Onduleur Yaskawa CIMR-HB4A0009FBC - Contacteur,disjoncteur,onduleur solaire,compteur électrique,batteries solaires

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Onduleur Yaskawa CIMR-HB4A0009FBC - Contacteur,disjoncteur,onduleur solaire,compteur électrique,batteries solaires

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Onduleur Yaskawa CIMR-HB4A0009FBC

ParamètreValeur
ModèleCIMR-HB4A0009FBC
SérieH1000 (Spécial Heavy Duty)
Puissance nominale2.2kW (robuste) / 3.7kW (droit standard)
Puissance d'entrée3-phase 380-480V CA, 50/60Hz
Courant de sortie nominal10.4UN (robuste) / 8.9UN (droit standard)
Méthode de contrôleContrôle vectoriel performant (pour moteurs asynchrones/synchrones)
Capacité de surcharge150% courant nominal pendant 60 s (robuste)
Interface de communicationRS-485 en standard, Modbus RTU pris en charge
Classe de protectionNON Type 1 (IP20)
Méthode de refroidissementRefroidissement par air forcé

  • Détails du produit

Onduleur Yaskawa CIMR-HB4A0009FBC (Marqué comme 15 kW)

Le modèle d'onduleur Yaskawa CIMR-HB4A0009FBC est en fait une unité de 2,2 kW de la série H1000 pour une alimentation triphasée de 400 V., pas un modèle de 15 kW. Les modèles 15 kW correspondants sont CIMR-HB4A0039FBC (robuste) et CIMR-HB4A0031FBC (droit standard). Voici les paramètres de base, caractéristiques fonctionnelles et points de sélection clés du modèle CIMR-HB4A0009FBC:

 

Paramètres techniques de base

ParamètreValeur
ModèleCIMR-HB4A0009FBC
SérieH1000 (Spécial Heavy Duty)
Puissance nominale2.2kW (robuste) / 3.7kW (droit standard)
Puissance d'entrée3-phase 380-480V CA, 50/60Hz
Courant de sortie nominal10.4UN (robuste) / 8.9UN (droit standard)
Méthode de contrôleContrôle vectoriel performant (pour moteurs asynchrones/synchrones)
Capacité de surcharge150% courant nominal pendant 60 s (robuste)
Interface de communicationRS-485 en standard, Modbus RTU pris en charge
Classe de protectionNON Type 1 (IP20)
Méthode de refroidissementRefroidissement par air forcé

Caractéristiques fonctionnelles

  1. Adaptation robuste: Spécialement conçu pour les conditions de travail difficiles telles que les grues, concasseurs et convoyeurs à bande, avec une résistance élevée aux surcharges et aux chocs.
  2. Contrôle précis: Prend en charge le contrôle vectoriel sans capteur, doté d'un couple de sortie stable et élevé à basse vitesse, réponse rapide du couple et suppression des vibrations/dépassements.
  3. Sûr et fiable: Équipé de fonctions de protection complètes, y compris les surintensités, surtension, sous-tension, protection contre la surchauffe et les défauts à la terre, adapté aux environnements industriels difficiles.
  4. Expansion flexible: Prend en charge les accessoires en option tels que les cartes PG et les cartes d'extension E/S, et est compatible avec une variété de bus de terrain pour répondre à des exigences de contrôle complexes.

Modèles 15 kW correspondants & Conseils de sélection

15kW Usage intensif: CIMR-HB4A0039FBC (adapté aux scénarios continus de charge élevée)

15kW Service standard: CIMR-HB4A0031FBC (adapté aux conditions normales de travail)

Lors de la sélection d'un modèle, vérifier le type de charge, courant nominal, spécifications d'alimentation et exigences de communication/extension pour éviter toute inadéquation entre l'alimentation et les conditions de travail.

Scénarios d'application courants

Applicable aux machines lourdes dans les mines, métallurgie, matériaux de construction et autres industries, comme les palans, mélangeurs et calandres qui nécessitent un couple de sortie élevé et des opérations marche-arrêt fréquentes.

Ce qui suit est une comparaison complète des paramètres entre Yaskawa CIMR-HB4A0009FBC et ses modèles 15 kW correspondants., ainsi que les modèles de remplacement direct recommandés de même puissance par ABB, Siemens et Schneider.

