EV510A-0004G-S2 : VFD vectoriel monophasé - 0.4kW, 220V
Pourquoi choisir ce VFD vectoriel monophasé de 0,4 kW (0,5HP) 220V ?
Le choix du bon variateur est crucial pour les performances et la fiabilité. Ce variateur de vitesse spécifique de 0,4 kW (0,5 CV) est la solution idéale lorsque votre application nécessite plus qu'un simple contrôle de vitesse de base.
- La précision dans un petit boîtier : Alors que de nombreux petits variateurs de vitesse n'offrent qu'un simple contrôle V/F, ce modèle offre un contrôle vectoriel avancé. Ceci est essentiel pour les applications nécessitant une vitesse stable sous des charges variables, un couple de démarrage élevé pour les machines exigeantes, et des performances de moteur globalement plus douces et plus précises.
- Efficacité énergétique et économique : En adaptant précisément la vitesse du moteur à la demande de l'application, ce variateur réduit considérablement la consommation d'énergie par rapport au fonctionnement d'un moteur à pleine vitesse, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation. Les fonctions intégrées, telles que l'automate programmable et le contrôleur PID, peuvent également éliminer le besoin de composants de contrôle externes, ce qui permet d'économiser sur les coûts de matériel et de simplifier la conception de votre système.
- Augmentation de la durée de vie des équipements : Les fonctions de démarrage et d'arrêt progressifs réduisent les contraintes mécaniques exercées sur les moteurs, les réducteurs et les courroies. Cette accélération progressive minimise l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie de l'ensemble de vos machines et réduisant les besoins de maintenance.
- Polyvalence pour les applications complexes : Doté d'un vaste ensemble de bornes d'E/S et d'une communication Modbus standard, ce variateur est conçu pour l'intégration. Il est parfait pour créer des systèmes automatisés intelligents pour les convoyeurs, les pompes et les machines spécialisées où le retour d'information et le contrôle externe sont nécessaires.
Domaines d'application typiques

Équipement d'emballage et d'étiquetage léger
Un excellent choix pour un VFD de machine d'emballage ou pour des systèmes de contrôle de moteur de machine d'étiquetage automatique.

Matériel de laboratoire et médical
Utilisé pour les agitateurs d'instruments d'analyse et les applications VFD de centrifugeuses médicales qui nécessitent une commande de moteur d'équipement de laboratoire douce et sans vibration.

Fabrication de produits électroniques
Pour les petites lignes d'assemblage, les machines enfichables et autres équipements de précision.
Caractéristiques de contrôle
Mode de contrôle 4165_b3b4a4-b7> | Contrôle vectoriel sans capteur (SVC), contrôle vectoriel en boucle fermée (FVC), contrôle V/F 4165_6b1969-39> |
|---|---|
Fréquence la plus élevée 4165_3a3b91-62> | Contrôle vectoriel : 0~500Hz ; Contrôle V/F : 0~500Hz 4165_472d5c-56> |
Couple de démarrage 4165_dc386b-2a> | 0,5Hz / 150% (en mode SVC) 4165_3e48ba-f9> |
Gamme de vitesse 4165_475df4-85> | 1:100 (SVC) 4165_f172ba-ed> |
Vitesse Précision 4165_9f34bc-dd> | ±0,5% (SVC) 4165_4ba603-01> |
Capacité de surcharge 4165_1f2a7f-da> | 150% courant nominal pour 60s ; 180% courant nominal pour 3s 4165_d39287-01> |
Spécifications E/S
Entrée numérique 4165_bb8372-e2> | 7 canaux, dont 1 canal prenant en charge l'entrée d'impulsions à grande vitesse jusqu'à 100 kHz 4165_5ee9bb-02> |
|---|---|
Entrée analogique 4165_d6eac3-79> | 2 canaux, supportant une tension de 0~10V ou une entrée de courant de 0~20mA 4165_6dfba3-8a> |
Sortie numérique/impulsion 4165_a4aa8f-b0> | 1 canal de sortie d'impulsions à grande vitesse (0~100kHz) 4165_ec2756-cc> |
Sortie relais 4165_7a09b8-c9> | 2 canaux de sortie relais 4165_e9b8f2-e5> |
Sortie analogique 4165_84fe5e-af> | 2 canaux, supportant une sortie de courant 0~20mA ou de tension 0~10V 4165_2f9651-5b> |
Communication 4165_35ab40-c3> | Standard RS-485 (Modbus), compatible avec CANlink 4165_c6d52f-fb> |
Environnement opérationnel
