Projektowanie i produkcja elektroniki - KRAFT polski producent elektroniki. Projektowanie płytek PCB

Projektowanie układów
sterowania z falownikami

Projektujemy i wykonujemy układy regulacji prędkości obrotowej maszyn i urządzeń  z wykorzystaniem przetwornic częstotliwości firm HANNING , HITACHI i Lenze, zapewniamy wsparcie techniczne w aplikacjach. Regulacja i stabilizacja prędkości obrotowej w zakresie 0,6 – 18000 obr/min

HANNING

Przetwornice tej firmy przeznaczone są do wbudowania w szafy sterownicze, maszyny i urządzenia (stopień ochrony IP00), umożliwiają regulację w szerokim zakresie prędkości obrotowej trójfazowych silników indukcyjnych (0-30.000 obr/min).

DriveLPI

Zasilanie 230V, moc 550W, zakres częstotliwości wyjściowych 0-544 Hz, wbudowany moduł hamulca dynamicznego, interfejs RS485 do sterowania z PLC lub sterownika mikroprocesorowego, wbudowany filtr sieciowy, funkcja S-Rampy, regulator PID, cyfrowe wejścia sterujące, kontrola temperatury silnika, wejście analogowe [0-10V] do zadawania prędkości, wejście enkodera 5V (stabilizacja prędkości obrotowej silnika)

DriveCCI Compact

Zasilanie 230V (0.25kW-1.5kW) lub 3x400V (0.75kW-3kW), zakres częstotliwości wyjściowych 0-544 Hz, przeciążalność 150%/60s, wbudowany moduł hamulca dynamicznego, kontrola temperatury silnika, filtr sieciowy (RFI), interfejs RS485 do programowania i kontroli pracy falownika, regulator PID, wejście enkodera (stabilizacja prędkości obrotowej silnika)

HITACHI

WJ200

przemysłowe przetwornice częstotliwości, zasilanie 230V/3x400V, sterowanie metodą U/f=const lub wektorowe bezczujnikowe

  • częstotliwość wyjściowa 0.1-400 Hz / zadawanie co 0.01 Hz
  • częstotliwość taktowania przetwornic 2 kHz – 15 kHz
  • przeciążalność 150% / 60s
  • moment rozruchowy 200% od 0.5 Hz
  • 7 programowalnych wejść sterujących (68 funkcji)
  • 2 programowalne wyjścia (48 funkcji)
  • 1 programowalne wyjście przekaźnikowe

Lenze

i550

przemysłowe przetwornice częstotliwości, zasilanie 230V/3x400V, sterowanie metodą U/f=const lub wektorowe bezczujnikowe

  • częstotliwość wyjściowa 0.1-599 Hz / zadawanie co 0.01 Hz
  • częstotliwość taktowania przetwornic 2 kHz – 16 kHz
  • przeciążalność 150% / 60s lub 200%/3s
  • 5 programowalnych wejść sterujących
  • 1 programowalne wyjście cyfrowe
  • 1 programowalne wyjście przekaźnikowe
  • 2 wejścia analogowe
  • 1 wyjście analogowe
  • sterowanie magistralą MODBUS RTU

Kompleksowe projektowanie układów sterowania

Nasza oferta obejmuje kompleksowe projektowanie układów sterowania prędkością obrotową silników asynchronicznych 3x230V/3x400V z zastosowaniem profesjonalnych przetwornic częstotliwości firm HITACHI, Hanning oraz Lenze. Specjalizujemy się w regulacji prędkości obrotowej różnorodnych maszyn i urządzeń, zapewniając precyzyjne dostosowanie parametrów pracy do indywidualnych potrzeb każdej aplikacji. Nasze układy sterowania cechują się niezawodnością oraz elastycznością, co umożliwia efektywne zarządzanie prędkością obrotową od 0,6 do aż 18000 obr/min.

Dzięki naszemu zaangażowaniu i wiedzy w dziedzinie projektowania układów sterowania możemy zapewnić nie tylko niezawodną regulację prędkości obrotowej, ale również optymalizację całego systemu pod kątem wydajności i trwałości.

