобразователя.

oH

Перегрев радиатора

Температура радиатора выше 90–100 °C (уровень перегрева определяется мощностью преобразователя)

Слишком высокая температура окружающего воздуха.

Внутренний охлаждающий вентилятор перестал работать.

Плохая циркуляция воздуха из–за нехватки свободного пространства.

Измерьте температуру воздуха рядом с преобразователем.

Усильте поток воздуха внутри закрытого шкафа.

Установите кондиционер или вентилятор для охлаждения воздуха.

Удалите любой возможный источник тепла.

Измерьте выходной ток

Снизьте нагрузку.

Понизьте значения настроек C6–00 (выбор частоты несущей).

Замените охлаждающий вентилятор.

oH1

Перегрев электродвигателя

Сигнал датчика температуры электродвигателя через многофункциональный аналоговый вход (E3–01=20) превысил уровень обнаружения перегрева преобразователя.

Неправильное соединение провода температурного выхода электродвигателя (выход MT).

Ошибка механического оборудования (например, механизм заблокировало).

Перегрев электродвигателя.

Устраните соединение в проводке для вывода MT.

Проверьте состояние механического оборудования.

Проверьте нагрузку, время разгона/ торможения и время цикла.

Снизьте нагрузку.

Увеличьте заданные значения для C1–00—C1–07 (время разгона/ замедления).

Настройте d1–02—d1–11 (характеристики напряжение / частота).

ot1

Обнаружение перегрузки по моменту 1.

Ток превысил уровень момента, назначенный на P6–01, на протяжении временного интервала, заданного в P6–02

Неверные настройки параметров.

Авария механического оборудования.

Выполнить повторную настройку P6–01 и P6–02.

Проверить состояние механического оборудования и статус нагрузки.

ot2

Обнаружение перегрузки по моменту 2

Ток превысил уровень момента, назначенный на P6–04, на протяжении временного интервала, заданного в P6–05

Неверные настройки параметров.

Авария механического оборудования.

Выполните повторную настройку P6–04 и P6–05.

Проверьте состояние механического оборудования и статус нагрузки.

ov

Повышенное напряжение.

Напряжение шины постоянного тока превысило уровень обнаружения повышенного напряжения

Класс 200 В: 410 В

Класс 400 В: 820 В

Входное напряжение имеет импульсное перенапряжение.

Короткое замыкание на выходе мех. оборудования.

Замыкание на землю в выходной цепи вызывает перезаряд конденсатора шины постоянного тока.

Неисправная работа преобразователя, вызванная электрическими помехами.

Отсоединен кабель импульсного генератора.

Ошибки в проводке кабеля импульсного генератора.

Помехи от электрического сигнала в проводке импульсного кодирую- щего устройства.

Установите соединительный электрический дроссель постоянного тока. Скачок напряжения может быть вызван тем, что тиристорный преобразователь и фазоопережающий конденсатор используют один и тот же входной источник питания.

Проверьте силовой кабель электродвигателя, зажимы реле и клеммную коробку электродвигателя.

Устраните замыкание на землю и снова подайте питание.

Проверьте варианты решений для подавления помех.

Проверьте линии цепи управления, линии главной цепи и заземляющую проводку.

Если электромагнитный контактор является источником помех, подключите

к нему подавитель помех.

Переподсоедините кабель.

Исправьте схему присоединения.

Отсоедините проводку от источника электрических помех. Обычно это выходные линии от преобразователя.

Uv

Пониженное напряжение

Напряжение шины постоянного тока упало ниже уровня обнаружения пониженного напряжения (P2–03)

Класс 200 В: 190 В

Класс 400 В: 380 В

Потеря фазы у источника питания.

Незатянутые винтовые зажимы источника питания преобразователя.

Проблема с напряжением от источника питания преобразователя.

Конденсаторы основной цепи преобразователя ослаблены.

Поврежден контактор или реле на обводном контуре мягкой зарядки.

Исправьте схему подсоединения источника питания привода.

Затяните винтовые зажимы.

Проверьте напряжение.

Скорректируйте напряжение в зависимости от спецификаций

входной мощности преобразователя.

Если проблем с источником питания нет, проверьте магнитный контактор основной цепи.

4 и 5. Включите и выключите питание, чтобы увидеть, возникает ли проблема. Замените либо весь преобразователь целиком, либо плату управления, если неисправность по–прежнему не устранена. Для получения более подробной информации свяжитесь с местным дистрибьютором.

Ut1

Обнаружение недогруза по моменту 1

Фиксируется падение тока ниже уровня момента, назначенного на P6–01, на протяжении интервала времени, заданного

для P6–02.

Неверные настройки параметров.

Неисправность механического оборудования.

Выполните повторную настройку P6–01 и P6–02.

Убедитесь в отсутствии проблем с механическим оборудованием.

Ut2

Обнаружение недогруза по моменту 2

Фиксируется падение тока ниже уровня момента, назначенного на P6–04, на протяжении интервала времени, заданного для P6–05

Неправильно заданные параметры.

Неисправность механического оборудования.

Выполните повторную настройку P6–04 и P6–05.

Убедитесь в отсутствии проблем с механическим оборудованием.

UL

Обнаружение снижения механической прочности по причине недостаточного крутящего момента

Недостаточный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06

Недостаточный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06.

Проверьте состояние на снижение механической прочности.

oL

Обнаружение снижения механической прочности по причине чрезмерного крутящего момента

Чрезмерный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06

Чрезмерный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06.

Проверьте состояние на снижение механической прочности.

oS

Превышение скорости

Обратная связь по скорости электродвигателя превысила уровень, заданный для F1–09

Имеет место перерегулирование.

Неправильно заданные значения для импульсной последовательности генератора импульсов.

Увеличьте значение для C4–00 (пропорциональный коэффициент усиления автоматического регулятора частоты вращения 1) и C4–01(время интегрирования автоматического регулятора частоты вращения 1).

Задайте повторно значение для F1–09 (уровень обнаружения заброса оборотов) и F1–10 (время задержки обнаружения заброса оборотов).

bb

Отключение подачи силового питания.

Прерывание работы пре- образователя по причине внешнего сигнала отключения подачи силового питания.

Внешний сигнал отключения подачи силового питания введен через один из многофункциональных входов (S1–S8).

Проверьте согласование по времени и внешнюю последовательность для сигнала отключения подачи силового питания.

oH2

Предупреждение о перегреве преобразователя

Предупреждения о перегреве преобразователя с многофункционального входа (S1–S8), когда E1–口口= 40

Предупреждение o перегреве преобразователя запущено внешним устройством.

Найдите устройство, которое вызвало предупреждение о перегреве. Устраните причину проблемы.

Повторно задайте параметр предупреждения о перегреве преобразователя на назначенном многофункциональном выходе (входы S1–S8).

HCA

Сигнал о неисправности

Ток преобразователя превысил уровень предупреждения о перегрузке по току (150% от номинальной силы тока)

Нагрузка слишком велика.

Слишком короткое время разгона и торможения.

Преобразователь пытается запустить электродвигатель, превышающий максимальную допустимую мощность, или используется электродвигатель особого назначения.

Уровень тока повысился из–за режима запроса скорости при попытке инициировать перезапуск при ошибке или после кратковременной потери мощности.

Сократите нагрузку или используйте электродвигатель большей мощности.

Рассчитайте крутящий момент, необходимый во время разгона и движения по инерции.

Если уровень крутящего момента не подходит для нагрузки, предпримите следующие шаги:

Увеличьте значения настроек для времени разгона и торможения (C1–00—C1–07),

Используйте преобразователь большей мощности.

Проверьте мощность электродвигателя.

Убедитесь, что мощность электродвигателя соответствует мощности преобразователя.

При кратковременной потере мощности или попытке инициировать перезапуск при ошибке выводится предупреждение. Однако не следует предпринимать никаких действий, поскольку сообщение об ошибке скоро исчезнет.

GF

Короткое замыкание на землю

Выходной силовой кабель поврежден.

Проверьте и замените выходной силовой кабель.

oVA, oVd, oVC

Повышенное напряжение (разгон, торможение и постоянная скорость)

Напряжение постоянного тока основной цепи превысило уровень обнаружения повышенного напряжения

Класс 200 В: 410 В

Класс 400 В: 820 В

Рекуперативная энергия подается от электродвигателя на преобразователь, потому что время замедления слишком коротко.

Электродвигатель превысил расчетную скорость потому, что время разгона слишком коротко.

Чрезмерная тормозная нагрузка.

Выброс напряжения со стороны источника питания преобразователя.

Короткое замыкание в электродвигателе.

Ток замыкания на землю заряжает конденсатор главной цепи преобразователя.

Неправильно заданные значения для поиска скорости (включая поиск скорости после повторного запуска после ошибки и после мгновенной потери мощности).

Слишком высокое входное напряжение преобразователя.

Неправильное соединение провода тормозного транзистора или тормозного резистора.

Отсоединен кабель импульсного генератора.

Неправильная проводка кабеля импульсного генератора.

Электрические помехи в проводке импульсного кодирующего устройства.

Неисправная работа преобразователя, вызванная электрическими помехами.

Неправильная инерционная настройка нагрузки.

Неустойчивая работа электродвигателя.

Увеличьте значения настроек времени торможения (C1–01, C1–03, C1–05, C1–07).

