EV510A-0015G-T4 : VFD vectoriel triphasé haute performance | 1,5kW, 380V

Model:EV510A-0015G-T4
Puissance : 1,5 kW (2HP)
Puissance d'entrée : triphasée 380V (±15%)
Capacité de puissance : 3,0 kVA
Courant d'entrée : 5,0 A
Courant de sortie : 3,8A
Le EV510A-0015G-T4 est un variateur de fréquence vectoriel haute performance conçu pour les systèmes industriels triphasés de 380 V, offrant une solution robuste pour les applications de 1,5 kW (2 CV). Ce modèle, un VFD idéal de 1,5 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 divers types de machines industrielles.

Pourquoi choisir ce VFD vectoriel triphasé 380V de 1,5 kW (2HP) ?

Le choix du bon variateur est crucial pour les performances et la fiabilité. Ce variateur spécifique de 1,5 kW (2 CV) est la solution idéale lorsque votre application triphasée nécessite plus qu'un simple contrôle de la vitesse.

  • Précision pour les systèmes triphasés : Ce modèle offre un contrôle vectoriel avancé, essentiel pour les applications industrielles 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 sur un réseau de 380V.
  • 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 1,5 kW (2 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 d'économiser sur les coûts de matériel.
  • Augmentation de la durée de vie de l'équipement : Les capacités de démarrage et d'arrêt en douceur (courbe en S ACC/DEC) réduisent les contraintes mécaniques sur les moteurs, les réducteurs et les courroies. Cette accélération progressive minimise l'usure et prolonge la durée de vie de l'ensemble 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 pour les convoyeurs, les pompes et les machines spécialisées.

Domaines d'application typiques

  • ventilateur industriel VFD permettant un contrôle optimisé de la vitesse pour une ventilation économe en énergie.

    Ventilateurs et pompes industriels

    Parfait pour les applications de ventilateur industriel VFD ou de pompe à eau VFD, offrant des économies d'énergie significatives grâce au contrôle PID intégré.

  • 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.

    Équipement de 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) ?

Le contrôle V/F est une méthode de base pour la régulation de la vitesse du moteur, adaptée aux charges simples telles que les ventilateurs. Le contrôle vectoriel sans capteur (SVC) est un algorithme plus avancé qui permet un contrôle précis du couple du moteur sans codeur. Il fournit un couple de démarrage élevé à des vitesses très faibles (150% à 0,5Hz) et une meilleure stabilité de la vitesse, ce qui le rend idéal pour les machines et les convoyeurs.

2. Comment sélectionner le modèle de VFD adapté à mon moteur ?

Le choix d'un variateur de vitesse dépend principalement de la puissance nominale, de la tension et de l'application de votre moteur. Pour le modèle EV510A-0015G-T4, “0015” indique qu'il est destiné à un moteur de 1,5 kW, “G” signifie charge polyvalente (couple constant) et “T4” signifie une entrée triphasée de 380V. Assurez-vous toujours que le courant nominal du VFD (3,8A) est supérieur ou égal au courant nominal de votre 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.

4. Que se passe-t-il en cas de panne de courant momentanée ?

Cette série de variateurs est dotée d'une fonction “Instantaneous stop not stop” (ride-through). En cas de brève chute de tension du réseau électrique, 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 pour assurer une ventilation et une dissipation thermique correctes.

Étape 2 : Câblage du circuit principal

  1. Connecter les lignes d'alimentation triphasées 380V AC aux bornes d'entrée de l'onduleur. RS, et T (L1/L2/L3).
  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 1,5 kW)
    • P1-02: Tension nominale du moteur (réglée sur 380V)
    • 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 (Sélection de la méthode d'autoréglage du moteur) sur “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 industriel précis : Utilise la technologie avancée de contrôle vectoriel sans capteur (SVC) pour obtenir un contrôle souple et précis du moteur, fournissant un couple de démarrage allant jusqu'à 150% à seulement 0,5Hz pour les applications exigeantes à faible vitesse et à couple élevé.
  • Capacité de surcharge robuste : Conçu pour les charges industrielles générales (type G), ce VFD 2HP peut supporter 150% du courant nominal pendant 60 secondes et 180% pendant 3 secondes, fournissant une protection suffisante pour les applications VFD vectorielles triphasées contre les fluctuations de charge inattendues.
  • Fonctions de contrôle hautement intégrées : Comprend un automate intégré pour la gestion de la vitesse à 16 niveaux, et un VFD avec contrôle PID, permettant aux ingénieurs de mettre en œuvre des séquences d'automatisation complexes sans contrôleur externe, ce qui simplifie la conception du système.
  • 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 triphasé 380V 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 RS485.
  • 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

Taille

Action

Guide de sélection des VFD.pdf

4.2MB

VFD EV510A Manuel de l'utilisateur.pdf

1.8MB

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