产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 东芝 | ||
产品特性 | 通用 | ||
系列 | VFAS1 | ||
产地 | 日本 | ||
原产国/地区 | 日本 | ||
应用范围 | 通用 | ||
电源相数 | 三相 | ||
额定电压 | 380V | ||
供电电压 | 380V | ||
适配电机功率 | 110kW | ||
直流电源性质 | 1 | ||
控制方式 | 矢量 | ||
输出电压调节方式 | 电压矢量 | ||
额定电流 | 220 | ||
物料编号 | VFAS1-4110KPC-WN | ||
外形尺寸(宽x高x厚) | 708x305x357 | ||
外型 | 塑壳 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | VFAS1-4110KPC-WN |
东芝变频器(全能型变频器)VF-AS1型的主要特点:
? 1) 良好的环境兼容性和适应性? :提高了内置 EMC 滤波器和 DCL 电抗器的安装范围。? 通过“ EASY ”功能键可方便、快捷地对变频器设定参数,作为选配件的 LCD 控制面板 可支持 6 国语言的显示。
???? 高转矩特性: 提升了矢量控制的稳定性。
???? 灵活的结构: 输入输出端完全分离,可对应 IP54 或 IP00 标准。 变频器间的并排式安装有效地节省了安装空间。
???? 通用的网络通讯: Profibus,DeviceNet,CC-b,RS485( Modbus/TSB 协议)。
???? 适用电机功率范围大大扩展,便于新市场的开发: 单台变频器可支持到 500kW 。
? 2) 解决高次谐波问题? :内置直流电抗器,可高次谐波对电流失真的影响?
? 3) 解决电磁干扰问题? : 所有的型号都内置了滤波器, 400V 级别( 0.75-75kW )配备 EMC 滤波器 。
? 4) 访问便捷? :通过“ ESAY ”模式可方便地访问变频器的 8 个基本参数。通过快捷键、面板、远程控制键可以改变变频器的参数。
? 5) 灵活性? :可随意地实现函数编程
? 6) 更小的安装空间? :支持并排式的紧凑安装。 通过可选件使散热槽可向外安装。
? 7) 高转矩鲁棒性 :在线自动调整功能实现了低速高转矩( 0.3Hz 时可达 200 ),的矢量控制实现了电机控制的高可靠性。?
? 8) 其他特性? :内置制动单元( GTR7 )扩展到 160kW? ;可拆卸端子排东芝变频器 ; 内置 RS485 接口( TSB/Modbus 协议)? : 冷却风扇更换方便东芝变频器新产品
?功率范围:
?????????????? 三相 200V :0.4~75KW
?????????????? 三相 380V :0.75~500KW
手动切换变频器的运行方式(工频--变频),存在操作复杂、中断时间久对机组稳定性影响较大的问题。而具有工频变频自动切换的变频器在发生故障时能自动切换至工频运行,了重要辅机的持续运行,降低了对机组乃至对电网的影响。
但是在电动机故障时变频器自动切换至工频,会加剧电动机的故障,并有使故障扩大化的危险。在具体的应用中,应充分考虑“自动旁路切换功能”的利弊,变频器控制系统具有判别自身故障和负载故障的能力。
另外自动工频变频切换时还应注意开关柜保护装置的自动切换、风门或阀门的联动调节。在变频检修完毕后,使电机从工频运行状态瞬间切换至变频运行状态,也是在改造时必须注意的问题
低压变频器的输入电流具有很大的高次谐波成份,这些谐波对电网造成“谐波污染”的同时,还降低了变频器输入电路的功率因数。而高压变频器通常采用多重化整流技术,减小对电网的谐波污染,提高变频器输入侧的功率因数。有资料表明,采用30脉波的移相变压器的高压变频器,输入总谐波含量基本小于要求的4,网侧的功率因数也可达0.95以上。
输出电压、电流谐波对电动机的影响主要体现在增加电动机转矩的脉动和电机的发热,从而影响电机绕组的绝缘;共模电压和轴承电流会加剧轴承电蚀降低机械寿命。一般多单元串联型式高压变频器的每相串联的功率单元个数达到5个及以上时,输出电压的突变率(du/dt)可满足电机绝缘要求,减少对绕组绝缘与共模电电流的损害,谐波含量低,可以不考虑其对电机的影响。
电动机低速运行时,自冷电动机的散热能力将会下降,对于风机和泵类负载,采用单元串联式的高压变频器谐波发热影响小,电动机在低速运行时由于负载电流较低,发热量少,因此不必考虑附加散热措施问题;但对于恒转矩负载,低速运行时电动机的发热与高速运行时接近,就要考虑低速运行时加装强迫风冷等散热措施。同时,还应注意低速运行时轴承的润滑问题。
高压变频器具有单元旁路功能,即某个功率单元出故障时该单元应能够自动退出,整个系统可持续带故障运行,这实际是一种冗余设计技术。此时应注意单元旁路后对变频器带载能力的影响,主要考虑变频装置每相功率单元个数、控制系统的电压补偿。
单元串联越多,故障概率越大,单个单元故障对输出能力的影响越小,二者应折中取舍。若采用电压补偿算法、中性点偏移算法可提高系统单元旁路后的带载能力,但此种方法可能带来共模电压等问题,需视电动机绝缘安全等设备具体情况取舍。
高压变频器的控制系统电源至关重要,应设计采用多路控制电源供电,多通道互为备用、无扰切换;风扇冷却器的冗余设计也有助于提高系统的抗扰动能力。
? ??
变频器的输入电源通过电容器接地。通过对用主电路端子台的切换开关,切换铜片,或者切换螺丝进行操作(因机
种而异),可以减少来自变频器漏电电流。此切换功能可将电容器从接地状态断开或减小电容器容量来实现。
根据机种的不同,一部分机种可完全断开电容器,而另一部分机种可减小电容器容量。
注1)电容器完全断开后,变频器单机适用EMC指令,请注意。
注2)切换操作请务必在断开电源的状态下进行。
■200V 45kW以下 400V 75kW以下机种:接地电容器切换开关
危险
禁止
·当400V3.7kW以下机种的接地电容器被断开时,请务必将载波频率(cf)设定在4kHz以下。
如果设定高于4kHz时,会引发变频器内部部件过热或损坏。
·400V5.5kW~18.5kW的机种,在变频器和电机之间的配线超过100米时,断开接地电容器后,
请务必将载波频率(cf)设定在4kHz以下。如果设定高于4kHz时,会引发变频器内部部件过热
VFAS1-4007PL-WN变频器?4000.00 VFAS1-4015PL-WN变频器?4150.00 VFAS1-4022PL-WN变频器?4300.00 VFAS1-4037PL-WN变频器?4950.00 VFAS1-4055PL-WN变频器?5800.00 VFAS1-4075PL-WN变频器?6450.00 VFAS1-4110PL-WN变频器?9300.00 VFAS1-4150PL-WN变频器?11200.00 VFAS1-4185PL-WN变频器?13200.00 VFAS1-4220PL-WN变频器?14900.00 VFAS1-4300PL-WN变频器?18000.00 VFAS1-4370PL-WN变频器?22800.00 VFAS1-4450PL-WN变频器?28000.00 VFAS1-4550PL-WN变频器?35000.00 VFAS1-4750PL-WN变频器?45800.00 VFAS1-4900PC-WN变频器?55000.00 VFAS1-4110KPC-WN变频器?62900.00 VFAS1-4132KPC-WN变频器?70200.00 VFAS1-4160KPC-WN变频器?82000.00 VFAS1-4200KPC-WN变频器?92500.00 VFAS1-4220KPC