Установите тормозной модуль или динамический тормозной резистор.

Установите параметр P3–03 (предотвращение опрокидывания во время торможения) на 1 (ВКЛЮЧЕНО) (значение по умолчанию – 1).

Подтвердите срабатывание предупреждения о перегрузке oVA или oVC во время разгона преобразователя. Увеличьте время разгона. Используйте время торможения и разгона S–кривой и увеличьте значение, назначенное на C2–01 (S–кривая при окончании разгона).

Установите тормозной модуль или тормозной резистор.

Установите дроссель.

Тиристорный преобразователь и фазоопережающий конденсатор, использующие один и тот же источник питания, могут вызвать скачок напряжения.

Проверьте силовой кабель, клеммы реле и клеммную коробку электродвигателя.

Исправьте замыкания на землю и снова подайте питание.

Скорректируйте настройки параметров для режима запроса скорости (группа b3).

Запустите автонастройку межфазного сопротивления.

Проверьте напряжение.

Понизьте входное напряжение питания преобразователя в пределах диапазона, указанного в спецификации к преобразователю.

Проверьте схему подключения тормозного транзистора и тормозного модуля.

Исправьте схему присоединения.

Затяните зажим или замените поврежденный кабель.

Исправьте схему присоединения.

Отсоедините проводку импульсного генератора от источника электрических помех (выходной кабель преобразователя).

Проверьте варианты решений для подавления помех. Проверьте проводку цепи управления l, главной цепи и заземления.

Проверьте настройки момента инерции нагрузки при использовании резервного источника кинетической энергии или предотвращении срыва во время замедления.

Настройте параметры для подавления неустойчивой работы электродвигателя. Настройте n1–01 (коэффициент усиления для предупреждения неустойчивой работы электродвигателя).

oCA

oCd

oCC

Перегрузка по току (разгон, торможение и постоянная скорость)

Изоляция электродвигателя повреждена или он испытывает перегрев.

Проблема с заземлением, вызванная повреждением кабеля электродвигателя.

Преобразователь поврежден.

Нагрузка слишком велика.

Слишком малые значения, заданные для времени разгона или замедления.

Преобразователь управляет электродвигателем особого назначения или электродвигателем большим, чем номинальная мощность преобразователя.

Включился или отключился магнитный контактор (МК) со стороны вывода преобразователя.

Неправильно задано отношение напряжение/частота.

Избыточная компенсация крутящего момента.

Помеха электрического сигнала провоцирует сбой преобразователя.

Задан слишком высокий коэффициент усиления перевозбуждения.

При инерционном движении электродвигателя была введена команда ПУСК.

Код электродвигателя настроен некорректно.

Электродвигатель не сочетается с методом управления преобразователя.

Кабель электродвигателя слишком длинный.

Проверьте сопротивление изоляции.

Проверьте силовой кабель электродвигателя.

Проверьте сопротивление между кабелем и клеммой.

Короткое замыкание со стороны вывода преобразователя или заземления вызвало повреждение регистратора.

Измерьте ток, поступающий к электродвигателю. Проверьте мощность двигателя.

Рассчитайте крутящий момент, необходимый на время разгона, в зависимости от инерции нагрузки и времени разгона. Если необходимый крутящий момент недостаточен, проверьте мощность электродвигателя.

Установите последовательность для обеспечения того, что МК не откроется или не закроется во время работы преобразователя.

Проверьте отношения между частотой и напряжением, задаваемые частотным преобразователем.

Скорректируйте параметр d1–02—d1–11 (или d1–13—d1–22 для электродвигателя 2).

Проверьте величину компенсации крутящего момента.

Найдите возможные решения для подавления помех электрического сигнала. Проверьте, часто ли возникает данная ошибка в режиме перевозбуждения.

Включите поиск скорости через многофункциональный вход.

Проверьте способ управления (A1–02).

Используйте более мощный преобразователь.

SC

Отказ IGBT, короткое замыкание на выходе

Электродвигатель был поврежден из–за ослабления его изоляции или перегрева.

Кабель поврежден.

Отказ аппаратной части.

Преобразователь поврежден.

Замените электродвигатель или проверьте сопротивление его изоляции.

Устраните любые короткие замыкания и проверьте силовой кабель электродвигателя.

EF0

Резерв

EF1–EF8

Внешняя ошибка (цифровой вход S1–S8)

Внешнее устройство заставило сработать предупреждение.

Неверная схема соединения.

Неверная схема соединения многофункционального входа.

Устраните причину внешней ошибки, а затем сбросьте значение многофункционального входа.

Подтвердите правильное присоединение сигнальных линий к клеммам, назначенным для обнаружения

внешней ошибки (E1–口口= 23–38).

Подтвердите, что значения параметра E1–口口=23–38 назначены на не использующиеся клеммы.

Перегрев радиатора.

Температура радиатора выше 90–100°C

(уровень перегрева определяется номинальной мощностью преобразователя)

Слишком высокая температура окружающего воздуха.

Внутренний охлаждающий вентилятор перестал работать.

Плохая циркуляция воздуха из–за нехватки свободного пространства.

Измерьте температуру воздуха рядом с преобразователем.

Улучшите ток воздуха внутри закрытого шкафа.

Установите кондиционер или вентилятор для охлаждения воздуха.

Удалите любой возможный источник тепла.

Измерьте выходной ток.

Снизьте нагрузку.

Понизьте значения настроек C6–00 (выбор частоты несущей).

Замените охлаждающий вентилятор.

oH1

Перегрев электродвигателя

Сигнал датчика температуры электродвигателя через много- функциональный аналоговый вход превысил уровень обнаружения перегрева преобразователя.

Неверная схема соединения температурного входа электродвигателя (клемма MT).

Ошибка механического оборудования (например, механизм заблокировало).

Перегрев электродвигателя.

Проверьте правильность соединения в проводке температурного модуля входа MT.

Проверьте состояние механического оборудования.

Проверьте нагрузку, время разгона/ замедления и время цикла.

Снизьте нагрузку.

Повысьте значения настроек параметров с C1–00—C1–07 (время разгона/ замедления).

Настройте d1–02—d1–11 (характеристики напряжение/частота).

oL

Обнаружение снижения механической прочности по причине чрез- мерного крутящего момента Чрезмерный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06

Чрезмерный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06.

Проверьте состояние на снижение механической прочности.

Ремонт частотных преобразователей IEK

В данной таблице приведены далеко не все возникающие ошибки частотного преобразователя IEK CONTROL-H800

При возникновении проблем, проведите диагностику в соответствии с приведённой ниже таблицей. Если требуется замена деталей или проблему нельзя решить одним из описанных здесь способов, обратитесь в сервисный центр.

Преобразователь частоты разработан таким образом, что он пытается избежать аварийных отключений путем ограничения момента, перенапряжения и т.п.

Появление сбоев при вводе в эксплуатацию или вскоре после него обычно свидетельствует о неверной настройке или неправильном подключении.

Возникновение неисправностей или проблем после длительного режима бесперебойной работы обычно происходит по причине изменений в системе или ее окружении (например, в результате износа).

Дополнительную информацию по частотным преобразователям IEK можно посмотреть и скачать в файлах ниже.

Настройка частотного преобразователя IEK, программирование

Ремонт частотных преобразователей IEKНастройка частотных преобразователей IEK (программирование) происходит в рамках установленных производителем правил, существует общий алгоритм по программированию (настройке частотных преобразователей), относящийся ко всем производителям данного промышленного оборудования. Ниже представлена пошаговая инструкция по настройке частотных преобразователей IEK.

  • Выбор режима управления приводом IEK (управление по показанию датчиков, дистанционное управление, дистанционное управление).
  • В случае использования отдельного (выносного) монитора, настраивается вывод на него технической информации.
  • Далее определяем конфигурацию подключения серводвигателя. На данной стадии задаются такие параметры как- возможность применения обратной связи либо без ее применения, а в память блока заносятся данные по: величине крутящего момента, мощности потребителей, номинальное значения частоты, напряжение, ток и скорости вращения ротора.Ремонт частотных преобразователей IEK
  • Программируется минимально допустимая величина напряжения и частоты, а также время ускорения ротора от ноля до номинального значения.
  • И в завершении, в программу управления частотным преобразователем IEK вносятся функциональные данные со значениями отдельных клемм и особенностями сигналов. Отмечаются действия оборудования, выполняющиеся автоматически при отсутствии информации поступающей в оперативном режиме с датчика.

В некоторых частотниках существует пункт наличия/отсутствия фильтра в цепи питания двигателя. Этот пункт отвечает за подключение различных видов нагрузок, в том случае, когда возможно выбрать нормальное или инверсное изменение частоты при повышении уровня сигнала обратной связи.

Все настройки частотных преобразователей IEK приведены в технической документации ниже в удобном формате (PDF) который можно скачать на свой компьютер, распечатать или просто открыть на нашем сайте.

Частотный преобразователь IEK, скачать инструкции по эксплуатации

Ниже вы можете скачать руководства по эксплуатации частотных преобразователей IEK для всех серий, когда-либо выпущенных данным производителем.

Частотный преобразователь IEK C600 инструкция

podkategorij

Схема цепи управления частотного преобразователя IEK CONTROL-H800

Другие схемы частотных преобразователей IEK вы найдете в руководстве пользователя.