 

  1. Tableau de comparaison des paramètres de base (Série Yaskawa H1000)
ParamètreCIMR-HB4A0009FBC (Modèle demandé d'origine)CIMR-HB4A0031FBC (15kW Service standard)CIMR-HB4A0039FBC (15kW Usage intensif)
SérieH1000 (Spécial Heavy Duty)H1000H1000
Puissance nominale2.2kW (HD) / 3.7kW (SD)15kW (SD)15kW (HD)
Puissance d'entrée3-phase 380-480V CA, 50/60Hz3-phase 380-480V CA, 50/60Hz3-phase 380-480V CA, 50/60Hz
Courant de sortie nominal10.4UN (HD) / 8.9UN (SD)27UN (SD)34UN (HD)
Capacité de surcharge150% courant nominal pendant 60 s (HD)120% courant nominal pendant 60 s (SD)150% courant nominal pendant 60 s (HD)
Méthode de contrôleContrôle vectoriel performant (Moteurs Ind/Syn.)Contrôle vectoriel performant (Moteurs Ind/Syn.)Contrôle vectoriel performant (Moteurs Ind/Syn.)
Interface de communicationRS-485 en standard, Modbus RTU pris en chargeRS-485 en standard, Modbus RTU pris en chargeRS-485 en standard, Modbus RTU pris en charge
Classe de protectionNON Type 1 (IP20)NON Type 1 (IP20)NON Type 1 (IP20)
Méthode de refroidissementRefroidissement par air forcéRefroidissement par air forcéRefroidissement par air forcé
Charge adaptéeCharge légère à moyennement lourde (par exemple. petits convoyeurs, mélangeurs)Conditions normales de travail (par exemple. les fans, pompes à eau)Charge lourde (par exemple. grues, concasseurs, palans)
Couple nominal7.16N façon m (HD) / 12.0N façon m (SD)47.7Nm47.7Nm
Fréquence de sortie maximale400Hz400Hz400Hz
Unité de freinageFacultatifFacultatifFacultatif
  1. Modèles de remplacement direct multimarques pour onduleurs robustes de 15 kW

Tous les modèles suivants sont adaptés à l'alimentation triphasée 380-480V, 15kW conditions de travail difficiles (150% surcharge pendant 60s), et prendre en charge le contrôle vectoriel et les protocoles de communication traditionnels:

MarqueSérieModèleFonctionnalités principalesScénarios adaptés
ABBACS880 (Lecteur entièrement compatible)ACS880-01-038A-3Contrôle direct du couple (DTC), fonction de sécurité STO intégrée, adapté aux grues/palansMachinerie lourde dans l'exploitation minière, métallurgie, industries des matériaux de construction
SiemensSINAMIQUE G1206SL3210-1PE31-5UL0 (Module d'alimentation PM250) + CU250S-2 (Unité de contrôle)Conception modulaire, PROFIBUS/PROFINET pris en charge, contrôle vectoriel de haute précisionLignes de production d'automatisation industrielle, convoyeurs lourds
SchneiderVTT930 (Processus Altivar)ATV930D15N4Unité de freinage intégrée, Modbus/TCP pris en charge, macros de processus multiples intégréesIndustrie chimique, traitement de l'eau, mélangeurs robustes

III. Conseils clés pour la sélection du modèle & Remplacement

  1. Correspondance de charge en priorité

Confirmez le type de chargement (couple constant/couple variable), exigence de surcharge (120%/150%) et type de service (S1/S3), et prioriser les modèles classés pour le type correspondant.

Pour les scénarios exigeants (par exemple. grues, concasseurs), CIMR-HB4A0039FBC ou des modèles robustes équivalents d'autres marques doivent être sélectionnés pour éviter les dommages causés par une surcharge à long terme.

  1. Vérification des paramètres clés

Courant nominal: ≥34A requis pour un usage intensif de 15 kW, ≥27A pour service standard.

Fonctions de contrôle: Contrôle vectoriel, Commentaires du PG (interface encodeur) et protocoles de communication (Modbus/Profinet, etc.) doit être compatible avec le système d'origine.

Fonctions de sécurité: STO (Coupure sûre du couple), GED (Surveillance des appareils externes) et d'autres fonctions doivent correspondre aux exigences de qualité de sécurité de l'équipement.

  1. Installation & Expansion

Cotes d'installation: Le modèle 15 kW de la série Yaskawa H1000 mesure environ 260 × 550 × 190 mm.; vérifier l'espace de l'armoire avant le remplacement.

Compatibilité des accessoires: Cartes PG, Cartes d'extension E/S, les résistances de freinage et autres accessoires doivent être compatibles avec le nouveau modèle pour éviter toute perte de fonction.

  1. Suggestions de mise en œuvre de remplacement
  2. Enregistrez les paramètres de l'onduleur d'origine (plaque signalétique du moteur, Courbe V/f, temps d'accélération/décélération, seuils de protection, etc.) avant remplacement pour une mise en service rapide du nouveau modèle.
  3. Effectuer un réglage automatique du moteur (statique/dynamique) sur le nouveau modèle pour assurer la précision du contrôle vectoriel et la stabilité de la sortie de couple.
  4. Vérifiez les définitions des broches pour la communication et le câblage d'E/S afin d'éviter les anomalies de l'équipement causées par des erreurs de signal..
  5. Surveiller les indicateurs clés tels que le courant, tension et température pendant la phase de test pour vérifier l'effet de remplacement et ajuster les paramètres en conséquence.

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