Site d'installation 4165_cf2816-f7> | A l'intérieur, pas de lumière directe du soleil, pas de poussière, de gaz corrosifs, etc. 4165_2d10b5-f2> |
|---|---|
Altitude 4165_a05492-e0> | En dessous de 1000 mètres 4165_dd1230-c3> |
Température ambiante 4165_0a84e6-2e> | -10°C à +40°C (déclassement nécessaire pour 40~50°C) 4165_add1fe-f8> |
Humidité 4165_d12591-20> | <95%RH, pas de condensation 4165_649e2a-5e> |
Dimensions structurelles
Dimensions (L x P x H) 4165_b6767f-dd> | 112 x 118 x 180 mm4165_56dc4b-ba> |
|---|---|
Taille de l'installation (A x B) 4165_793e23-8b> | 101 x 171 mm4165_ed8aa9-b5> |
Trou d'installation 4165_0c514e-00> | φ4.64165_30e667-3c> |
Poids 4165_264050-a4> | 1,3 kg4165_adf20d-23> |
Assurance qualité
Ce produit est développé et fabriqué par Nanjing Oulu Electric Corp, Ltd. En tant qu'entreprise nationale de haute technologie spécialisée dans l'automatisation industrielle et les nouvelles énergies, nous disposons d'une équipe de R&D expérimentée et d'installations de production de pointe, qui se consacrent à la fourniture de produits et de solutions fiables et de haute qualité à des clients du monde entier.
Foire aux questions (FAQ)
1. Quelle est la différence entre la commande V/F et la commande vectorielle sans capteur (SVC) ?
La commande V/F est une méthode de base pour la régulation de la vitesse du moteur, adaptée aux charges générales telles que les ventilateurs et les pompes, pour lesquelles un contrôle précis du couple n'est pas essentiel. Le contrôle vectoriel sans capteur (SVC) est un algorithme plus avancé qui permet un contrôle précis du couple du moteur sans nécessiter de codeur. Il fournit un couple de démarrage plus élevé à faible vitesse et une meilleure stabilité de la vitesse, ce qui le rend idéal pour les équipements plus exigeants.
2. Comment sélectionner le modèle de VFD adapté à mon moteur ?
La sélection d'un variateur de vitesse dépend principalement de trois paramètres essentiels : la puissance nominale du moteur, la tension nominale et le type de charge de l'application. Par exemple, dans le modèle EV510A-0004G-S2, “0004” indique qu'il est destiné à un moteur de 0,4 kW, “G” signifie charge polyvalente (adaptée aux applications à couple constant) et “S2” signifie une entrée monophasée de 220V. Assurez-vous toujours que le courant nominal du variateur est supérieur ou égal au courant nominal du moteur.
3. Quelles sont les conditions d'installation de l'onduleur ?
Pour garantir un fonctionnement stable et une longue durée de vie, l'onduleur doit être installé à l'intérieur, dans un endroit bien ventilé et à l'abri de la lumière directe du soleil. La température ambiante doit être comprise entre -10°C et +40°C, avec une humidité inférieure à 95%RH et sans condensation. L'altitude d'installation doit être inférieure à 1000 mètres et la zone doit être exempte de poussière, de gaz corrosifs et de matériaux inflammables.
4. Que se passe-t-il en cas de panne de courant momentanée ?
Cette série de variateurs est dotée d'une fonction “ride-through” (arrêt instantané, pas d'arrêt). En cas de brève chute de tension du réseau électrique ou de panne momentanée, le variateur peut utiliser l'énergie renvoyée par le moteur pour compenser la perte de tension, ce qui lui permet de continuer à fonctionner pendant une courte période et d'éviter les interruptions de production.
Guide de démarrage rapide (How-To)
Avertissement : Les étapes suivantes ne constituent qu'un guide de base. Tous les travaux électriques doivent être effectués par du personnel professionnel qualifié. Avant tout câblage, assurez-vous que l'alimentation principale est complètement déconnectée et attendez au moins 10 minutes pour que les condensateurs internes de l'entraînement à fréquence variable se déchargent complètement.
Étape 1 : Installation
Montez l'onduleur verticalement sur une surface solide et ininflammable, telle qu'une plaque de montage métallique. Veillez à ce que l'espace autour de l'appareil soit suffisant (au moins 100 mm recommandés) pour une bonne ventilation et une bonne dissipation de la chaleur.