Оставьте заявку на ремонт промышленного оборудования, используя форму на сайте, либо свяжетесь с нашими менеджерами, сделать это очень просто.

Оставить заявку на ремонт частотных преобразователей IEK

У вас вышел из строя частотник? Вам необходим срочный ремонт частотных преобразователей IEK в ? Оставьте заявку на ремонт нажав на одноименную кнопку в верхней правой части экрана либо свяжитесь с нашими менеджерами. Связаться с ними можно несколькими способами:

Наши контакты

  • Заказав обратный звонок (кнопка в правом нижнем углу сайта)
  • Посредством чата (кнопка расположена с левой стороны сайта)
  • Позвонив по номеру телефона:
    • +7(8482) 79-78-54;
    • +7(8482) 55-96-39;
    • +7(917) 121-53-01
  • Написав на электронную почту: 89171215301@mail.ru

Далеко не полный список производителей промышленной электроники и оборудования, ремонтируемой в нашей компании.

Краткое описание

Преобразователи частоты CONTROL A310 предназначены для управления асинхронными электродвигателями в широком диапазоне различных применений.ПЧ CONTROL A310 сконструированы с учётом строгих современных требований к надёжности и безопасности и обеспечивают потребителя всем необходимым функционалом для построения систем частотно-управляемого электропривода.Компактные размеры и съёмная панель управления позволяют использовать CONTROL A310 при конструировании компактных установок.ПЧ CONTROL A310 обеспечивает следующие технические возможности и характеристики:- устойчивость к перегрузкам до 180%- наличие специального насосного режима- встроенная поддержка MODBUS RTU (RS-485)- встроенная поддержка ЭНКОДЕРА- встроенный DC дроссель (не все номиналы)- контроль расстояния перемещения- PID контроллер- «виртуальные» реле- съёмная русифицированная панель управления

Выдерживает перегрузки до 180%.Съёмная русифицированная панель управления.Специальный «насосный» режим работы.PID регулятор.Поддержка энкодера в базовой комплектации.Встроенный DC дроссель.Система «виртуальных» реле.MODBUS RTU в базовой комплектации.

Технические характеристики

Сетевое напряжение: 400 В
Частота сети: 50/60 Гц
Количество вход фаз: 3
Количество выход фаз: 3
Макс частота на выходе: 3200 Гц
Выход мощность при номин выход напряжении: 0,75 кВт
Степень защиты — IP: IP20
Высота: 167 мм
Ширина: 109 мм
Глубина: 161 мм
Диапазон раб вход напряжения: 380…420 В
Выходная частота: 3200 Гц
Несущая частота: 0,5…16 кГц
Выход напряжение: 0…400 В
Входной ток HD-реж постоянной нагрузки: 3,4 А
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки: 2.3 А
Тип управления: Векторное управ в разомкнутом контуре
Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ
Тип охлаждения: Вентилятор (встроенный)
Вес: 1,4 кг
Климатическое исполнение: УХЛ3.1
Температура эксплуатации: -10…+40 °C
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки: 0,75 кВт
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки: 1 лс
Макс сечение входящего кабеля: 2,5 мм²
Количество фаз: 3

Эксплуатационные параметры

Срок службы, Лет: не менее 7
Гарантийный срок, Лет: 2

Логистические параметры

Индивидуальная Групповая Транспортная
Количество 1 12
Единицы измерения шт шт
Тип упаковки ГОФРОКОРОБ ГОФРОКОРОБ
Материал упаковки ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ
Штрихкод 4606056522433 4606056522440
Вес брутто, кг 1.691 20.3
l, см 21.5 68
b, см 15.3 45
h, см 20.8 36

Мы предлагаем следующие способы доставки товара:

Самовывоз из пункта выдачи

Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина.
Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.

Курьерская доставка по Москве

Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.

Доставка транспортной компанией по России

Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя. 
 

Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:

Оплата наличными

Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек. 

Безналичная оплата

Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.

Электронные способы

Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера. 


Если у вас возникнут вопросы по оформлению заказа, вы можете обратиться к нам, позвонив по телефону +7 495 185-56-15 или связавшись по электронной почте sale@ru-iek.com. Мы гарантируем оперативный ответ на ваш запрос и предоставление наилучших условий от официального поставщика IEK. 

 

Запрос цены или КП

Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.

Сервис расширенной гарантии включает в себя:

  • Приемку в сервисном центра для выполнения диагностики дефекта.
  • Ремонт.
  • Бесплатную доставку клиенту.

В рамках дополнительной программы оборудование IEK может быть поставлено с расширенной гарантией IEK. Cрок расширенной гарантии IEK – 12 месяцев с даты регистрации партнером продажи данного оборудования в базе данных компании IEK. По желанию клиента расширенная гарантия может быть продлена на следующие 12 месяцев по истечению первоначального срока или приобретена сразу на 24 или 36 месяцев.

Контакты гарантийного отдела:

Телефон: +7 495 185-56-15
E-mail: sale@ru-iek.com

Получить КП / Счет

Для расчета коммерческого предложения или получения счета на поставку оборудования IEK оставьте заявку в форме ниже или свяжитесь с отделом продаж по телефону +7 495 185-56-15 или электронной почте sale@ru-iek.com. Мы гарантируем оперативный ответ на ваш запрос и предоставление наилучших условий от официального поставщика IEK

Специалист по решениям IEK:

  • Окажет профессиональную консультацию.
  • Сообщит вашу цену на продукцию.
  • Сообщит информацию об актуальных акциях и скидках.
  • Подскажет ближайшее к вам отделение с наличием нужной продукции.
  • Согласует с вами возможную дату и время доставки.

Запрос цены или КП

  • Ремонт частотных преобразователей IEK
  • Ремонт частотных преобразователей IEK в сервисном центре
  • Коды ошибок частотного преобразователя IEK
  • Настройка частотного преобразователя IEK, программирование
  • Частотный преобразователь IEK, скачать инструкции по эксплуатации
  • Схемы подключений частотных преобразователей IEK H800
  • Оставить заявку на ремонт частотных преобразователей IEK

Ремонт частотных преобразователей IEKРемонт частотного преобразователя IEK, впрочем, как и ремонт частотников других производителей имеет ряд особенностей в силу своего конструктива. Частотные преобразователи, точнее их начинка делятся на две части:

  • Аппаратная часть,
  • Программная часть.

Частотники данного производителя не являются исключением из правил, именно поэтому ремонт частотного преобразователя IEK имеет точно такой же ряд особенностей, как и у других преобразователей.

Диагностировать ту или иную неисправность помогают коды ошибок частотного преобразователя, которые отображаются на небольшом дисплее, расположенном на лицевой панели привода. Коды ошибок частотного преобразователя IEK в зависимости от серии описаны в инструкции, пользователя которые можно скачать с нашего сайта.

Ремонт частотных преобразователей IEK в , как и любых других преобразователей, выпущенных под другими брендами, всегда начинается с аппаратной части, после успешного ремонта аппаратной части наступает очередь программной.

Настройка частотного преобразователя IEK также прописана в инструкции завода производителя, для каждой серии частотных преобразователей настройка будет индивидуальной, так как каждая линейка преобразователей решает свои собственные задачи, этим обусловливается широкая номенклатура данного промышленного оборудования.

Ремонт частотных преобразователей IEK в сервисном центре

Ремонт частотных преобразователей IEKКомпания «Кернел» производит ремонт частотных преобразователей IEK в с 2002 года. За время существования компании наши сотрудники накопили колоссальный опыт в ремонте преобразователей частоты такого известного производителя как IEK. Ремонт подобного промышленного оборудования ответственное и сложное занятие, требующие максимальной отдачи, профессионализма и максимально полной материальной базе.

Специалисты нашего сервисного центра максимальное внимание уделяют качеству исполнения ремонта, программирования и настройке промышленных преобразователей частоты, не зависимо от производителя данного промышленного оборудования. Именно поэтому мы смело даем гарантию на все выполненные работы шесть месяцев.

Ремонт частотных преобразователей IEK в производится исключительно с использованием оригинальных запасных частей, на компонентном уровне с применением высокотехнологичного диагностического оборудования, квалифицированным персоналом с инженерным образованием.

В случае выхода из строя преобразователя частоты на вашем производстве либо появились проблемы с приводом, которые вы не можете решить самостоятельно, мы всегда рады вам помочь. Специалисты нашего сервисного центра в минимальные сроки проведут глубокую диагностику с последующим ремонтом частотного преобразователя IEK.

Инженеры сервисного центра выполняют качественный ремонт частотных преобразователей IEK в всех серий, когда-либо выпускаемых компанией.

IEK CONTROL-C600

CNT-C600D33V0040TM, CNT-C600D33V037TM

IEK CONTROL- H800

CNT-H800D33FV0075-015TE, CNT-H800D33FV075-11TE, CNT-H800D33FV11-15TE, CNT-H800D33FV15-18TE

IEK CONTROL- A310220V

CNT-A310U13V0004TEZ, CNT-A310U13V0075TEZ, CNT-A310U13V015TEZ, CNT-A310U13V022TEZ

IEK CONTROL- A310380V

CNT-A310D33V0075TEZ, CNT-A310D33V022TEZ, CNT-A310D33V055-075TEZ, CNT-A310D33V110-132TE, CNT-A310D33V132-160TE

IEK CONTROL- L620

CNT-L620D33V004-055TE, CNT-L620D33V015-022TE, CNT-L620D33V055-075TE, CNT-L620D33V110-132TE, CNT-L620D33V132-160TE

В данной таблице присутствуют далеко не все частотные преобразователи IEK ремонт которых предлагает наш сервисный центр.

