Convertitore di frequenza Schneider​ ATV12H018M2 - Contattore,interruttore automatico,inverter solare,contatore elettrico,batterie solari

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Convertitore di frequenza Schneider​ ATV12H018M2 - Contattore,interruttore automatico,inverter solare,contatore elettrico,batterie solari

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Convertitore di frequenza Schneider​ ATV12H018M2

L'ATV12H018M2 di Schneider Electric è un convertitore di frequenza compatto con ingresso monofase, appartenente alla serie ATV12. Viene utilizzato principalmente per controllare motori asincroni trifase con potenza di 0,18kW (0.25HP), ed è adatto per l'automazione industriale e le apparecchiature civili. Di seguito sono riportate le informazioni principali: Specifiche tecniche Parametri elettrici Convertitore Siemens 6SE64402UD420GA1 Tensione di ingresso: Monofase ...

  • Dettagli del prodotto

L'ATV12H018M2 di Schneider Electric è un compatto convertitore di frequenza con ingresso monofase, appartenente alla serie ATV12. Viene utilizzato principalmente per controllare motori asincroni trifase con potenza di 0,18kW (0.25HP), ed è adatto per l'automazione industriale e le apparecchiature civili. Di seguito sono riportate le informazioni principali:

  1. Specifiche tecniche
  2. Parametri ElettriciConvertitore Siemens 6SE64402UD420GA1

Tensione in ingresso: Monofase 200240 V CA (±15%~+10%), frequenza 50/60Hz.

Capacità di uscita: Adatto per motore da 0,18 kW, corrente nominale 1,4 A, gamma di frequenza di uscita 0,5 ~ 400 Hz, supporta l'uscita trifase 200240V.

Modalità di controllo: Anello chiuso V/F, controllo vettoriale di flusso sensorless, interfaccia di comunicazione Modbus RTU integrata (RJ45 e RS485), supporto della configurazione rapida dei parametri.

Livello di protezione: IP20 (senza copertura), adattabile alla temperatura ambiente da 10℃ a +50℃ (un declassamento di 2.2% per ℃ è richiesto a +60℃).

  1. Caratteristiche del progetto

Filtro EMC livello C1 integrato, soddisfare i requisiti di compatibilità elettromagnetica senza installazione aggiuntiva.

Struttura compatta (dimensioni 143×72×102,2 mm, peso 0,7 kg), installazione del binario di supporto (è richiesto l'accessorio VW3A9804).

Design del circuito completamente rivestito, adattabile ad ambienti difficili come elevata polvere e umidità.

  1. Scenari applicativi

Campo industriale: Macchine tessili, attrezzature per la stampa e l'imballaggio, linee di trasporto logistico, piccoli ventilatori e pompe (come le pompe idrauliche centrifughe).

Attrezzature civili: Lavatrici, sistemi di ventilazione di edifici commerciali e altri semplici controlli meccanici.

Carichi tipici: Compressori, trasportatori, pompe volumetriche, miscelatori, ecc., supportare applicazioni a coppia costante.

III. Offerta e acquisto nel mercato statunitense

  1. Canali di disponibilità

Hebei Cina Elettrico: Ci sono 10 pieces in stock, unit price $wa: 8613811255435, and shipment is supported within 34 giorni lavorativi.

  1. Certificazione e Conformità

Certified by CSA, UL, e CE, compliant with RoHS and REACH standards.

Attention should be paid to the warning of Proposition 65 in California, U.S.A., which may involve chemical substance risks.

  1. Technical Support and Documents

Official Resources: The official website of Schneider Electric provides CAD drawings (such as ATV12H018M2_2D) and operation manual for download.

Guida all'installazione: The VW3A9804 accessory is required for rail installation, supporting plugandplay configuration.

Risoluzione dei problemi: Builtin thermal detection, protezione da sovracorrente, and support for motor current spike monitoring.

  1. Precauzioni

Harmonic Suppression: It is recommended to use it with a reactor to reduce the harmonic interference of the power grid and protect the frequency converter.

Requisiti ambientali: Avoid using it in environments with high humidity, high altitude (>1000 metri) or vibration.

La modalità di controllo del convertitore di frequenza ATV12H018M2 è flessibile e diversificata, adatto a diversi requisiti di carico. Di seguito sono riportate le modalità e le funzionalità di controllo principali:

  1. Modalità di controllo di base
  2. Controllo V/F (Controllo del rapporto tensione/frequenza)

Caratteristiche: La modalità di controllo più elementare, realizzare la regolazione della velocità del motore fissando il rapporto tra tensione e frequenza (come U/f = costante).