Étape 2 : Câblage du circuit principal
- Connecter les lignes d'alimentation monophasées 220V AC aux bornes d'entrée de l'onduleur.
RetS(L1/L2). - Connecter les trois fils du moteur asynchrone triphasé aux bornes de sortie du variateur.
U,V, etW. - Connectez fermement le fil de terre à la prise de terre de l'onduleur.
PE(terre de protection).
Étape 3 : Câblage du circuit de commande (pour le démarrage/arrêt de base)
- Connecter une extrémité d'un interrupteur externe (ou d'un bouton) à la borne d'entrée numérique.
S1. - Connecter l'autre extrémité de l'interrupteur à la borne commune
COM. - Paramètre défini
P0-02(Sélection de la source de commande) à “1” (Canal de commande du terminal). - Paramètre défini
P4-00(sélection de la fonction S1) à “1” (marche avant).
Étape 4 : Paramétrage du moteur et réglage automatique
- Lors de la première mise sous tension, entrez avec précision les paramètres suivants de la plaque signalétique de votre moteur :
P1-01: Puissance nominale du moteur (réglée sur 0,4 kW)P1-02: Tension nominale du moteur (réglée sur 220V)P1-03: Courant nominal du moteurP1-04: Fréquence nominale du moteurP1-05: Vitesse nominale du moteur
- Pour une performance optimale de la commande vectorielle, effectuez un auto-réglage du moteur. Régler le paramètre
P1-37(méthode d'autoréglage du moteur) à “2” (autoréglage dynamique) et démarrez le variateur.
Étape 5 : Test de fonctionnement
Après avoir vérifié que le câblage et les paramètres sont corrects, mettez l'appareil sous tension. Fermez l'interrupteur externe connecté entre S1 et COM. Le moteur doit commencer à tourner dans le sens de la marche. Ouvrez l'interrupteur et le moteur s'arrêtera en fonction du temps de décélération défini.
Caractéristiques principales et avantages
- Contrôle précis à faible vitesse : Utilise la technologie avancée de contrôle vectoriel sans capteur (SVC) pour obtenir un contrôle souple et précis du moteur même à faible charge, fournissant jusqu'à 150% de couple de démarrage à seulement 0,5Hz pour les applications à couple élevé et à faible vitesse.
- Marge de sécurité suffisante : Conçu pour les charges à usage général (type G), il peut supporter 150% du courant nominal pendant 60 secondes et 180% pendant 3 secondes, ce qui offre une protection de sécurité suffisante pour les petites applications d'EFV à contrôle vectoriel contre les fluctuations de charge inattendues.
- Fonctions de contrôle hautement intégrées : L'automate intégré, le fonctionnement à plusieurs vitesses et l'entraînement à fréquence variable avec contrôle PID permettent aux ingénieurs de mettre en œuvre des séquences d'automatisation plus complexes sans contrôleur externe, ce qui est particulièrement adapté aux applications sensibles à l'espace et aux coûts.
- Protection complète du système : Offre de multiples fonctions de protection, notamment contre les surintensités, les surtensions, les sous-tensions, les surchauffes, les surcharges et les pertes de phase de sortie, avec détection des courts-circuits du moteur à la mise sous tension, afin de garantir un fonctionnement sûr et fiable.
- Configuration flexible des E/S : Ce VFD monophasé 220V est équipé en standard de 7 entrées numériques (dont une impulsion à grande vitesse), 2 entrées analogiques, 2 sorties relais et 2 sorties analogiques, offrant de puissantes possibilités d'extension pour la connexion de capteurs et d'actionneurs, y compris la communication Modbus RS485 avec le VFD.
- Conception compacte et efficace : La conception structurelle optimisée le rend plus petit que la génération précédente, ne pesant que 1,3 kg, ce qui permet d'économiser l'espace d'installation et de faciliter l'intégration dans des équipements compacts.
Fichier 2253_781a79-68> | Taille 2253_ec6cf7-64> | Action 2253_d9e917-97> |
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Guide de sélection des VFD.pdf 2253_08cbf0-67> | 4.2MB 2253_5d2698-b3> | 2253_3af228-44> |
VFD EV510A Manuel de l'utilisateur.pdf 2253_5c6c62-dd> | 1.8MB 2253_a4c99f-ca> | 2253_c8a561-dd> |










