Serie MVD2000

MVD2000 è una serie di azionamenti a velocità variabile per tensioni medie, per il controllo della coppia e della velocità, basato sulle moderne tecnologie degli inverter multilivello a conversione di frequenza e sugli algoritmi avanzati di controllo vettoriale.

MVD2000 è una soluzione modulare redditizia e configurabile, che garantisce un funzionamento efficiente e affidabile a molte applicazioni industriali. I semplici requisiti di installazione, il funzionamento e la manutenzione facili rendono l'azionamento MVD2000 la scelta ideale per i segmenti industriali che richiedono risparmi di energia o il controllo della velocità, per carichi di coppia costanti in tutta la gamma di velocità di funzionamento.

MVD2000 assicura grande accuratezza nel controllo delle prestazioni mediante il controllo vettoriale. La capacità di controllare indipendentemente il flusso e la velocità del motore produce una reazione dinamica veloce alle fluttuazioni di carico e un'alta coppia alle basse velocità, anche durante l’avvio del motore.

Sono disponibili a scelta sia il metodo di controllo a codificatore che quello vettoriale senza sensore. I sensori di velocità possono essere installati secondo le condizioni reali di applicazione. Per le soluzioni senza sensori di velocità, il sistema può comunque fornire reazioni dinamiche veloci e un'alta coppia di uscita quando il motore funziona a bassa velocità.

 

Applicazioni

Produzione di energia mulini a carbone, blower e pompe dell’acqua
Metallurgia nastri trasportatori, pompe volumetriche, ventilatori e pompe dell’acqua
Estrazione mineraria frantoi, nastri trasportatori, pompe volumetriche, ventilatori e pompe dell’acqua
Olio e gas compressori, pompe volumetriche, pompe centrifughe, ventilatori e pompe dell’acqua
Cemento e materiali frantoi, miscelatori, estrusori, forni rotativi, forni essiccatori, ventilatori e pompe dell’acqua
Zucchero ed etanolo mulini, pompe e ventilatori
Aziende comunali pompe di alimentazione dell’acqua, pompe per acque reflue, pompe per reti di riscaldamento

 

Caratteristiche

Tecnologie avanzate

  • Algoritmi avanzati di controllo vettoriale con e senza sensori di velocità per migliorare le prestazioni di controllo del motore.
  • Auto-sintonizzazione avanzata dei parametri del motore per migliorare la stabilità del controllo vettoriale.
  • Frenatura ad iniezione CC.
  • Funzionamento continuo in caso di perdita di alimentazione e trasferimento sincrono per motore singolo o per vari motori.
  • Coordinamento e controllo di inverter di frequenza variabili master/slave per soddisfare i requisiti di condivisione del carico dell’applicazione.
  • Impiego di trasformatori di sfasamento d'ingresso a impulsi multipli per ridurre le armoniche di corrente sulla rete d’ingresso e soddisfare i requisiti della norma IEEE 519-1992.
  • Impiego di tecnologie inverter multilivello in cascata per fornire forme d’onda della tensione di uscita pressoché sinusoidali, soddisfando i requisiti dell’azionamento del motore per cavi a lunga distanza.

 

Controllo migliorato dei processi e della qualità

  • Capacità di produrre un'ampia coppia d’uscita a basse velocità e durante l’avvio del motore, aumentando la velocità di risposta e la precisione di controllo entro i limiti della coppia del motore.
  • Controllore PID integrato per un controllo preciso del flusso, della pressione o di altre variabili di processo.
  • Funzionamento di controllo in caso di perdita temporanea dell'alimentazione di ingresso e capacità di riavviarsi automaticamente dopo un guasto di rete e recupero.
  • Funzioni di protezione avanzate come prevenzione dello stallo del motore e del guasto verso terra sull’uscita.
  • Interfaccia cliente intuitiva per una facile integrazione del sistema nel processo del cliente.

 

Funzioni di controllo e monitoraggio

  • Comando di velocità (giri/min)
  • Velocità di funzionamento (giri/min)
  • Potenza, corrente, tensione di ingresso/uscita
  • Tempo di funzionamento accumulato
  • Stato MVD
  • Stato degli interruttori bypass del sistema e degli interruttori dell’utente
  • I/O analogici programmabili
  • Allarmi e guasti
  • Registrazione degli eventi

 

Minore costo di gestione

  • L’efficienza del sistema è superiore al 98%, il che riduce i costi d’esercizio del sistema (escluso il trasformatore di sfasamento).
  • Funzionamenti ottimizzati del blower e della pompa dell’acqua per assicurare un risparmio energetico e ridurre il periodo di recupero dell’investimento.
  • L’integrazione del trasformatore d’ingresso consente uno sforzo di progettazione ridotto dell’impianto (tre ingressi e tre uscite dei cavi).
  • Il controllo di velocità regolare riduce la sollecitazione meccanica, elimina l'effetto di colpo d'ariete nei tubi e riduce i costi di manutenzione.
  • La tensione di uscita multilivello e le correnti di spunto controllate riducono la sollecitazione del motore.
  • Quadro elettrico per interruttori di trasferimento sincrono per applicazioni con avviatori statici (soft starter) per motori singoli o multipli.

 

Funzioni di protezione

  • Protezione da sovracorrenti
  • Protezione da sovraccarichi
  • Allarma alta temperatura del trasformatore e protezione da sovratemperatura
  • Protezione da sovratemperatura MVD
  • Protezione da sottotensione e sovratensione
  • Protezione da sovraccarico del motore (collegamento al relè di protezione esterno)
  • Allarme anomalia ventola di raffreddamento
  • Protezione contro l’apertura dello sportello dell’armadio
  • Allarme pressione nell’armadio
  • Protezione da cortocircuiti sull’uscita
  • Protezione contro la perdita di fase sull’ingresso/sull’uscita
  • Protezione contro gli errori di comunicazione
  • Protezione dalla messa a terra dell’uscita
  • Allarme/protezione contro lo stallo del motore
  • Allarme/protezione contro la rotazione inversa del motore
  • Allarme/protezione contro la sovravelocità e la sottovelocità

 

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