Scenari applicativi: Adatto per carichi di coppia quadratica come ventilatori e pompe, e scenari in cui non è richiesto un controllo preciso della velocità.

Vantaggi: Controllo semplice, elevata stabilità, e le prestazioni iniziali possono essere ottimizzate attraverso la regolazione dei parametri.

  1. Controllo vettoriale del flusso senza sensore (SVC)

Caratteristiche: Basato sul modello matematico del motore, ottenere un controllo più preciso calcolando la componente di eccitazione e la componente di coppia della corrente dello statore.

Scenari applicativi: Adatto per carichi a coppia costante (come i trasportatori, miscelatori), che richiedono una coppia di avviamento più elevata (fino a 150% della coppia nominale a 0,5Hz).

Vantaggi: Buone caratteristiche di coppia a bassa velocità, risposta dinamica veloce, e supporto del controllo della velocità a circuito chiuso (è richiesto un codificatore esterno).

  1. Modalità di avvio e arresto
  2. Modalità di avvio

Rampa lineare: Accelerazione graduale alla frequenza impostata, adatto per la maggior parte dei carichi.

Rampa curva a S: Adozione di accelerazione/decelerazione non lineare durante l'avvio e l'arresto per ridurre gli shock meccanici (come gli ascensori, gru).

Avvio rapido: Supportare i requisiti di avvio di emergenza, e necessita di essere utilizzato con un'unità di frenatura.

  1. Modalità di arresto

Sosta libera: Tagliare l'output, e il motore si ferma naturalmente a causa dell'inerzia del carico.

Arresto per decelerazione: Decelerazione fino all'arresto secondo la rampa impostata, e la frenatura DC può essere impostata (per evitare che il motore si sposti).

III. Comunicazione e Controllo Remoto

  1. Interfacce di comunicazione integrate

ModBus RTU: Realizzazione della rete di dispositivi tramite la porta RJ45 o RS485, supportando la modalità masterslave (come il controllo remoto tramite PLC).

CANopen (Espansione opzionale): Utilizzato nelle reti di automazione industriale per ottenere il controllo sincrono di più convertitori di frequenza.

  1. Controllo I/O

Ingresso digitale: Supportare 3 ingressi programmabili (come la rotazione avanti e indietro, controllo multivelocità).

Ingresso analogico: 1 ingresso di 010 V o 420 mA, utilizzato per la regolazione della velocità tramite potenziometro o sensore esterno.

Uscita relè: 2 relè programmabili, che può essere utilizzato per allarmi di guasto o indicazioni di stato.

  1. Funzioni avanzate
  2. Controllo PID a circuito chiuso

Realizzare la regolazione a circuito chiuso di grandezze fisiche come pressione e flusso attraverso il controller PID integrato (è necessario un sensore esterno).

Applicazioni tipiche: Sistemi di approvvigionamento idrico a pressione costante, controllo della temperatura.

  1. Modalità di risparmio energetico automatico

Ottimizzazione automatica della curva V/F in base alla variazione del carico per ridurre il consumo di energia del motore (particolarmente adatto per scenari operativi con carichi leggeri).

  1. Protezione del motore

Protezione da sovraccarico (funzione di relè termico), protezione da sovratensione/sottotensione, protezione da cortocircuito, e protezione dai guasti a terra.

  1. Impostazione parametri e debug

Operazione locale: Impostazione dei parametri tramite display LED e tastiera semplice (LOC/REM).

Configurazione remota: Utilizzando il software SoMove (è necessario un adattatore da USB a Modbus) per la regolazione e il monitoraggio avanzati dei parametri.

Suggerimenti per l'applicazione

Carichi ventola/pompa: Si consiglia di utilizzare il controllo V/F + modalità automatica di risparmio energetico.

Carichi a coppia costante: Controllo vettoriale di flusso senza sensore (SVC) è preferito.

Sincronizzazione multimotore: Si consiglia di formare una rete tramite Modbus o CANopen e cooperare con la funzione di controllo masterslave.

Per una guida più dettagliata alla configurazione dei parametri, è possibile fare riferimento al manuale ufficiale di Schneider Electric o contattare il supporto tecnico.

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