Вводный обзор WJ200

Содержание

Слайд 2

・1 ф 200 В:0,1~2,2 кВт (6 моделей)
・1 ф 200 В:0,1~15 кВт (11

・1 ф 200 В:0,1~2,2 кВт (6 моделей) ・1 ф 200 В:0,1~15 кВт
моделей)
・3 ф 400 В:0,4~15 кВт (10 моделей)

150L

110L
110~150H

055~075L
055~075H

037L
030~040H

007~022S
015~022L
004~022H

~004S
~007L

... включает 27 моделей

H=128

Модельный ряд WJ200...

Слайд 3

Модельный ряд WJ200

Тяж. режим

Тяж. режим

Тяж. режим

Норм. режим

Норм. режим

Норм. режим

Тип инвертора

Модельный ряд WJ200 Тяж. режим Тяж. режим Тяж. режим Норм. режим Норм.

Слайд 4

J100
(1992)

HFC-10
(1981)

SFC-T5
(1979)

HFC-VWM
(1982)

HFC-VWS3
(1987)

HFC-VWA
(1989)

J300
(1993)

SJ100
(1998)

SJ700
(2006)

SJ200
(2003)

SJ300
(1999)

WJ200
(2009)

X200
(2007)

с разъемом RoTo полностью цифровой

IBGT
бессенсорный
векторный

Специальный LSI+MCU вариационно-импульсный

с автонастройкой

с диагностикой ресурса
EzSQ

C1 ЭМС-фильтры

i-SLV
IM/PM

J100 (1992) HFC-10 (1981) SFC-T5 (1979) HFC-VWM (1982) HFC-VWS3 (1987) HFC-VWA (1989)
駆 動
с позиционированием

BJT инвариантно-импульсный

малогабаритный

0 Гц-SLV

пусковой момент
200% при 1 Гц

История развития инверторов Hitachi

Слайд 5

J300

SJ100

J100

SJ700

SJ200

SJ300

HFC-VWS3

HFC-VWA

X200

WJ200

Хронология выпуска инвертеров и микроконтроллеров

J300 SJ100 J100 SJ700 SJ200 SJ300 HFC-VWS3 HFC-VWA X200 WJ200 Хронология выпуска инвертеров и микроконтроллеров

Слайд 6

Улучшение базовых характеристик

Совместимость с периферийным оборудованием
・Соответствие евростандарту
・Совместимость с тормозными контурами

Улучшение базовых характеристик Совместимость с периферийным оборудованием ・Соответствие евростандарту ・Совместимость с тормозными

Потребности рынка:

Простота использования

что предлагает WJ200…

повышенный пусковой момент (200% при 0,5 Гц)
улучшенная автонастройка
работа в жестких условиях (подавление сверхтока и сверхнамагниченности)
для IM/PM-электродвигателей (готовятся к выпуску)

Функциональная безопасность
Полномасштабная интеграция

Программируемая функциональность (простота операций)
Простота обслуживания (оценка ресурса компонентов)
Долговечные компоненты (расчетный срок службы 10 лет)
USB, RS485 и RS422 в стандартной комплектации
Гнездо для дополнительной платы (сетевой)
Съемный терминал (безвинтовое крепление, простота подключения)
Наглядное управление параметрами

Улучшение базовых характеристик

Слайд 7

Функциональные возможности

Функциональные возможности

Слайд 8

Функция EzSQ (пример для SJ700)

Функция EzSQ (пример для SJ700)

Слайд 9

Ручной / автоматич.

Удаленный / локальный

Локальная команда выполнения

Локальная команда останова

Удаленная команда

Ручной / автоматич. Удаленный / локальный Локальная команда выполнения Локальная команда останова
выполнения

Удаленная команда останова

Внешний

контур

EzSQ

Локальная команда выполнения

Локальная команда останова

Удаленная команда выполнения

Удаленная команда останова

Ручной/автоматич.

Удаленный/локальный

Пример применения EzSQ

Слайд 10

Требование: скорость
макс. скорость под нагрузкой

EzSQ
Обратная связь:незначительная (в течение 5 с);увеличенная
Частота: повышенная;пониженная (в

Требование: скорость макс. скорость под нагрузкой EzSQ Обратная связь:незначительная (в течение 5
течение 5 с)

Пример применения EzSQ (барабан)

Нормальное вращение

Слайд 11

Соединение с ПК по USB
(USB-порт как базовый)

ProfiBus

DeviceNet

EtherNet/IP

Открытое сетевое

Соединение с ПК по USB (USB-порт как базовый) ProfiBus DeviceNet EtherNet/IP Открытое
соединение с опциями:

CANOpen

Настройка, мониторинг

Удаленный терминал RS485 по шине ModBus (в базовой комплектации)

Различные сетевые средства

Опциональное гнездо

(в стадии планирования)

Слайд 12

Привод электродвигателей на ПМ (готовятся к выпуску)

Электродвигатель асинхронный

Электродвигатель на постоянных магнитах +

Привод электродвигателей на ПМ (готовятся к выпуску) Электродвигатель асинхронный Электродвигатель на постоянных
контроллер

Специальный

Электродвигатель асинхронный

Электродвигатель на постоянных магнитах

Слайд 13

Высокий крутящий момент: 200% / 0,5 Гц

Форма тока

(b) Сдвиг на половину импульса

(a)

Высокий крутящий момент: 200% / 0,5 Гц Форма тока (b) Сдвиг на
Эффект токового шума

(рабочая частота: 10 Гц, несущая частота: 5 кГц)

Фактический ток

Предполагаемый ток

[50 мс / дел]

[2 A / дел]