Коды ошибок частотного преобразователя IEK

Ремонт частотных преобразователей IEKВ процессе работы выходит из строя даже самое надежное промышленное оборудование. В данной статье мы приведем ошибки частотного преобразователя IEK, а точнее IEK серии H800. Частотники в наше время, нашли широкое применение абсолютно во всех сферах промышленности, управляя как мини моторами в оргтехнике, так и гигантскими двигателями в горнодобывающей промышленности.

Для простоты общения со столь сложной электроникой все частотные преобразователи оснащены небольшими дисплеями с помощью которых выводятся информационные сообщения с кодами ошибок, расшифровав которые можно сразу же узнать причину ее возникновения. Если учесть распространенность данной промышленной электроники, то появляется острая нужда в расшифровке кодов ошибок частотных преобразователей. В этой статье мы рассмотрим одного из самых известных производителей промышленной электроники имеющему уважение во всем мире, IEK.

Существует несколько видов ошибок, некоторые из них можно устранить автоматически, а некоторые возможно исправить только, обратившись в специализированный сервисный центр. В таблицах ниже приведены коды ошибок частотного преобразователя IEK H800 и их расшифровка.

Обязательно должны соблюдаться все рекомендации, изложенные в инструкции по монтажу и эксплуатации насосов, в особенности требования по технике безопасности!

Ошибки частотного преобразователя IEK H800

Код ошибки

Наименование ошибки

Причина

Решение

EF0

Сохранить

EF1–EF8

Внешняя ошибка (цифровой вход S1–S8)

Внешнее устройство вызвало срабатывание предупреждения.

Неправильная схема соединения.

Неправильная схема соединения многофункционального входа

Устраните причину внешней ошибки, а затем сбросьте многофункциональный вход.

Подтвердите правильное подсоединение сигнальных линий к клеммам, назначенным для обнаружения

внешней ошибки (E1–口口= 23–38).

Подтвердите, что значения параметра E1–口口=23–38 назначены на не использующиеся клеммы.

dEv

Отклонение скорости (способ регулирования обратной связи)

Отклонение между обратной связью по скорости, управляемой импульсами, и заданной скоростью превышает уровень, заданный

для F1–12, в течение времени, превышающего время, заданное

для F1–13.

Перегрузка электродвигателя.

Блокировка нагрузки.

Принудительное торможение электродвигателя.

Увеличьте время замедления и разгона (C1–00–C1–07).

Проверьте, правильно ли заданы значения F1–12 и F1–13.

Проверьте тормоз электродвигателя и убедитесь в том, что он отпущен.

FbH

Определение высокого уровня обратной связи ПИД

Значение ввода обратной связи ПИД больше уровня обнаружения, назначенного для параметра b5–22, на протяжении временного интервала, назначенного в b5–23.

Некорректная настройка b5–22 и b5–23.

Неправильная схема соединения обратной связи ПИД.

Неисправен датчик обратной связи.

Ошибка входной цепи обратной связи.

Подтвердите настройки параметров b5–22 и b5–23.

Исправьте схему присоединения.

Замените датчик при наличии повреждений.

Свяжитесь с местным дистрибьютором для замены платы или преобразователя.

FbL

Определение низкого уровня обратной связи ПИД

Когда на b5–11 включено обнаружение обратной связи ПИД, при падении значения ОС ниже уровня, заданного на b5–12,

на протяжении временного интервала, назначенного в b5–13, сработает

а FbL.

Некорректная настройка b5–12 и b5–13.

Неправильная схема соединения обратной связи ПИД.

Неисправен датчик обратной связи.

Ошибка входной схемы обратной связи.

Исправьте настройки b5–12 и b5–13.

Исправьте схему присоединения.

Замените датчик при наличии повреждений.

Свяжитесь с местным дистрибьютором для замены платы управления или преобразователя.

oH

Перегрев радиатора

Температура радиатора выше 90–100 °C (уровень перегрева определяется мощностью преобразователя)

Слишком высокая температура окружающего воздуха.

Внутренний охлаждающий вентилятор перестал работать.

Плохая циркуляция воздуха из–за нехватки свободного пространства.

Измерьте температуру воздуха рядом с преобразователем.

Усильте поток воздуха внутри закрытого шкафа.

Установите кондиционер или вентилятор для охлаждения воздуха.

Удалите любой возможный источник тепла.

Измерьте выходной ток

Снизьте нагрузку.

Понизьте значения настроек C6–00 (выбор частоты несущей).

Замените охлаждающий вентилятор.

oH1

Перегрев электродвигателя

Сигнал датчика температуры электродвигателя через многофункциональный аналоговый вход (E3–01=20) превысил уровень обнаружения перегрева преобразователя.

Неправильное соединение провода температурного выхода электродвигателя (выход MT).

Ошибка механического оборудования (например, механизм заблокировало).

Перегрев электродвигателя.

Устраните соединение в проводке для вывода MT.

Проверьте состояние механического оборудования.

Проверьте нагрузку, время разгона/ торможения и время цикла.

Снизьте нагрузку.

Увеличьте заданные значения для C1–00—C1–07 (время разгона/ замедления).

Настройте d1–02—d1–11 (характеристики напряжение / частота).

ot1

Обнаружение перегрузки по моменту 1.

Ток превысил уровень момента, назначенный на P6–01, на протяжении временного интервала, заданного в P6–02

Неверные настройки параметров.

Авария механического оборудования.

Выполнить повторную настройку P6–01 и P6–02.

Проверить состояние механического оборудования и статус нагрузки.

ot2

Обнаружение перегрузки по моменту 2

Ток превысил уровень момента, назначенный на P6–04, на протяжении временного интервала, заданного в P6–05

Неверные настройки параметров.

Авария механического оборудования.

Выполните повторную настройку P6–04 и P6–05.

Проверьте состояние механического оборудования и статус нагрузки.

ov

Повышенное напряжение.

Напряжение шины постоянного тока превысило уровень обнаружения повышенного напряжения

Класс 200 В: 410 В

Класс 400 В: 820 В

Входное напряжение имеет импульсное перенапряжение.

Короткое замыкание на выходе мех. оборудования.

Замыкание на землю в выходной цепи вызывает перезаряд конденсатора шины постоянного тока.

Неисправная работа преобразователя, вызванная электрическими помехами.

Отсоединен кабель импульсного генератора.

Ошибки в проводке кабеля импульсного генератора.

Помехи от электрического сигнала в проводке импульсного кодирую- щего устройства.

Установите соединительный электрический дроссель постоянного тока. Скачок напряжения может быть вызван тем, что тиристорный преобразователь и фазоопережающий конденсатор используют один и тот же входной источник питания.

Проверьте силовой кабель электродвигателя, зажимы реле и клеммную коробку электродвигателя.

Устраните замыкание на землю и снова подайте питание.

Проверьте варианты решений для подавления помех.

Проверьте линии цепи управления, линии главной цепи и заземляющую проводку.

Если электромагнитный контактор является источником помех, подключите

к нему подавитель помех.

Переподсоедините кабель.

Исправьте схему присоединения.

Отсоедините проводку от источника электрических помех. Обычно это выходные линии от преобразователя.

Uv

Пониженное напряжение

Напряжение шины постоянного тока упало ниже уровня обнаружения пониженного напряжения (P2–03)

Класс 200 В: 190 В

Класс 400 В: 380 В

Потеря фазы у источника питания.

Незатянутые винтовые зажимы источника питания преобразователя.

Проблема с напряжением от источника питания преобразователя.

Конденсаторы основной цепи преобразователя ослаблены.

Поврежден контактор или реле на обводном контуре мягкой зарядки.

Исправьте схему подсоединения источника питания привода.

Затяните винтовые зажимы.

Проверьте напряжение.

Скорректируйте напряжение в зависимости от спецификаций

входной мощности преобразователя.

Если проблем с источником питания нет, проверьте магнитный контактор основной цепи.

4 и 5. Включите и выключите питание, чтобы увидеть, возникает ли проблема. Замените либо весь преобразователь целиком, либо плату управления, если неисправность по–прежнему не устранена. Для получения более подробной информации свяжитесь с местным дистрибьютором.

Ut1

Обнаружение недогруза по моменту 1

Фиксируется падение тока ниже уровня момента, назначенного на P6–01, на протяжении интервала времени, заданного

для P6–02.

Неверные настройки параметров.

Неисправность механического оборудования.

Выполните повторную настройку P6–01 и P6–02.

Убедитесь в отсутствии проблем с механическим оборудованием.

Ut2

Обнаружение недогруза по моменту 2

Фиксируется падение тока ниже уровня момента, назначенного на P6–04, на протяжении интервала времени, заданного для P6–05

Неправильно заданные параметры.

Неисправность механического оборудования.

Выполните повторную настройку P6–04 и P6–05.

Убедитесь в отсутствии проблем с механическим оборудованием.

