Schneider Electric ATV320D11N4B - Frequenzumrichter

Schneider Electric ATV320D11N4B - Frequenzumrichter

Der Frequenzumrichter ATV320D11N4B von Schneider Electric ist ein Gerät zur Steuerung von Drehstrommotoren in industriellen Anwendungen. Er bietet eine präzise Regelung von Drehzahl und Drehmoment. Mit einer Nennleistung von 11 kW und einer Betriebsspannung von 380-500 V zeichnet er sich durch hohe Effizienz und Robustheit aus. Bei der Installation sind Umgebungstemperatur und Belüftung gemäß Herstellerangaben zu beachten, um optimale Leistung zu gewährleisten.
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Hauptmerkmale

Baureihe Altivar Machine ATV320
Produkt- oder Komponententyp Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
Produktspezifische Anwendung Komplexe Maschinen
Variante Standard-Version
Gehäusetyp Buch
Montagemodus Aufputzmontage
Kommunikationsprotokoll Modbus, seriell
CANopen
Optionskarte Kommunikationsmodul, CANopen
Kommunikationsmodul, EtherCAT
Kommunikationsmodul, Profibus DP V1
Kommunikationsmodul, Profinet
Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink
Kommunikationsmodul, EtherNet/IP
Kommunikationsmodul, DeviceNet
Nennbetriebsspannung [U,nom] 380 - 500 V -15 - +10 %
Nennausgangsstrom 27,7 A
Motorleistung (kW) 11 kW für Schwerlastbetrieb
EMV-Filter Class C3 EMC filter integrated
IP-Schutzart IP20
Zusatzmerkmale
Diskrete Eingangsnummer 7
Digitaler Eingang STO Safe Torque Off (sicher abgeschaltetes Drehmoment), 24 V DC, Impedanz: 1,5 kOhm
DI1 - DI6 Logikeingänge, 24 V DC (30 V)
DI5 programmierbar als Pulseingang: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
Diskrete Eingangslogik Positive Logik (Source)
Negative Logik (Sink)
Diskrete Ausgangsnummer 3
Digitaler Ausgang Open Collector DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Open Collector DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Anzahl der Analogeingänge 3
Messeingänge AI1 Spannung: 0 - 10 V DC, Impedanz: 30 kOhm, Auflösung 10 Bit
AI2 bipolare Differenzspannung: +/- 10 V DC, Impedanz: 30 kOhm, Auflösung 10 Bit
AI3 Strom: 0-20mA (o, 4-20mA, x-20mA, 20-xmA o, andere Einstellungen per Konfiguration), Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 10 Bit
Anzahl der Analogausgänge 1
Typ des Analogausgangs Softwarekonfigurierbarer Strom AQ1: 0 - 20 mA Widerstand 800 Ohm, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbare Spannung AQ1: 0 - 10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
Ausgangsart des Relais Konfigurierbare Relais-Logik R1A 1 S elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R1B 1 Ö elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R1C
Konfigurierbare Relais-Logik R2A 1 S elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R2C
maximaler Schaltstrom Relaisausgang R1A, R1B, R1C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1A, R1B, R1C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1A, R1B, R1C, R2A, R2C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1A, R1B, R1C, R2A, R2C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
Relaisausgang R2A, R2C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 250 V AC
Relaisausgang R2A, R2C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 30 V DC
minimaler Schaltstrom Relaisausgang R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA bei 24 V DC
Zugriffsmethode Slave CANopen
4 quadrant operation possible Richtig
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor U/f-Kennlinie, 5 Punkte
Vektororientierte Flussregelung ohne Geber, Standard
U/f-Kennlinie - Energiesparmodus, quadratische U/f-Kennlinie
Vektororient. Flussregelung ohne Encoder - Energiesparmodus
U/f-Kennlinie, 2 Punkte
Steuerungsprofil für Synchronmotoren Vektororientierte Flussregelung ohne Encoder
kurzzeitiges Überlastmoment 170…200 % des Motor Bemessungsmoment
max. Ausgangsfrequenz 0,599 kHz
Hoch und Auslauframpen Linear
U
S
CUS
Rampenumschaltung
Acceleration/deceleration ramp adaptation
Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
Schlupfkompensation Motor Automatisch, unabhängig von der Last
Einstellbar von 0 - 300 %
Nicht verfügbar bei den U/f-Kennlinien (2 oder 5 Punkte)
Taktfrequenz 2 - 16 kHz einstellbar
4 - 16 kHz mit Leistungsminderungsfaktor
Bemessungs Taktfrequenz 4 kHz
Bremsen bis Stillstand Durch Gleichstromeinspeisung
Brake chopper integrated Richtig
Netzstrom 36,6 A bei 380 V (Schwerlastbetrieb)
25,6 A bei 500 V (Schwerlastbetrieb)
Max. Eingangsstrom 36,6 A
Maximum output voltage 500 V
Scheinleistung 22,2 kVA bei 500 V (Schwerlastbetrieb)
Netzwerkfrequenz 50 - 60 Hz
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Netzkurzschlussstrom Ik 22 kA
Base load current at high overload 3,3 A
Verlustleistung in W Lüfter: 370 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz
mit Sicherheitsfunktion Safely Limited Speed (SLS) Richtig
mit Sicherheitsfunktion Safe brake management (SBC/SBT) Falsch
mit Sicherheitsfunktion Safe Operating Stop (SOS) Falsch
mit Sicherheitsfunktion Safe Position (SP) Falsch
mit Sicherheitsfunktion Safe programmable logic Falsch
mit Sicherheitsfunktion Safe Speed Monitor (SSM) Falsch
mit Sicherheitsfunktion Safe Stop 1 (SS1) Richtig
mit Sicherheitsfunktion Safe Stop 2 (SS2) Falsch
mit Sicherheitsfunktion Safe torque off (STO) Richtig
mit Sicherheitsfunktion Safely Limited Position (SLP) Falsch
mit Sicherheitsfunktion Safe Direction (SDI) Falsch
Schutzfunktionen Netzphasenunterbrechung: Antrieb
Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb
Überhitzungsschutz: Antrieb
Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen: Antrieb
Thermischer Schutz: Antrieb
Breite 180 mm
Höhe 404,0 mm
Tiefe 232,0 mm
Produktgewicht 6,8 kg