(обычный метод)

Пример использования: конвейер

Метод определения сдвига тока на половину импульса

Слайд 14

トルク特性

Крутящий момент

WJ200-037L
3,7 кВт 4-проводн. 200В
Управление: SLV

Частота (Гц)

WJ200

Крутящий момент
[%]
[Н・м]

SJ200

   100[%]
(19,6 [Н・м])

   200[%]
(39,3 [Н・м])

0

1

3

6

Частота (Гц)

Для лифтов,

トルク特性 Крутящий момент WJ200-037L 3,7 кВт 4-проводн. 200В Управление: SLV Частота (Гц)
подъемных кранов

Обнаружение сдвига тока на половину импульса

Слайд 15

Измеритель тока

Fc = 2 кГц

Fc = 15 кГц

  Фактический ток [A] 

   Фактический

Измеритель тока Fc = 2 кГц Fc = 15 кГц Фактический ток
ток [A] 

  Отслеженный ток [A] 

   Измеренный ток [A] 

Погрешность: менее ±5%
: 60 Гц
:50 Гц
:30 Гц
:10 Гц

Ошибка: +5%

Ошибка: -5%

WJ200-037L
3,7 кВт 4-проводн. 200В

Обнаружение сдвига тока на половину импульса

Слайд 16

Подавление скачков

Пример применения: конвейер, вентилятор

Пример применения: дробилка

Подавление сверхтока ● Сверхнамагниченность

Выкл.

Вкл.

Выкл.

Вкл.

Подавление скачков Пример применения: конвейер, вентилятор Пример применения: дробилка Подавление сверхтока ●

Слайд 17

Применение: лифты, механическое оборудование

Аварийный останов

MC1

MC2

Реле

Обычный

Защищенный обмен данными

1-й контактор в норме

STO1(GS1)

STO2(GS2)

EDM

Реле

Отсекающий аппаратный выход

Применение: лифты, механическое оборудование Аварийный останов MC1 MC2 Реле Обычный Защищенный обмен

STO (безопасное снятие крутящего момента)
EDM (внешний монитор устройства)

MC1

Модуль защиты

Безопасный инвертор
WJ200
ISO 13849-1
Категория 3
IEC 60204-1
Останов категории 0

Модуль защиты

Слайд 18

Принцип действия
ОСТАНОВ (STOP): останов, сброс отключения
Авт. 1: позиционирование кнопками A и D; светодиод загорается

Принцип действия ОСТАНОВ (STOP): останов, сброс отключения Авт. 1: позиционирование кнопками A
при установке в нужное положение
Авт. 2: повторение положения A, B, C, D; светодиод загорается при поступлении команды
Авт. 3: возвращение в исходное положение. С Авто 3 и в положении A
Поз. A, D: Активируется в Auto 1. При нажатии загорается светодиод. Положение A используется для возвращения в исходное положение.

Простота позиционирования

Выставочный демонстрационный комплект

Слайд 19

●WJ200

Простота позиционирования

Выставочный демонстрационный комплект

●WJ200 Простота позиционирования Выставочный демонстрационный комплект

Слайд 20

Временная диаграмма

○Авто 3 = возвращение в исх. полож.

○Авто 2 = автоматич.

○Авто 1

Временная диаграмма ○Авто 3 = возвращение в исх. полож. ○Авто 2 =
= ручной

Простота позиционирования

Выставочный демонстрационный комплект

Слайд 21

Инвертор: 0,2 кВт / Эл. двигатель IM 0,2 кВт-4-х проводной / Частота:

Инвертор: 0,2 кВт / Эл. двигатель IM 0,2 кВт-4-х проводной / Частота:
0,5 Гц

Сравнение конкурентов: Время реакции

Слайд 22

 Время срабатывания при вводе команды
(с момента подачи на вход команды до появления

Время срабатывания при вводе команды (с момента подачи на вход команды до
сигнала на токовом выходе)

[B]

WJ200

[А]

[C]

Вкл.

Ток

Частота .

Выкл.

4 мс

Вкл.

Ток

Частота

Выкл.

12 мс

Вкл.

Ток

Частота

Выкл.

13 мс

Ток

Частота

Выкл.

13 мс

Вкл.

Выше указано самое короткое время срабатывания из нескольких попыток

Выдача переменного тока

Выдача переменного тока

Выдача переменного тока

Выдача переменного тока

Сравнение конкурентов: Время реакции

Слайд 23

Ez-COM (на основе RS485)

INV-A

INV-B

INV-C

①INV-A→INV-B,INV-Cへ設定周波数と運転指令を送信

②INV-B→INV-C,INV-AへINV-Bの出力周波数と出力電流を送信

③INV-C→INV-A,INV-BへINV-Cの出力周波数と出力電流を送信

Возможна одноранговая связь.
Различные применения с EzSQ

Пример: задаваемая и выходная

Ez-COM (на основе RS485) INV-A INV-B INV-C ①INV-A→INV-B,INV-Cへ設定周波数と運転指令を送信 ②INV-B→INV-C,INV-AへINV-Bの出力周波数と出力電流を送信 ③INV-C→INV-A,INV-BへINV-Cの出力周波数と出力電流を送信 Возможна одноранговая
частоты инверторов
INV-B и INV-C, а также их выходной ток отслеживаются на INV-A.

Применение:
・Синхр. конвейеров
・Управление насосами

②INV-B→INV-C,INV-A
Выходная частота и выходной ток

③INV-C→INV-A,INV-B
Выходная частота и выходной ток

Имя файла: Вводный-обзор-WJ200.pptx
Количество просмотров: 100
Количество скачиваний: 0