UL

Обнаружение снижения механической прочности по причине недостаточного крутящего момента

Недостаточный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06

Недостаточный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06.

Проверьте состояние на снижение механической прочности.

oL

Обнаружение снижения механической прочности по причине чрезмерного крутящего момента

Чрезмерный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06

Чрезмерный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06.

Проверьте состояние на снижение механической прочности.

oS

Превышение скорости

Обратная связь по скорости электродвигателя превысила уровень, заданный для F1–09

Имеет место перерегулирование.

Неправильно заданные значения для импульсной последовательности генератора импульсов.

Увеличьте значение для C4–00 (пропорциональный коэффициент усиления автоматического регулятора частоты вращения 1) и C4–01(время интегрирования автоматического регулятора частоты вращения 1).

Задайте повторно значение для F1–09 (уровень обнаружения заброса оборотов) и F1–10 (время задержки обнаружения заброса оборотов).

bb

Отключение подачи силового питания.

Прерывание работы пре- образователя по причине внешнего сигнала отключения подачи силового питания.

Внешний сигнал отключения подачи силового питания введен через один из многофункциональных входов (S1–S8).

Проверьте согласование по времени и внешнюю последовательность для сигнала отключения подачи силового питания.

oH2

Предупреждение о перегреве преобразователя

Предупреждения о перегреве преобразователя с многофункционального входа (S1–S8), когда E1–口口= 40

Предупреждение o перегреве преобразователя запущено внешним устройством.

Найдите устройство, которое вызвало предупреждение о перегреве. Устраните причину проблемы.

Повторно задайте параметр предупреждения о перегреве преобразователя на назначенном многофункциональном выходе (входы S1–S8).

HCA

Сигнал о неисправности

Ток преобразователя превысил уровень предупреждения о перегрузке по току (150% от номинальной силы тока)

Нагрузка слишком велика.

Слишком короткое время разгона и торможения.

Преобразователь пытается запустить электродвигатель, превышающий максимальную допустимую мощность, или используется электродвигатель особого назначения.

Уровень тока повысился из–за режима запроса скорости при попытке инициировать перезапуск при ошибке или после кратковременной потери мощности.

Сократите нагрузку или используйте электродвигатель большей мощности.

Рассчитайте крутящий момент, необходимый во время разгона и движения по инерции.

Если уровень крутящего момента не подходит для нагрузки, предпримите следующие шаги:

Увеличьте значения настроек для времени разгона и торможения (C1–00—C1–07),

Используйте преобразователь большей мощности.

Проверьте мощность электродвигателя.

Убедитесь, что мощность электродвигателя соответствует мощности преобразователя.

При кратковременной потере мощности или попытке инициировать перезапуск при ошибке выводится предупреждение. Однако не следует предпринимать никаких действий, поскольку сообщение об ошибке скоро исчезнет.

GF

Короткое замыкание на землю

Выходной силовой кабель поврежден.

Проверьте и замените выходной силовой кабель.

oVA, oVd, oVC

Повышенное напряжение (разгон, торможение и постоянная скорость)

Напряжение постоянного тока основной цепи превысило уровень обнаружения повышенного напряжения

Класс 200 В: 410 В

Класс 400 В: 820 В

Рекуперативная энергия подается от электродвигателя на преобразователь, потому что время замедления слишком коротко.

Электродвигатель превысил расчетную скорость потому, что время разгона слишком коротко.

Чрезмерная тормозная нагрузка.

Выброс напряжения со стороны источника питания преобразователя.

Короткое замыкание в электродвигателе.

Ток замыкания на землю заряжает конденсатор главной цепи преобразователя.

Неправильно заданные значения для поиска скорости (включая поиск скорости после повторного запуска после ошибки и после мгновенной потери мощности).

Слишком высокое входное напряжение преобразователя.

Неправильное соединение провода тормозного транзистора или тормозного резистора.

Отсоединен кабель импульсного генератора.

Неправильная проводка кабеля импульсного генератора.

Электрические помехи в проводке импульсного кодирующего устройства.

Неисправная работа преобразователя, вызванная электрическими помехами.

Неправильная инерционная настройка нагрузки.

Неустойчивая работа электродвигателя.

Увеличьте значения настроек времени торможения (C1–01, C1–03, C1–05, C1–07).

Установите тормозной модуль или динамический тормозной резистор.

Установите параметр P3–03 (предотвращение опрокидывания во время торможения) на 1 (ВКЛЮЧЕНО) (значение по умолчанию – 1).

Подтвердите срабатывание предупреждения о перегрузке oVA или oVC во время разгона преобразователя. Увеличьте время разгона. Используйте время торможения и разгона S–кривой и увеличьте значение, назначенное на C2–01 (S–кривая при окончании разгона).

Установите тормозной модуль или тормозной резистор.

Установите дроссель.

Тиристорный преобразователь и фазоопережающий конденсатор, использующие один и тот же источник питания, могут вызвать скачок напряжения.

Проверьте силовой кабель, клеммы реле и клеммную коробку электродвигателя.

Исправьте замыкания на землю и снова подайте питание.

Скорректируйте настройки параметров для режима запроса скорости (группа b3).

Запустите автонастройку межфазного сопротивления.

Проверьте напряжение.

Понизьте входное напряжение питания преобразователя в пределах диапазона, указанного в спецификации к преобразователю.

Проверьте схему подключения тормозного транзистора и тормозного модуля.

Исправьте схему присоединения.

Затяните зажим или замените поврежденный кабель.

Исправьте схему присоединения.

Отсоедините проводку импульсного генератора от источника электрических помех (выходной кабель преобразователя).

Проверьте варианты решений для подавления помех. Проверьте проводку цепи управления l, главной цепи и заземления.

Проверьте настройки момента инерции нагрузки при использовании резервного источника кинетической энергии или предотвращении срыва во время замедления.

Настройте параметры для подавления неустойчивой работы электродвигателя. Настройте n1–01 (коэффициент усиления для предупреждения неустойчивой работы электродвигателя).

oCA

oCd

oCC

Перегрузка по току (разгон, торможение и постоянная скорость)

Изоляция электродвигателя повреждена или он испытывает перегрев.

Проблема с заземлением, вызванная повреждением кабеля электродвигателя.

Преобразователь поврежден.

Нагрузка слишком велика.

Слишком малые значения, заданные для времени разгона или замедления.

Преобразователь управляет электродвигателем особого назначения или электродвигателем большим, чем номинальная мощность преобразователя.

Включился или отключился магнитный контактор (МК) со стороны вывода преобразователя.

Неправильно задано отношение напряжение/частота.

Избыточная компенсация крутящего момента.

Помеха электрического сигнала провоцирует сбой преобразователя.

Задан слишком высокий коэффициент усиления перевозбуждения.

При инерционном движении электродвигателя была введена команда ПУСК.

Код электродвигателя настроен некорректно.

Электродвигатель не сочетается с методом управления преобразователя.

Кабель электродвигателя слишком длинный.

Проверьте сопротивление изоляции.

Проверьте силовой кабель электродвигателя.

Проверьте сопротивление между кабелем и клеммой.

Короткое замыкание со стороны вывода преобразователя или заземления вызвало повреждение регистратора.

Измерьте ток, поступающий к электродвигателю. Проверьте мощность двигателя.

Рассчитайте крутящий момент, необходимый на время разгона, в зависимости от инерции нагрузки и времени разгона. Если необходимый крутящий момент недостаточен, проверьте мощность электродвигателя.

Установите последовательность для обеспечения того, что МК не откроется или не закроется во время работы преобразователя.

Проверьте отношения между частотой и напряжением, задаваемые частотным преобразователем.

Скорректируйте параметр d1–02—d1–11 (или d1–13—d1–22 для электродвигателя 2).

Проверьте величину компенсации крутящего момента.

Найдите возможные решения для подавления помех электрического сигнала. Проверьте, часто ли возникает данная ошибка в режиме перевозбуждения.

Включите поиск скорости через многофункциональный вход.

Проверьте способ управления (A1–02).

Используйте более мощный преобразователь.

SC

Отказ IGBT, короткое замыкание на выходе

Электродвигатель был поврежден из–за ослабления его изоляции или перегрева.

Кабель поврежден.

Отказ аппаратной части.

Преобразователь поврежден.

Замените электродвигатель или проверьте сопротивление его изоляции.

Устраните любые короткие замыкания и проверьте силовой кабель электродвигателя.

EF0

Резерв

EF1–EF8

Внешняя ошибка (цифровой вход S1–S8)

Внешнее устройство заставило сработать предупреждение.

Неверная схема соединения.

Неверная схема соединения многофункционального входа.

Устраните причину внешней ошибки, а затем сбросьте значение многофункционального входа.

Подтвердите правильное присоединение сигнальных линий к клеммам, назначенным для обнаружения

внешней ошибки (E1–口口= 23–38).

Подтвердите, что значения параметра E1–口口=23–38 назначены на не использующиеся клеммы.

Перегрев радиатора.

Температура радиатора выше 90–100°C

(уровень перегрева определяется номинальной мощностью преобразователя)

Слишком высокая температура окружающего воздуха.

Внутренний охлаждающий вентилятор перестал работать.

Плохая циркуляция воздуха из–за нехватки свободного пространства.

