Montaż przetwornic częstotliwości

Montaż przetwornic częstotliwościInstalację, regulację i konserwację przetwornicy częstotliwości powinien przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany personel techniczny. Nieostrożne obchodzenie się może spowodować uszkodzenie falownika. Nie upuszczaj falownika, nie narażaj go na wstrząsy lub uderzenia podczas przenoszenia.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące instalacji przetwornicy częstotliwości (stosowane są instrukcje przetwornicy częstotliwości firmy DANFOSS):

1. Dotknięcie części pod napięciem może być śmiertelne, nawet jeśli urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej. Podczas pracy z częściami pod napięciem należy upewnić się, że wejścia napięciowe są odłączone: zarówno od sieci, jak i od innych (podłączenie obwodu pośredniego prądu stałego), kabel silnika jest odłączony (jeśli silnik się obraca).

Należy pamiętać, że wysokie napięcia w obwodzie DC mogą nadal występować, nawet jeśli diody LED są wyłączone. Odczekaj co najmniej 4 minuty przed dotknięciem potencjalnie niebezpiecznych części przemienników częstotliwości do 7,5 kW włącznie. Odczekaj co najmniej 15 minut przed przystąpieniem do pracy na napędach o mocy powyżej 7,5 kW.

2. Przetwornica częstotliwości muszą być odpowiednio uziemione. Prąd upływowy do ziemi przekracza 3,5 mA. Zabrania się używania przewodu neutralnego jako uziemienia.

3. Przycisk [OFF] na panelu sterowania nie działa jako wyłącznik bezpieczeństwa. Nie odłącza przetwornicy częstotliwości od zasilania i nie gwarantuje awarii zasilania między przetwornicą częstotliwości a silnikiem.

Sprawdzenie kompatybilności komponentów przed rozpoczęciem instalacji.

1. Sprawdź numer kodu nadajnika z tym, który zamówiłeś.

Montaż przetwornic częstotliwości2. Sprawdź, czy napięcie wejściowe wskazane na przetwornicy częstotliwości odpowiada napięciu sieci, do której planujesz się podłączyć. Jeśli napięcie sieciowe jest niższe niż napięcie wejściowe przetwornicy częstotliwości, urządzenie będzie działać ze zmniejszoną wydajnością lub będzie działać z błędem. Zabrania się podłączania urządzenia do zasilania elektrycznego o napięciu wyższym niż napięcie wejściowe falownika podane na tabliczce znamionowej!

3. Sprawdź, czy napięcie znamionowe silnika nie przekracza napięcia wyjściowego przetwornicy częstotliwości. Napięcie znamionowe silnika jest w większości przypadków określane na podstawie schematu połączeń, dlatego należy sprawdzić, czy silnik jest połączony w gwiazdę czy trójkąt i jakie wartości napięć odpowiadają temu schematowi połączeń (podane na tabliczce znamionowej silnika).

4. Prąd znamionowy silnika w większości przypadków nie powinien przekraczać znamionowego prądu wyjściowego przetwornicy częstotliwości, w przeciwnym razie napęd nie będzie w stanie rozwinąć znamionowego momentu obrotowego.

Sprawdź warunki instalacji przetwornicy częstotliwości.

Sprawdzenie warunków instalacji przetwornicy częstotliwości1.Warunki środowiskowe muszą odpowiadać stopniowi ochrony obudowy - standardowa wersja konwertera - IP20 nie chroni przed przedostaniem się kurzu lub kropelek cieczy do wnętrza urządzenia. Konstrukcja obudowy IP54 chroni przed kurzem i wilgocią przy zachowaniu wymagań instalacyjnych (zastosowanie uszczelek, przepustów kablowych itp.) Należy upewnić się, że wentylatory są czyste, wolne od kurzu i brudu.

2. Miejsce instalacji musi być suche (maksymalna wilgotność względna 95%, bez kondensacji).

3. Temperatura pracy otoczenia 0–40°C. W temperaturach od -10 do 0°C i powyżej +40°C wystąpi obniżona wydajność. Nie zaleca się używania przetwornicy częstotliwości w temperaturach poniżej -10 i powyżej +50°C, gdyż może to doprowadzić do skrócenia żywotności produktu.

4. Maksymalna wysokość montażu urządzenia nad poziomem morza dla pracy bez redukcji wynosi 1000 m.

5. Sprawdź, czy możliwe jest przewietrzenie przetwornicy częstotliwości. Dopuszczalny jest montaż przetwornic od ściany do ściany (szafy IP 20 i 54), ale należy zapewnić 100 mm wolnej przestrzeni na górze/dole urządzenia dla przetwornic częstotliwości do 30 kW, 200 mm dla przetwornic częstotliwości od 30 do 90 kW i 225 mm dla mocy 90 kW.

Falownik nagrzewa się podczas pracy, dlatego wolna przestrzeń wokół falownika powinna wynosić co najmniej 10 cm i zapewniać cyrkulację powietrza oraz chłodzenie. Powierzchnia, na której montowany jest falownik, musi być wykonana z materiału niepalnego i posiadać wystarczającą wytrzymałość mechaniczną, aby utrzymać ciężar falownika.

