EV510A-0007G-S2 : VFD vectoriel monophasé - 0.75kW, 220V

Model:EV510A-0007G-S2
Puissance : 0,75 kW (1HP)
Puissance d'entrée : monophasé 220V (±15%)
Capacité de puissance : 1,5kVA
Courant d'entrée : 8,2A
Courant de sortie : 4,0 A
Le EV510A-0007G-S2 est un variateur de fréquence vectoriel haute performance conçu pour les applications exigeant un équilibre parfait entre taille compacte et puissance accrue. Faisant partie de la série EV510A technologiquement avancée, ce variateur de vitesse AC est une mise à niveau complète de la série EV510, avec une conception plus compacte, une capacité de charge supérieure et des performances plus stables. Ce modèle, un VFD idéal de 0,75 kW, utilise un algorithme unique de contrôle vectoriel de courant pour piloter efficacement les moteurs asynchrones et synchrones, ce qui en fait le cœur du variateur idéal pour les machines industrielles de petite et moyenne taille.

Pourquoi choisir ce VFD vectoriel monophasé 220V de 0,75 kW (1HP) ?

Le choix du bon variateur est crucial pour les performances et la fiabilité. Ce variateur de 0,75 kW (1 CV) est la solution idéale lorsque votre application monophasée a besoin d'une puissance supérieure à celle qu'un micro-variateur peut offrir, sans pour autant sacrifier les fonctions avancées.

  • Précision et puissance : Ce modèle offre un contrôle vectoriel avancé, essentiel pour les applications nécessitant une vitesse stable sous des charges variables, un couple de démarrage élevé (comme les convoyeurs chargés) et des performances de moteur plus fluides.   
  • 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 de votre moteur de 0,75 kW (1 CV). 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 de réduire 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 et prolonge la durée de vie de vos machines.   
  • Polyvalence pour les applications complexes : Grâce à un large éventail de bornes d'E/S et à la communication Modbus standard, ce variateur est conçu pour être intégré dans des systèmes automatisés intelligents.

Domaines d'application typiques

  • Un variateur de vitesse pour convoyeur à bande fournit un couple constant pour faire monter des boîtes en douceur sur une pente dans une installation logistique.

    Convoyeurs et manutention

    Un variateur de fréquence fiable pour la logistique, les lignes d'assemblage et les systèmes de tri.

  • Un variateur de fréquence pour machine textile contrôle un métier à tisser, assurant un fonctionnement précis et synchronisé pour une production de tissu de haute qualité.

    Machines textiles

    Fournit un contrôle précis de la vitesse pour les petits métiers à tisser, les bobineuses et les applications de filature en tant que VFD pour les machines textiles.

  • Un mélangeur pour l'industrie alimentaire manipulant facilement une pâte épaisse, démontrant la capacité de couple élevé à basse vitesse d'un VFD.

    Transformation des aliments

    Entraîne les mélangeurs, les broyeurs et les petites lignes de traitement nécessitant un couple constant.

Caractéristiques de contrôle

Mode de contrôle

Contrôle vectoriel sans capteur (SVC), contrôle vectoriel en boucle fermée (FVC), contrôle V/F 

Fréquence la plus élevée

Contrôle vectoriel : 0~500Hz ; Contrôle V/F : 0~500Hz

Couple de démarrage

0,5Hz / 150% (en mode SVC)

Gamme de vitesse

1:100 (SVC)

Vitesse Précision

±0,5% (SVC)

Capacité de surcharge

150% courant nominal pour 60s ; 180% courant nominal pour 3s

Spécifications E/S

Entrée numérique

7 canaux, dont 1 canal prenant en charge l'entrée d'impulsions à grande vitesse jusqu'à 100 kHz

Entrée analogique

2 canaux, supportant une tension de 0~10V ou une entrée de courant de 0~20mA

Sortie numérique/impulsion

1 canal de sortie d'impulsions à grande vitesse (0~100kHz)

Sortie relais

2 canaux de sortie relais

Sortie analogique

2 canaux, supportant une sortie de courant 0~20mA ou de tension 0~10V

Communication

Standard RS-485 (Modbus), compatible avec CANlink

Environnement opérationnel

Site d'installation

A l'intérieur, pas de lumière directe du soleil, pas de poussière, de gaz corrosifs, etc.

Altitude

En dessous de 1000 mètres

Température ambiante

-10°C à +40°C (déclassement nécessaire pour 40~50°C) 

Humidité

<95%RH, pas de condensation

Dimensions structurelles

Dimensions (L x P x H)

112 x 118 x 180 mm

Taille de l'installation (A x B)

101 x 171 mm

Trou d'installation

φ4.6

Poids

1,3 kg

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-0007G-S2, “0007” indique qu'il est destiné à un moteur de 0,75 kW, “G” signifie charge polyvalente (adaptée aux applications à couple constant) et “S2” signifie une entrée monophasée de 220 V. Il faut toujours s'assurer que le courant nominal du variateur est supérieur ou égal au courant nominal du moteur. 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

  1. Connecter les lignes d'alimentation monophasées 220V AC aux bornes d'entrée de l'onduleur. R et S (L1/L2).   
  2. Connecter les trois fils du moteur asynchrone triphasé aux bornes de sortie du variateur. UV, et W.   
  3. 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)

  1. Connecter une extrémité d'un interrupteur externe (ou d'un bouton) à la borne d'entrée numérique. S1.   
  2. Connecter l'autre extrémité de l'interrupteur à la borne commune COM.   
  3. Paramètre défini P0-02 (Sélection de la source de commande) à “1” (Canal de commande du terminal).   
  4. Paramètre défini P4-00 (sélection de la fonction S1) à “1” (marche avant).   

Étape 4 : Paramétrage du moteur et réglage automatique

  1. 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 0,75kW)    
    • P1-02: Tension nominale du moteur (réglée sur 220V)    
    • P1-03: Courant nominal du moteur    
    • P1-04: Fréquence nominale du moteur    
    • P1-05: Vitesse nominale du moteur    
  2. 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 et puissant : La technologie avancée de contrôle vectoriel sans capteur (SVC) permet un contrôle souple et précis du moteur, fournissant un couple de démarrage de 150% à seulement 0,5Hz pour les applications exigeantes à faible vitesse et à couple élevé.   
  • Capacité de surcharge robuste : Conçu pour les charges générales (type G), ce variateur de vitesse 1HP peut supporter 150% du courant nominal pendant 60 secondes et 180% pendant 3 secondes, ce qui permet de faire face facilement aux fluctuations de charge inattendues.   
  • Fonctions de contrôle hautement intégrées : Comprend un automate intégré, un fonctionnement à plusieurs vitesses et un variateur de vitesse avec contrôle PID, permettant aux ingénieurs de mettre en œuvre des séquences d'automatisation complexes sans contrôleur externe.   
  • 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, y compris la communication VFD Modbus RS-485.   
  • Conception compacte et efficace : La conception structurelle optimisée le rend plus petit que la génération précédente. Il ne pèse que 1,3 kg environ, ce qui permet d'économiser de l'espace d'installation.  

Fichier

Taille

Action

Guide de sélection des VFD.pdf

4.2MB

VFD EV510A Manuel de l'utilisateur.pdf

1.8MB

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