Измерьте температуру воздуха рядом с преобразователем.

Улучшите ток воздуха внутри закрытого шкафа.

Установите кондиционер или вентилятор для охлаждения воздуха.

Удалите любой возможный источник тепла.

Измерьте выходной ток.

Снизьте нагрузку.

Понизьте значения настроек C6–00 (выбор частоты несущей).

Замените охлаждающий вентилятор.

oH1

Перегрев электродвигателя

Сигнал датчика температуры электродвигателя через много- функциональный аналоговый вход превысил уровень обнаружения перегрева преобразователя.

Неверная схема соединения температурного входа электродвигателя (клемма MT).

Ошибка механического оборудования (например, механизм заблокировало).

Перегрев электродвигателя.

Проверьте правильность соединения в проводке температурного модуля входа MT.

Проверьте состояние механического оборудования.

Проверьте нагрузку, время разгона/ замедления и время цикла.

Снизьте нагрузку.

Повысьте значения настроек параметров с C1–00—C1–07 (время разгона/ замедления).

Настройте d1–02—d1–11 (характеристики напряжение/частота).

oL

Обнаружение снижения механической прочности по причине чрез- мерного крутящего момента Чрезмерный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06

Чрезмерный крутящий момент при условиях, заданных для P6–06.

Проверьте состояние на снижение механической прочности.

Ремонт частотных преобразователей IEK

В данной таблице приведены далеко не все возникающие ошибки частотного преобразователя IEK CONTROL-H800

При возникновении проблем, проведите диагностику в соответствии с приведённой ниже таблицей. Если требуется замена деталей или проблему нельзя решить одним из описанных здесь способов, обратитесь в сервисный центр.

Преобразователь частоты разработан таким образом, что он пытается избежать аварийных отключений путем ограничения момента, перенапряжения и т.п.

Появление сбоев при вводе в эксплуатацию или вскоре после него обычно свидетельствует о неверной настройке или неправильном подключении.

Возникновение неисправностей или проблем после длительного режима бесперебойной работы обычно происходит по причине изменений в системе или ее окружении (например, в результате износа).

Дополнительную информацию по частотным преобразователям IEK можно посмотреть и скачать в файлах ниже.

Настройка частотного преобразователя IEK, программирование

Ремонт частотных преобразователей IEKНастройка частотных преобразователей IEK (программирование) происходит в рамках установленных производителем правил, существует общий алгоритм по программированию (настройке частотных преобразователей), относящийся ко всем производителям данного промышленного оборудования. Ниже представлена пошаговая инструкция по настройке частотных преобразователей IEK.

  • Выбор режима управления приводом IEK (управление по показанию датчиков, дистанционное управление, дистанционное управление).
  • В случае использования отдельного (выносного) монитора, настраивается вывод на него технической информации.
  • Далее определяем конфигурацию подключения серводвигателя. На данной стадии задаются такие параметры как- возможность применения обратной связи либо без ее применения, а в память блока заносятся данные по: величине крутящего момента, мощности потребителей, номинальное значения частоты, напряжение, ток и скорости вращения ротора.Ремонт частотных преобразователей IEK
  • Программируется минимально допустимая величина напряжения и частоты, а также время ускорения ротора от ноля до номинального значения.
  • И в завершении, в программу управления частотным преобразователем IEK вносятся функциональные данные со значениями отдельных клемм и особенностями сигналов. Отмечаются действия оборудования, выполняющиеся автоматически при отсутствии информации поступающей в оперативном режиме с датчика.

В некоторых частотниках существует пункт наличия/отсутствия фильтра в цепи питания двигателя. Этот пункт отвечает за подключение различных видов нагрузок, в том случае, когда возможно выбрать нормальное или инверсное изменение частоты при повышении уровня сигнала обратной связи.

Все настройки частотных преобразователей IEK приведены в технической документации ниже в удобном формате (PDF) который можно скачать на свой компьютер, распечатать или просто открыть на нашем сайте.

Частотный преобразователь IEK, скачать инструкции по эксплуатации

Ниже вы можете скачать руководства по эксплуатации частотных преобразователей IEK для всех серий, когда-либо выпущенных данным производителем.

Частотный преобразователь IEK C600 инструкция

podkategorij Скачать PDF

Частотный преобразователь IEK H800 инструкция

podkategorij Скачать PDF

Частотный преобразователь IEK A310 инструкция

podkategorij Скачать PDF

Частотный преобразователь IEK L620 инструкция

podkategorij Скачать PDF

Схемы частотного преобразователя IEK CONTROL-H800

Схема основной цепи частотного преобразователя IEK CONTROL-H800

Схема цепи управления частотного преобразователя IEK CONTROL-H800

Схема основной цепи частотного преобразователя IEK CONTROL-H800

Схема цепи управления частотного преобразователя IEK CONTROL-H800

Другие схемы частотных преобразователей IEK вы найдете в руководстве пользователя.

Оставьте заявку на ремонт промышленного оборудования, используя форму на сайте, либо свяжетесь с нашими менеджерами, сделать это очень просто.

Оставить заявку на ремонт частотных преобразователей IEK

У вас вышел из строя частотник? Вам необходим срочный ремонт частотных преобразователей IEK в ? Оставьте заявку на ремонт нажав на одноименную кнопку в верхней правой части экрана либо свяжитесь с нашими менеджерами. Связаться с ними можно несколькими способами:

Наши контакты

  • Заказав обратный звонок (кнопка в правом нижнем углу сайта)
  • Посредством чата (кнопка расположена с левой стороны сайта)
  • Позвонив по номеру телефона:
    • +7(8482) 79-78-54;
    • +7(8482) 55-96-39;
    • +7(917) 121-53-01
  • Написав на электронную почту: 89171215301@mail.ru

Далеко не полный список производителей промышленной электроники и оборудования, ремонтируемой в нашей компании.

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ IEK СЕРИИ CONTROL-A310

Преобразователи частоты серии Control-A310 предназначены для управления 3-х фазными асинхронными электродвигателями мощностью от 0,37 кВт до 630 кВт в широком диапазоне различных применений. Универсальная модель для общепромышленного применения. Серия оптимальна по соотношению цена/качество.

ПЧ Control-A310 сконструированы с учётом строгих современных требований к надёжности и безопасности и обеспечивают потребителя всем необходимым функционалом для построения систем частотно-управляемого электропривода.

Особенности и преимущества частотников серии Control-A310

  • Уникальная функция измерения расстояния: контроль расстояния, пройденного исполнительным механизмом
  • Высокая устойчивость к перегрузкам до 180% в течение 3 секунд: возможность использования в механизмах с высокими пусковыми нагрузками
  • Наличие специального «насосного» режима работы
  • Поддержка распространенных промышленных протоколов: возможность работы в различных централизованных АСУ благодаря встроенной поддержке MODBUS RTU
  • Встроенный DC дроссель: энергоэффективность и снижение нагрева электродвигателя
  • Встроенный PID контроллер: точное поддержание заданных параметров технологического процесса
  • Импульсный вход в базовой комплектации: возможность подключения датчиков для простой обратной связи
  • Встроенный mini-PLC позволяет снизить затраты на схемы управления, реализуя выполнение различных логических операций без дополнительных внешних устройств
  • Съемный пульт дистанционного управления: удобство изменения режимов работы оборудования
  • Высококачественные комплектующие: надежная бесперебойная работа

Области применения преобразователей частоты серии Control A310

  • Простые транспортные механизмы: ленточные конвейеры, автоматические двери, вращающиеся заслонки, небольшие подъемники, лебедки, эскалаторы, элеваторы, механизмы автопарковки и т.п.
  • Пищевая промышленность: ломтерезки, миксеры, смесители и т.п.
  • Металлообработка: шлифовальные станки, дрели, небольшие токарные станки, фрезерные станки, опрессовка под давлением (фиксатор) и т.п.
  • Деревообработка: строгальные станки, пилы, деревообрабатывающие станки, несложные вырубные машины, устройства нанесения покрытия и т.п.
  • Насосное и вентиляционное оборудование: системы кондиционирования зданий, канализационные системы, циркуляционные системы с постоянным давлением, вентиляторы и дымососы, насосы для водоснабжения зданий, сельскохозяйственные насосы, управление температурой в печах, компрессоры-вентиляторы для теплообмена, сушильные камеры и т.п.
  • Другие области применения: гладильные машины, пульверизаторы, намотчики/размотчики, промышленные стиральные машины, автомойки, упаковочные машины, центрифуги, экструдеры и т.п.

Модельный ряд преобразователей частоты серии Control A310

Мощность
HD*, кВт

Мощность
ND*, кВт

Выходной ток
HD*, А

Выходной ток
ND*, А

Входной ток
HD*, А

Входной ток
ND*, А

Полная
мощность
HD/ND, кВА

Дроссель
пост. тока

Тормозной
ключ

Однофазные — вход 1 фаза, выход 3 фазы; 220 В

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

Всё для грузоподъёмного и промышленного оборудования

Архивы

Преобразователь частоты IEK CONTROL-A310 380В, 3Ф 11-15kW 25-32A

Наличие: в наличии

Производитель: IEK

Размеры: 310 х 230 х 206; 8 кг

Гарантия: 24 месяца

Срок поставки: 2 дня

Способы доставки: Укрпочта, Новая Почта, Интайм, самовывоз

Способы оплаты: наложенный платёж, наличными при получении, Visa, Mastercard, на расчетный счет

Если у Вас остались вопросы:

(067) 440-64-92, (095) 912-07-44

Описание

Характеристики CNT-A310D33V11-15TELZ

Особенности применения CONTROL-A310

  • Выдерживает перегрузки до 180%.
  • Съемная русифицированная панель управления.
  • Специальный «насосный» режим работы.
  • PID регулятор.
  • Поддержка энкодера в базовой комплектации.
  • Встроенный DC дроссель.
  • Система «виртуальных» реле.
  • MODBUS RTU в базовой комплектации.