Jak dobrać odpowiednie przetwornice częstotliwości do swoich potrzeb?

Dobór odpowiednich przetwornic częstotliwości do Państwa potrzeb stanowi kluczowy element, mający bezpośredni wpływ na efektywność oraz niezawodność układów sterowania z falownikami. W pierwszej kolejności warto precyzyjnie określić specyfikację techniczną urządzeń, takich jak napięcie, częstotliwość, moc czy wymagany moment obrotowy. Istotne jest także uwzględnienie warunków środowiskowych, w jakich przetwornica będzie pracować – czynniki takie jak temperatura, wilgotność czy zapylenie mogą znacząco wpływać na wybór odpowiedniego modelu.

Warto również rozważyć, czy urządzenie ma obsługiwać podstawową regulację prędkości, czy też bardziej zaawansowane funkcje, takie jak funkcje bezpieczeństwa lub możliwość komunikacji z innymi systemami. Kolejnym krokiem powinna być analiza charakterystyki pracy układu, w którym przetwornice częstotliwości będą implementowane. W aplikacjach wymagających precyzyjnej regulacji prędkości zaleca się wybór falowników charakteryzujących się wysoką dynamiką oraz szerokim zakresem regulacji.

Dodatkowo warto skorzystać z porad technicznych dotyczących kompatybilności z istniejącymi systemami sterowania oraz łatwości integracji i programowania. Regularne przeglądy oraz konserwacja układów pozwolą zapewnić ich długotrwałą, bezawaryjną pracę, jednocześnie optymalizując koszty eksploatacji. Dzięki tym wskazówkom proces doboru przetwornic częstotliwości stanie się prostszy i bardziej efektywny.

W naszych projektach stosujemy zaawansowane układy sterowania z falownikami, które pozwalają na precyzyjną regulację prędkości obrotowej silników asynchronicznych. Wykorzystujemy przetwornice częstotliwości renomowanych firm, takich jak HANNING, HITACHI oraz Lenze. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować nasze rozwiązania do różnorodnych aplikacji przemysłowych, zapewniając niezawodność i efektywność energetyczną. Nasze układy sterowania są projektowane z myślą o spełnieniu indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych i zwiększenie wydajności maszyn oraz urządzeń.

Nasze układy sterowania z falownikami umożliwiają stabilizację prędkości obrotowej w szerokim zakresie od 0,6 do 18 000 obrotów na minutę. Taka elastyczność pozwala na zastosowanie naszych rozwiązań w różnorodnych aplikacjach przemysłowych, od precyzyjnych urządzeń laboratoryjnych po ciężkie maszyny produkcyjne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych przetwornic częstotliwości oraz zaawansowanych algorytmów sterowania, jesteśmy w stanie zapewnić płynną i precyzyjną regulację prędkości, co przekłada się na lepszą kontrolę procesów technologicznych oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

W naszych projektach wykorzystujemy różne modele falowników, dostosowane do specyficznych wymagań aplikacji. Do najczęściej stosowanych należą:

  • DriveLPI: Zasilany napięciem 230V, o mocy 550W, oferuje zakres częstotliwości wyjściowych od 0 do 544 Hz. Wyposażony jest w wbudowany moduł hamulca dynamicznego, interfejs RS485 do komunikacji z PLC lub sterownikiem mikroprocesorowym, wbudowany filtr sieciowy, funkcję S-Rampy, regulator PID, cyfrowe wejścia sterujące, kontrolę temperatury silnika oraz wejście analogowe [0-10V] do zadawania prędkości.
  • DriveCCI Compact: Dostępny w wersjach zasilanych napięciem 230V (0,25kW-1,5kW) lub 3x400V (0,75kW-3kW), oferuje zakres częstotliwości wyjściowych od 0 do 544 Hz. Charakteryzuje się przeciążalnością 150% przez 60 sekund, wbudowanym modułem hamulca dynamicznego, kontrolą temperatury silnika, filtrem sieciowym (RFI), interfejsem RS485 do programowania i kontroli pracy falownika, regulatorem PID oraz wejściem enkodera dla stabilizacji prędkości obrotowej silnika.
  • HITACHI WJ200: Przemysłowe przetwornice częstotliwości zasilane napięciem 230V lub 3x400V, oferujące sterowanie metodą U/f=const lub wektorowe bezczujnikowe. Zakres częstotliwości wyjściowej wynosi od 0,1 do 400 Hz, z możliwością zadawania co 0,01 Hz. Częstotliwość taktowania przetwornic mieści się w zakresie od 2 kHz do 15 kHz. Charakteryzuje się przeciążalnością 150% przez 60 sekund, momentem rozruchowym 200% od 0,5 Hz, siedmioma programowalnymi wejściami sterującymi (68 funkcji), dwoma programowalnymi wyjściami (48 funkcji) oraz jednym programowalnym wyjściem przekaźnikowym.
  • Lenze i550: Przemysłowe przetwornice częstotliwości zasilane napięciem 230V lub 3x400V, oferujące sterowanie metodą U/f=const lub wektorowe bezczujnikowe. Zakres częstotliwości wyjściowej wynosi od 0,1 do 599 Hz, z możliwością zadawania co 0,01 Hz. Częstotliwość taktowania przetwornic mieści się w zakresie od 2 kHz do 16 kHz. Charakteryzuje się przeciążalnością 150% przez 60 sekund lub 200% przez 3 sekundy, pięcioma programowalnymi wejściami sterującymi, jednym programowalnym wyjściem cyfrowym, jednym programowalnym wyjściem przekaźnikowym, dwoma wejściami analogowymi, jednym wyjściem analogowym oraz sterowaniem magistralą MODBUS RTU.

Dzięki zastosowaniu tych zaawansowanych falowników, nasze układy sterowania zapewniają wysoką precyzję, niezawodność oraz elastyczność w dostosowywaniu parametrów pracy do indywidualnych potrzeb klientów.

Tak, oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne oraz doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego układu sterowania, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i wymagań naszych klientów. Nasz zespół doświadczonych inżynierów analizuje specyfikę każdej aplikacji, uwzględniając parametry techniczne maszyn, warunki środowiskowe oraz oczekiwane rezultaty. Na podstawie tej analizy proponujemy optymalne rozwiązania, które zapewniają efektywność energetyczną, niezawodność oraz łatwość integracji z istniejącymi systemami. Ponadto, oferujemy szkolenia dla personelu, aby zapewnić prawidłową obsługę i konserwację wdrożonych układów sterowania, co przekłada się na długotrwałą i bezawaryjną pracę systemów.

Zastosowanie naszych układów sterowania przynosi klientom szereg korzyści, w tym:

  • Precyzyjna regulacja prędkości obrotowej: Dzięki zaawansowanym falownikom i algorytmom sterowania, możliwa jest dokładna kontrola prędkości obrotowej silników, co pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych i zwiększenie jakości produktów.
  • Efektywność energetyczna: Nasze układy sterowania pozwalają na dostosowanie pracy maszyn do aktualnych potrzeb, co redukuje zużycie energii i obniża koszty operacyjne.
  • Elastyczność i skalowalność: Możliwość dostosowania parametrów pracy do różnych aplikacji przemysłowych sprawia, że nasze rozwiązania są uniwersalne i mogą być stosowane w różnych branżach.
  • Łatwa integracja: Nasze układy sterowania są kompatybilne z różnymi systemami automatyki, co ułatwia ich wdrożenie i integrację z istniejącymi procesami.
  • Wsparcie techniczne: Oferujemy pełne wsparcie techniczne na każdym etapie wdrożenia, od doradztwa w doborze odpowiednich komponentów, przez instalację, aż po serwis i konserwację, co zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę systemów.

Dzięki tym korzyściom nasi klienci mogą osiągnąć wyższą efektywność operacyjną, obniżyć koszty eksploatacji oraz zwiększyć konkurencyjność na rynku.