Schneider Wechselrichter ATV31HD15N4A
Produktspezifikation
Produktpalette | Altivar | |
Produktkomponententyp | Laufwerk mit variabler Geschwindigkeit | |
Produktspezifische Anwendung | Einfache Maschine | |
Komponentenname | ATV31 | |
Montagestil | Mit Kühlkörper | |
Variante | Mit Antriebs-Potentiometer | |
EMV-Filter | Integriert | |
[Us]Nennversorgungsspannung | 380...500V-5...5% | |
Versorgungsfrequenz | 50...60Hz-5...5% | |
Netzwerkanzahl der Phasen | 3 Phasen | |
MotorleistungkW | 15KW4kHz | |
MotorleistungPS | 20 PS, 4 kHz | |
Leitungsstrom | 36,8 A bei 500 V | |
48,2 A bei 380 V, Isc = 1 kA | ||
Scheinleistung | 32KVA | |
ProspectivelineIsc | 1KA | |
Nennausgangsstrom | 33A4kHz | |
Maximaler Übergangsstrom | 49,5A für 60er Jahre | |
VerlustleistunginW | 492 Watt Nennlast | |
Steuerungsprofil für Asynchronmotoren | Werkseinstellung: konstantes Drehmoment | |
Sensorlose Flussvektorsteuerung mit PWM-Motorsteuersignal | ||
Analogeingangsnummer | 4 | |
Komplementär | ||
Produktziel | Asynchronmotoren | |
Versorgungsspannungsgrenzen | 323…550 V | |
Netzwerkfrequenz | 47,5...63Hz | |
Ausgangsfrequenz | 0,0005…0,5 kHz | |
Nennschaltfrequenz | 4kHz | |
Schaltfrequenz | 2...16kHzeinstellbar | |
Geschwindigkeitsbereich | 1…50 | |
Transientes Überdrehmoment | 150…170 % des Motornenndrehmoments | |
Bremsmoment | <=150 % während 60 s mit Bremswiderstand | |
100 % mit Bremswiderstand kontinuierlich | ||
150 % ohne Bremswiderstand | ||
Regulierungsschleife | FrequenzPI-Regler |
Produktinformation
Wie funktioniert ein Servoantrieb?
Das Funktionsprinzip eines Servoantriebs ist ein Controller zur Steuerung eines Servomotors. Seine Funktion ähnelt der eines Frequenzumrichters, der auf einen gewöhnlichen Wechselstrommotor wirkt.Es ist Teil des Servosystems und wird hauptsächlich für hochpräzise Positionierungssysteme verwendet.
1. Was ist ein Servoantrieb und wie funktioniert er?
Wissen Sie, wie ein Servoantrieb funktioniert?Derzeit verwenden alle gängigen Servoantriebe digitale Signalprozessoren als Steuerungskern, die komplexere Steuerungsalgorithmen realisieren und Digitalisierung, Vernetzung und Intelligenz realisieren können.Leistungsgeräte verwenden normalerweise Antriebsschaltungen, die auf intelligenten Leistungsmodulen basieren.Die Ansteuerschaltung ist im IPM integriert und verfügt über Fehlererkennungs- und Schutzschaltungen, wie z. B. Überspannung, Überstrom, Überhitzung und Unterspannung.Der Hauptschleife wird außerdem eine Sanftanlaufschaltung hinzugefügt.
Um den Einfluss des Startvorgangs auf den Treiber zu verringern, richtet die Leistungsantriebseinheit zunächst die dreiphasige Eingangsleistung oder Netzleistung über eine dreiphasige Vollbrücken-Gleichrichterschaltung gleich, um den entsprechenden Gleichstrom zu erhalten.Nach der dreiphasigen Wechselstrom- oder Netzgleichrichtung wird ein dreiphasiger Sinuswellen-PWM-Spannungswechselrichter verwendet, um einen dreiphasigen Permanentmagnet-Synchron-Wechselstrom-Servomotor anzutreiben.Der gesamte Prozess der Antriebseinheit kann einfach als AC-DC-AC-Prozess bezeichnet werden.
Angesichts der großflächigen Anwendung von Servosystemen sind der Einsatz von Servoantrieben, das Debuggen von Servoantrieben und die Wartung von Servoantrieben wichtige technische Themen der industriellen elektrischen Automatisierung für heutige Servoantriebe.
Produktmerkmale
Servoantriebe aus AC-Servomotoren sind weit verbreitet
Servoantriebe sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Bewegungssteuerung und werden häufig in Automatisierungsgeräten eingesetzt. Insbesondere Servoantriebe zur Steuerung von AC-Permanentmagnet-Synchronmotoren sind zu einem aktuellen Forschungsschwerpunkt geworden.