IEK KONTROL предназначены для управления широким спектром промышленных установок, а также механизмами с высокими пусковыми нагрузками. Подходят для большинства электроприводов в производстве цемента, бумаги, текстиля, продуктов питания, а также в полиграфическом, покрасочное оборудование, машинах для литья пластмасс и в других отраслях промышленности.

Векторное управление серии А310

Новейшие технологии векторного управления обеспечивают достижения номинального крутящего момента на выходе при низкий скорости, а также почти бесшумно устойчивый ход.
Преобразователи CONTROL обладают множеством режимов регулирования, функций защиты и сигнализации, обеспечивают непрерывный мониторинг и оперативную подстройку множества параметров.

Имеют встроенный интерфейс связи RS-485, поддержку протокола коммуникаций Modbus и гибкое управление.

Помогают улучшить коэффициент мощности и производительность электродвигателей, а также существенно снизить затраты на электроэнергию, особенно при применении в насосных и / или вентиляционных установках. Способны адаптироваться к изменениям нагрузки в широком диапазоне.

На данной странице расположена информация о частотнике IEK CONTROL-A310 3Ф 11-15kW 25-32A CNT-A310D33V11-15TELZ. Здесь Вы можете читать мануал (инструкцию по эксплуатации) к серии CONTROL-A310 от производителя IEK (ИЕК). Также здесь можно заказать и купить IEK CONTROL-A310 с официальной гарантией и быстрой доставкой – в течении 2х рабочих дней. Доставка производится в Киев, Днепр, Сумы, Полтаву, Краматорск, Мелитополь, Николаев, Одессу, Луцк, Винницу, Херсон и все другие города Украины.

Источник

  • Преобразователь частоты CONTROL-A310 220В, 1Ф 0,4 kW 2A УЕК
  • Преобразователь частоты CONTROL-A310 220В, 1Ф 0,4 kW 2A УЕК

    • 118967

      УЕК (Украина)

      Схема цепи управления частотного преобразователя IEK CONTROL-H800

      Другие схемы частотных преобразователей IEK вы найдете в руководстве пользователя.

      Оставьте заявку на ремонт промышленного оборудования, используя форму на сайте, либо свяжетесь с нашими менеджерами, сделать это очень просто.

      Оставить заявку на ремонт частотных преобразователей IEK

      У вас вышел из строя частотник? Вам необходим срочный ремонт частотных преобразователей IEK в ? Оставьте заявку на ремонт нажав на одноименную кнопку в верхней правой части экрана либо свяжитесь с нашими менеджерами. Связаться с ними можно несколькими способами:

      Наши контакты

      • Заказав обратный звонок (кнопка в правом нижнем углу сайта)
      • Посредством чата (кнопка расположена с левой стороны сайта)
      • Позвонив по номеру телефона:
        • +7(8482) 79-78-54;
        • +7(8482) 55-96-39;
        • +7(917) 121-53-01
      • Написав на электронную почту: 89171215301@mail.ru

      Далеко не полный список производителей промышленной электроники и оборудования, ремонтируемой в нашей компании.

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ IEK СЕРИИ CONTROL-A310

Преобразователи частоты серии Control-A310 предназначены для управления 3-х фазными асинхронными электродвигателями мощностью от 0,37 кВт до 630 кВт в широком диапазоне различных применений. Универсальная модель для общепромышленного применения. Серия оптимальна по соотношению цена/качество.

ПЧ Control-A310 сконструированы с учётом строгих современных требований к надёжности и безопасности и обеспечивают потребителя всем необходимым функционалом для построения систем частотно-управляемого электропривода.

Особенности и преимущества частотников серии Control-A310

  • Уникальная функция измерения расстояния: контроль расстояния, пройденного исполнительным механизмом
  • Высокая устойчивость к перегрузкам до 180% в течение 3 секунд: возможность использования в механизмах с высокими пусковыми нагрузками
  • Наличие специального «насосного» режима работы
  • Поддержка распространенных промышленных протоколов: возможность работы в различных централизованных АСУ благодаря встроенной поддержке MODBUS RTU
  • Встроенный DC дроссель: энергоэффективность и снижение нагрева электродвигателя
  • Встроенный PID контроллер: точное поддержание заданных параметров технологического процесса
  • Импульсный вход в базовой комплектации: возможность подключения датчиков для простой обратной связи
  • Встроенный mini-PLC позволяет снизить затраты на схемы управления, реализуя выполнение различных логических операций без дополнительных внешних устройств
  • Съемный пульт дистанционного управления: удобство изменения режимов работы оборудования
  • Высококачественные комплектующие: надежная бесперебойная работа

Области применения преобразователей частоты серии Control A310

  • Простые транспортные механизмы: ленточные конвейеры, автоматические двери, вращающиеся заслонки, небольшие подъемники, лебедки, эскалаторы, элеваторы, механизмы автопарковки и т.п.
  • Пищевая промышленность: ломтерезки, миксеры, смесители и т.п.
  • Металлообработка: шлифовальные станки, дрели, небольшие токарные станки, фрезерные станки, опрессовка под давлением (фиксатор) и т.п.
  • Деревообработка: строгальные станки, пилы, деревообрабатывающие станки, несложные вырубные машины, устройства нанесения покрытия и т.п.
  • Насосное и вентиляционное оборудование: системы кондиционирования зданий, канализационные системы, циркуляционные системы с постоянным давлением, вентиляторы и дымососы, насосы для водоснабжения зданий, сельскохозяйственные насосы, управление температурой в печах, компрессоры-вентиляторы для теплообмена, сушильные камеры и т.п.
  • Другие области применения: гладильные машины, пульверизаторы, намотчики/размотчики, промышленные стиральные машины, автомойки, упаковочные машины, центрифуги, экструдеры и т.п.

Модельный ряд преобразователей частоты серии Control A310

Мощность
HD*, кВт

Мощность
ND*, кВт

Выходной ток
HD*, А

Выходной ток
ND*, А

Входной ток
HD*, А

Входной ток
ND*, А

Полная
мощность
HD/ND, кВА

Дроссель
пост. тока

Тормозной
ключ

Однофазные — вход 1 фаза, выход 3 фазы; 220 В

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

Всё для грузоподъёмного и промышленного оборудования

Архивы

Преобразователь частоты IEK CONTROL-A310 380В, 3Ф 11-15kW 25-32A

Наличие: в наличии

Производитель: IEK

Размеры: 310 х 230 х 206; 8 кг

Гарантия: 24 месяца

Срок поставки: 2 дня

Способы доставки: Укрпочта, Новая Почта, Интайм, самовывоз

Способы оплаты: наложенный платёж, наличными при получении, Visa, Mastercard, на расчетный счет

Если у Вас остались вопросы:

(067) 440-64-92, (095) 912-07-44

Описание

Характеристики CNT-A310D33V11-15TELZ

Особенности применения CONTROL-A310

  • Выдерживает перегрузки до 180%.
  • Съемная русифицированная панель управления.
  • Специальный «насосный» режим работы.
  • PID регулятор.
  • Поддержка энкодера в базовой комплектации.
  • Встроенный DC дроссель.
  • Система «виртуальных» реле.
  • MODBUS RTU в базовой комплектации.

IEK KONTROL предназначены для управления широким спектром промышленных установок, а также механизмами с высокими пусковыми нагрузками. Подходят для большинства электроприводов в производстве цемента, бумаги, текстиля, продуктов питания, а также в полиграфическом, покрасочное оборудование, машинах для литья пластмасс и в других отраслях промышленности.

Векторное управление серии А310

Новейшие технологии векторного управления обеспечивают достижения номинального крутящего момента на выходе при низкий скорости, а также почти бесшумно устойчивый ход.
Преобразователи CONTROL обладают множеством режимов регулирования, функций защиты и сигнализации, обеспечивают непрерывный мониторинг и оперативную подстройку множества параметров.

Имеют встроенный интерфейс связи RS-485, поддержку протокола коммуникаций Modbus и гибкое управление.

Помогают улучшить коэффициент мощности и производительность электродвигателей, а также существенно снизить затраты на электроэнергию, особенно при применении в насосных и / или вентиляционных установках. Способны адаптироваться к изменениям нагрузки в широком диапазоне.

На данной странице расположена информация о частотнике IEK CONTROL-A310 3Ф 11-15kW 25-32A CNT-A310D33V11-15TELZ. Здесь Вы можете читать мануал (инструкцию по эксплуатации) к серии CONTROL-A310 от производителя IEK (ИЕК). Также здесь можно заказать и купить IEK CONTROL-A310 с официальной гарантией и быстрой доставкой – в течении 2х рабочих дней. Доставка производится в Киев, Днепр, Сумы, Полтаву, Краматорск, Мелитополь, Николаев, Одессу, Луцк, Винницу, Херсон и все другие города Украины.