Instalując falownik w szafie, należy zwrócić uwagę na wydajność chłodzenia.Upewnij się, że strumień powietrza z wentylatora szafy jest jak najbliżej falownika. Przykładowe umiejscowienie przetwornicy w szafie pokazano na rysunku 3.1.

Przetwornicę należy umieścić tak, aby nie wpadła w strumień powietrza innych przetwornic oraz elementów wytwarzających ciepło innych urządzeń, w tym rezystorów hamowania. Zaleca się unikanie umieszczania jednego konwertera na drugim lub zachowanie minimalnej odległości między blokami wynoszącej 300 mm. Przykład rozmieszczenia kilku konwerterów w szafie pokazano na rysunku 1.

Przykłady rozmieszczenia w szafie: a) jeden konwerter; b) wiele konwerterów

Rysunek 1 — Przykłady rozmieszczenia w szafie: a) jeden konwerter; b) wiele konwerterów

W celu uzyskania maksymalnego przepływu powietrza wokół falownika należy zainstalować wymuszony wentylator chłodzący szafy. Aby zapobiec recyrkulacji ogrzanego powietrza z zewnątrz i wewnątrz szafy, zaleca się zamontowanie ekranów odblaskowych.

Połączenia elektryczne

Połączenia elektryczne1. Do przetwornicy częstotliwości można podłączyć kable sieciowe / silnikowe o maksymalnym przekroju podanym w tabeli danych technicznych przetwornicy częstotliwości.

2. Każdy siłownik powinien być uziemiony oddzielnie, a długość przewodu uziemiającego powinna być jak najkrótsza. Zalecany przekrój przewodów uziemiających musi być taki sam jak przekrój przewodów sieci zasilającej. Podczas instalacji najpierw podłącz przewód uziemiający.

3. Należy zainstalować szybko działające bezpieczniki wejściowe (określ marki bezpieczników w wytycznych projektowych). Wartości znamionowe bezpieczników można znaleźć w tabeli danych technicznych.

4.Oddzielne przewody należy stosować dla wejściowych kabli zasilających, wyjściowych kabli zasilających i kabli sterujących.

5. Stosować kable ekranowane, aby spełnić wymagania EMC. Chroń przewody sterujące przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

6. Sprawdzić poprawność podłączenia przewodów wejściowych (zaciski L, N dla sieci jednofazowej oraz L1, L2, L3 dla sieci trójfazowej) i wyjściowych (zaciski U, V, W).

7. Podłączenie do zacisku PE falownika wykonuje się przewodem uziemiającym. Nie używaj przewodu neutralnego jako przewodu uziemiającego. Połączenie uziemienia i przewodu neutralnego można wykonać tylko w fizycznym punkcie uziemienia.

Sprawdzenie poprawności podłączenia silnika.

1. Maksymalna długość nieekranowanego kabla silnikowego bez EMC wynosi do 50 m. Pożądane standardy EMC można osiągnąć za pomocą wbudowanych lub zewnętrznych filtrów i kabla ekranowanego. Maksymalna długość kabla w zależności od kategoria środowiskowa środowisko.

2. Zgodnie z normami przyjętymi na terenie Federacji Rosyjskiej przetwornica częstotliwości jako samodzielny produkt może posiadać inną klasę EMC. Jednak GOST 51524-99 dla napędu elektrycznego (napęd elektryczny to cały produkt — połączenie przetwornicy częstotliwości, silnika elektrycznego i obciążenia) określa klasę A1 / B, którą można osiągnąć tylko przy użyciu ekranowanych kabli i ulepszonego filtra RF (dla Danfoss przetwornice wbudowane w falownik)

3. Do obwodu zasilania między napędem a silnikiem nie należy podłączać baterii kondensatorów w celu kompensacji mocy biernej.

4.Silniki dwubiegowe, silniki z wirnikiem uzwojonym oraz silniki, które wcześniej pracowały w układzie gwiazdy lub trójkąta, muszą być na stałe podłączone do jednego obwodu roboczego i z jedną prędkością.

5. Jeśli w obwodzie między napędem a silnikiem znajduje się stycznik lub wyłącznik automatyczny, odpowiedni sygnał jego położenia musi dotrzeć do napędu. Niedopuszczalne jest przerywanie obwodu stycznikiem podczas prac przy przetwornicy częstotliwości lub silniku magnetoelektrycznym. Jeśli silnik jest wyposażony w hamulec, należy zapewnić sygnał sterujący, aby dopasować jego działanie do falownika. Nie zasilać hamulca z zasilacza przetwornicy.

6. Jeżeli silnik wyposażony jest w wentylację wymuszoną, należy zapewnić jej uruchomienie przy pracującym silniku.

7. Jeżeli silnik jest wyposażony w czujnik temperatury (termistor), to zaleca się doprowadzenie tego sygnału do przetwornicy częstotliwości w celu umożliwienia awaryjnego wyłączenia silnika elektrycznego w przypadku przegrzania.

Radzimy przeczytać:

Dlaczego prąd elektryczny jest niebezpieczny?