Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 230 V AC, 1-fazowy, 7 A, 1,5 kW, IP20/NEMA 0, tranzystor hamowania, FS2 DC1-127D0NB-A20CE1
Nazwa produktu |
Eaton DC1 Variable frequency drive
|
Numer katalogowy |
185794
|
EAN |
4015081812936
|
Długość/głębokość produktu |
152 mm
|
Wysokość produktu |
231 mm
|
Szerokość produktu |
107 mm
|
Masa produktu |
2 kg
|
Certyfikat(y) |
RoHS, ISO 9001
IEC/EN61800-5 UkrSEPRO UL UL File No.: E172143 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 UL 508C Certified by UL for use in Canada RCM CE CSA-C22.2 No. 14 CUL EAC IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-3 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL report applies to both US and Canada |
Notatki dotyczące katalogu |
|
Kod modelu |
DC1-127D0NB-A20CE1
|
Cechy |
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja) Parametryzacja: magistrala polowa Parametryzacja: panel sterujący |
Wyposażone w: |
Tranzystor hamowania
Falownik IGBT 7-cyfrowy wyświetlacz Wewnętrzny obwód DC Rezystor hamowania Jednostka sterująca Połączenie z PC Dodatkowe zabezpieczenie PCB |
Funkcje |
Możliwość pracy czterokwadrantowej
|
Długość kabla |
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, Obwód wyjściowy
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. 200 m, ekranowany, z dławikiem silnikowym, maks. dopuszczalny, obwód wyj. 150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, Obwód wyjściowy |
Interfejs komunikacji |
Modbus RTU, wbudowany
CANopen®, wbudowany OP-Bus (RS485), wbudowany SmartWire-DT, opcjonalnie |
Połączenie ze SmartWire-DT |
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT
Tak |
Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inny |
Wielkość ramy |
FS2
|
Pozycja montażu |
Pionowa
|
Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
Protokół |
CAN
MODBUS EtherNet/IP Inne systemy magistrali polowej |
Klasa zakłóceń radiowych |
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania przy dłuższych kablach silnikowych i do użycia w różnych środowiskach EMC
|
Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
Wysokość n.p.m. |
Maks. 4000 m
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m |
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
50 °C
|
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
Sprawność |
95,8% (η)
|
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
12.9 A
|
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
4,8 mA
|
Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
Napięcie sieciowe — min. |
200 V
|
Napięcie sieciowe — maks. |
240 V
|
Tryb roboczy |
Sterowanie U/f
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV) Sterowanie prędkością z kompensacją poślizgu Silniki BLDC Silniki PM Silniki synchroniczne reluktancyjne |
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
Napięcie wyjściowe (U2) |
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe |
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
10.5 A
|
Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
Częstotliwość znamionowa — min. |
48 Hz
|
Częstotliwość znamionowa — maks. |
62 Hz
|
Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
7 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
|
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 3-fazowe |
1.5 kW
|
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe |
22 kW
|
Znamionowe napięcie robocze |
230 V AC, 1-fazowy
240 V AC, 1-fazowy |
Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
15 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
Prąd załączania — maks. |
175%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2,5 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
|
Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
Częstotliwość przełączania |
8 kHz, 4 – 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
|
Typ konfiguracji układu |
Sieć z uziemionym punktem neutralnym
|
Wartość znam. napięcia — maks. |
240 V
|
Wartość znam. napięcia — maks. |
240 V
|
Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150% |
6.8 A
|
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
6.3 A
|
Moc pozorna przy 230 V |
2.79 kVA
|
Moc pozorna przy 240 V |
2.91 kVA
|
Oporność hamowania |
100 Ω
|
Moment hamujący |
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – Obwód główny Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny |
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
390 VDC
|
Liczba wejść (analogowych) |
2 (parametryzowane, 0-10 V DC, 0/4-20 mA)
|
Liczba wejść (cyfrowych) |
4 (parametryzowane, 10-30 V DC)
|
Liczba wyjść (analogowych) |
1
|
Liczba wyjść (cyfrowych) |
1
|
Liczba wyjść przekaźnikowych |
1 (parametryzowane, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
63 W
|
Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
7 A
|
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktu.
|
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o odprowadzaniu ciepła dla urządzeń.
|
10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|