Источник

  • Преобразователь частоты CONTROL-A310 220В, 1Ф 0,4 kW 2A УЕК
  • Преобразователь частоты CONTROL-A310 220В, 1Ф 0,4 kW 2A УЕК

    • 118967

      УЕК (Украина)

      CNT-A310U13V0004TEZ

      Последнее обновление наличия: 28.08.2023

      12 шт— Отправим через 2-3 дня

Характеристики

  • Устройство: Частотный преобразователь
  • Номинальный ток, А: 2
  • Напряжение, В: 220
  • Мощность, Вт: 0,4
  • Серия: А310
  • Описание
  • О производителе

Преобразователь частоты CONTROL-A310 220В, 1Ф 0,4 kW 2A IEK. Преобразователи частоты CONTROL A310 предназначены для управления асинхронными электродвигателями в широком диапазоне различных применений. ПЧ CONTROL A310 сконструированы с учётом строгих современных требований к надёжности и безопасности и обеспечивают потребителя всем необходимым функционалом для построения систем частотно-управляемого электропривода. Компактные размеры и съёмная панель управления позволяют использовать CONTROL A310 при конструировании компактных установок.

Особенности преобразователей частоты CONTROL A310:

  • устойчивость к перегрузкам до 180%
  • наличие специального насосного режима
  •  встроенная поддержка MODBUS RTU (RS-485)
  • встроенная поддержка ЭНКОДЕРА
  • встроенный DC дроссель (не все номиналы)
  • контроль расстояния перемещения
  • PID контроллер
  • система «виртуальных» реле
  • съёмная русифицированная панель управления
  • компактный размер
  • съёмная русифицированная панель управления
  • специальный «насосный» режим работы

Технические характеристики CNT-A310U13V0004TEZ:

  • Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки: 0,4 кВт
  • Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки: 2 А
  • Температура эксплуатации: -10…+40 °C
  • Номинальное напряжение: 220 В
  • Номинальная частота: 50/60 Гц
  • Количество фаз: 1
  • Эксплуатационные параметры
  • Срок службы, Лет: не менее 7

Руководство по эксплуатации CONTROL A310: скачать

Группа компаний УЕК – ведущий производитель электротехнической продукции под международным брендом УЕК и продукции для ИТ-технологий.
УЕК предлагает готовые комплексные решения в сферах строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и ИТ-технологий. 
УЕК – это холдинг, контролирующий деятельность собственных производственных комплексов и торговых предприятий, в том числе, в Украине, Казахстане, Беларуси, Молдове, Монголии и странах Балтии.  
Группа компаний УЕК ценит доверие своих потребителей и стремится предоставить максимально удобные условия сотрудничества и стабильное качество продукции. Сегодня компания продолжает опережать темпы роста электротехнического рынка благодаря своей активной жизненной позиции

Возможность выбора – это свобода!

Непрерывный вывод новых продуктов – это визитная карточка Группы компаний УЕК. Сейчас в ее активе около 7 тысяч наименований изделий. Сегодня УЕК выходит на новые рынки, активно осваивая направления телекоммуникаций, электрических двигателей и высоковольтного оборудования. 
УЕК создает изделия, отвечающие всем мировым стандартам. Она предлагает не просто отдельные товары, а комплексные решения, с помощью которых можно организовать энергообеспечение любого объекта любой отрасли.

Подобные товары

  • УЕК (Украина)

    CNT-A310U13V0075TEZ

    • Устройство: Частотный преобразователь
    • Номинальный ток, А: 4
    • Напряжение, В: 220
    • Мощность, Вт: 0,75
    • Серия: А310
  • УЕК (Украина)

    CNT-A310U13V015TEZ

    • Устройство: Частотный преобразователь
    • Номинальный ток, А: 7
    • Напряжение, В: 220
    • Мощность, Вт: 1,5
    • Серия: А310
  • УЕК (Украина)

    CNT-A310D33V0075TEZ

    • Устройство: Частотный преобразователь
    • Номинальный ток, А: 2,3
    • Напряжение, В: 380
    • Мощность, Вт: 0,75
    • Серия: А310
  • УЕК (Украина)

    CNT-A310D33V15-18TELZ

    • Устройство: Частотный преобразователь
    • Номинальный ток, А: 32
    • Напряжение, В: 380
    • Мощность, Вт: 15
    • Серия: А310
  • УЕК (Украина)

    CNT-A310D33V18-22ZTEZ

    • Устройство: Частотный преобразователь
    • Номинальный ток, А: 37
    • Напряжение, В: 380
    • Мощность, Вт: 18,5
    • Серия: А310
  • УЕК (Украина)

    CNT-A310D33V22TEZ

    • Устройство: Частотный преобразователь
    • Номинальный ток, А: 45
    • Напряжение, В: 380
    • Мощность, Вт: 22
    • Серия: А310
  • УЕК (Украина)

    CNT-A310D33V22TE

    • Устройство: Частотный преобразователь
    • Номинальный ток, А: 45
    • Напряжение, В: 380
    • Мощность, Вт: 22
    • Серия: А310
  • УЕК (Украина)

    CNT-L620D33V15-18TE

    • Устройство: Частотный преобразователь
    • Номинальный ток, А: 32
    • Напряжение, В: 380
    • Мощность, Вт: 18,5
    • Серия: CONTROL
  • УЕК (Украина)

    CNT-L620D33V18-22TE

    • Устройство: Частотный преобразователь
    • Номинальный ток, А: 37
    • Напряжение, В: 380
    • Мощность, Вт: 22
    • Серия: CONTROL
  • УЕК (Украина)

    CNT-L620D33V022-004TE

    • Устройство: Частотный преобразователь
    • Номинальный ток, А: 6
    • Напряжение, В: 380
    • Мощность, Вт: 4
    • Серия: CONTROL
  • УЕК (Украина)

    CNT-L620D33V22-30TE

    • Устройство: Частотный преобразователь
    • Номинальный ток, А: 45
    • Напряжение, В: 380
    • Мощность, Вт: 30
    • Серия: CONTROL
  • УЕК (Украина)

    CNT-L620D33V30-37TE

    • Устройство: Частотный преобразователь
    • Номинальный ток, А: 60
    • Напряжение, В: 380
    • Мощность, Вт: 37
    • Серия: CONTROL

IEK ONI Преобразователь частоты Control-A310 380В, 3Ф 5,5-7,5 kW 13-17A купить в Москве по цене от 28 264 руб. на специализированном маркетплейсеIEK ONI Преобразователь частоты Control-A310 380В, 3Ф 5,5-7,5 kW 13-17A — 28 264 руб., оперативная доставка в Москве. Большой ассортимент в категории Программируемые логические контроллеры (ПЛК) на маркетплейсе IEK

Выбираете товар

Добавьте интересующие вас товары в корзину

Оформляете заказ

Заполните все поля формы, чтобы получить предложение

Получаете предложения

В ближайшее время с вами свяжется менеджер для уточнения деталей

Перейти к основному товару

Видео

Описание

Обратите внимание на товар «IEK ONI Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 5,5-7,5 kW 13-17A».

Видео

Сопутствующие товары

Похожие товары

Отзывы

Достоинства

Все работает без нареканий.

Недостатки

Минусов у этой вещицы просто нет!

Комментарий

Купили oni взамен IEK ONI Реле тока ORI 1,6-16 А 24-240 AC / 24 DC. Товарам из одной категории всегда есть, чем отличиться. В своем выборе руководствовались такими характеристиками как , ведь основной критерий для искушенного покупателя — дальнейшее удобство в повседневном пользовании товаром.
Мы не знаем как это возможно, но модель oni покорила нас.
Сказать что мы впечатлены, ничего не сказать, oni по нашей оценке максимально удовлетворяет наши потребности.

Достоинства

Для нас важное простота в использовании, но помимо этого существенного плюса, есть и огромная куча других положительных сторон. Модель oni сочетает в себе все лучшее мысли человечества!

Недостатки

Особых проблем нет, сравнивая с предыдущим.

Комментарий

Купили IEK oni себе для ежедневного применения. Мы в полнейшем восторге! Нашему восхищению нет предела. Мы, конечно, сразу же по полной оценили комфортность использования. При покупке выбор стоял между oni и вариантом от другого бренда (не будем делать им рекламу). В итоге купили именно oni. Во-первых, мы доверились известному брэнду — IEK. Во-вторых, сразу заценили высочайшее качество материалов и сборки.
Если вы желаете получить по-настоящему топовый и качественный товар, то IEK oni — ваш выбор. Он надежен, легок в использовании, и мы уверены, что прослужит вам долгие годы. Вероятно, даже внуки ваши пользоваться смогут!
Мы уж точно не жалеем о покупке. Вам советуем покупать по скидке, пока стоимость такая вкусная.

Читать все отзывы

Смотрите также

Этот товар в других городах

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Hyundai tucson 2008 инструкция по эксплуатации
  • Hyundai santa fe 4 инструкция по эксплуатации
  • Hyundai santa fe 2004 инструкция
  • Hyundai palisade инструкция на русском
  • Hyundai n100 plus инструкция на русском