 

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Schneider Electric ATV320D11N4B - Frequenzumrichter - Häufige Fragen & Antworten

Welche Konfigurationsmöglichkeiten bietet der ATV320D11N4B zur Anpassung an unterschiedliche Motortypen und Lastbedingungen?

Der ATV320D11N4B bietet umfangreiche Parameter-Einstellungen zur Anpassung an verschiedene Motortypen und Lastbedingungen. Dazu gehören Einstellungen für Motorsteuerungsmodi, Drehmomentregelung und Anpassung der Schaltfrequenzen. Diese Parameter können über die integrierte Benutzeroberfläche oder externe Software konfiguriert werden.

Wie kann die Effizienz des Frequenzumrichters ATV320D11N4B maximiert werden, insbesondere in energieintensiven Anwendungen?

Die Effizienz kann maximiert werden durch optimierte Parameter-Einstellungen, die Nutzung der Energiesparfunktionen des Umrichters und regelmäßige Wartung. Es ist auch wichtig, den Umrichter bei optimaler Last und Umgebungstemperatur zu betreiben und die Kühlsysteme regelmäßig zu überprüfen.

Welche Schutzmechanismen sind im ATV320D11N4B integriert, um den Frequenzumrichter und angeschlossene Motoren vor Überlastung und anderen Störungen zu schützen?

Der ATV320D11N4B verfügt über mehrere Schutzmechanismen, darunter Überlastschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz und Schutz vor Phasenausfall. Diese Schutzmechanismen überwachen kontinuierlich den Betriebszustand und schalten den Umrichter bei Bedarf ab, um Schäden zu verhindern.

Welche Kommunikationsschnittstellen unterstützt der ATV320D11N4B und wie können diese zur Integration in bestehende Automatisierungssysteme genutzt werden?

Der ATV320D11N4B unterstützt verschiedene Kommunikationsschnittstellen, einschließlich Modbus und CANopen. Diese Schnittstellen ermöglichen die nahtlose Integration in bestehende Automatisierungssysteme, wodurch der Umrichter zentral überwacht und gesteuert werden kann. Die Konfiguration erfolgt über entsprechende Kommunikationsmodule und Softwaretools.

Wie wird die thermische Management und Kühlung des ATV320D11N4B optimal umgesetzt, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen?

Das thermische Management und die Kühlung des ATV320D11N4B werden durch integrierte Lüfter und Kühlkörper sichergestellt. Es ist wichtig, dass der Umrichter in einem gut belüfteten Bereich installiert wird und die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind. Regelmäßige Reinigung der Lüfter und Kühlkörper trägt ebenfalls zur optimalen Kühlung und einer langen Lebensdauer bei.

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