منوال فارسی اینورتر اشنایدر ATV61 | کاتالوگ و راهنمای تنظیمات درایو ATV61
منوال فارسی درایو اشنایدر ATV61 چیست؟
اینورتر اشنایدر ATV61 یکی از درایوهای صنعتی Schneider Electric است که بهطور ویژه برای کاربردهایی مانند پمپ، فن و سیستمهای تهویه و تأسیسات طراحی شده است.
در این صفحه، بخش مهمی از تنظیمات و پارامترهای کاربردی ATV61 به زبان فارسی توضیح داده شده تا کاربر بتواند هنگام نصب، راهاندازی و تنظیم درایو، پارامترهای مورد نیاز را سریعتر پیدا کند.
استفاده از منوال فارسی درایو اشنایدر میتواند درک ساختار منوها، تنظیمات فرمان، مرجع فرکانس، کنترل موتور و پارامترهای حفاظتی را سادهتر کند.
برای تنظیم صحیح ATV61 باید مشخصات پلاک موتور، نوع فرمان، مرجع سرعت، فرکانس نامی، ولتاژ نامی و جریان نامی موتور با دقت وارد شود.
منوهای اصلی ATV61
تنظیمات اصلی موتور در ATV61
قبل از شروع کار با تنظیمات ATV61 باید اطلاعات درجشده روی پلاک موتور را وارد کنید.
| پارامتر | نام پارامتر | تنظیم | توضیح |
|---|---|---|---|
| bFr | Standard mot. freq | 50 / 60 Hz | فرکانس استاندارد موتور را مشخص میکند. مقدار 50Hz برای IEC و مقدار 60Hz برای NEMA استفاده میشود. |
| nPr | Rated motor power | مطابق پلاک موتور | توان نامی موتور است و بر اساس تنظیم bFr به صورت kW یا HP نمایش داده میشود. |
| UnS | Rated motor volt. | مطابق پلاک موتور | ولتاژ نامی موتور باید دقیقاً مطابق اطلاعات پلاک موتور تنظیم شود. |
| nCr | Rated mot. current | مطابق پلاک موتور | جریان نامی موتور است و برای عملکرد صحیح حفاظت حرارتی و کنترل موتور اهمیت دارد. |
| FrS | Rated motor freq. | 50Hz | فرکانس نامی موتور است و در صورت انتخاب 60Hz در bFr، مقدار اولیه نیز مطابق آن تغییر میکند. |
| nSP | Rated motor speed | مطابق پلاک موتور | سرعت نامی موتور بر حسب دور بر دقیقه است و باید مطابق پلاک موتور وارد شود. |
| tFr | Max frequency | 60Hz | حداکثر فرکانس خروجی درایو را مشخص میکند و مقدار آن به فرکانس نامی موتور و محدودیتهای درایو وابسته است. |
tCC | نوع فرمان دو سیمه و سه سیمه
پارامتر tCC نوع کنترل فرمانهای دیجیتال اینورتر ATV61 را مشخص میکند.
| مقدار | نام | توضیح |
|---|---|---|
| 2C | 2-wire control | در کنترل دو سیمه، وضعیت ورودی منطقی 0 یا 1 فرمان حرکت یا توقف را تعیین میکند. تغییر وضعیت ورودی میتواند برای فرمان Run و Stop استفاده شود. |
| 3C | 3-wire control | در کنترل سه سیمه، فرمانهای Start و Stop به صورت پالسی انجام میشوند. یک پالس Forward یا Reverse برای شروع حرکت و یک پالس Stop برای توقف استفاده میشود. |
نمونه سیمبندی Source در حالت 2-wire
LI1: Forward
LIx: Reverse
نمونه سیمبندی Source در حالت 3-wire
LI1: Stop
LI2: Forward
LIx: Reverse
CFG | Macro Configuration
پارامتر CFG برای انتخاب ساختار کلی کاربرد درایو استفاده میشود.
| مقدار | کاربرد |
|---|---|
| StS | Start/Stop - تنظیمات عمومی Start و Stop |
| GEn | General Use - کاربرد عمومی |
| PId | PID Regulation - کنترل PID |
| nEt | Network Communication - ارتباط شبکه |
| PnF | Pumps/Fans - کاربرد پمپ و فن |
در کاربردهای پمپ و فن، انتخاب PnF میتواند ساختار اولیه پارامترهای مورد نیاز این نوع کاربرد را فراهم کند.
IPL | Input Phase Loss
پارامتر IPL نحوه برخورد درایو با خطای قطع فاز ورودی را مشخص میکند.
| مقدار | نام | توضیح |
|---|---|---|
| nO | Ignore | خطای قطع فاز نادیده گرفته میشود. این حالت میتواند در شرایط خاص مانند تغذیه تکفاز یا تغذیه از باس DC مورد استفاده قرار گیرد. |
| YES | Freewheel | قطع فاز به عنوان خطا شناسایی شده و موتور با توقف آزاد وارد وضعیت توقف میشود. |
Fr1 | انتخاب مرجع فرکانس
پارامتر Fr1 تعیین میکند مرجع سرعت یا فرکانس اینورتر از کدام منبع دریافت شود.
| مقدار | منبع مرجع |
|---|---|
| AI1 | ورودی آنالوگ |
| AI2 | ورودی آنالوگ |
| AI3 | ورودی آنالوگ در صورت نصب کارت توسعه VW3A3202 |
| AI4 | ورودی آنالوگ در صورت نصب کارت توسعه VW3A3202 |
| LCC | Graphic Display Terminal |
| Mdb | Modbus |
| CAn | CANopen |
| nEt | Communication Card |
| APP | Controller Inside Card |
| PI | Frequency Input |
| PG | Encoder Input |
انتخاب Fr1 به ساختار فرمان و نحوه دریافت Setpoint در پروژه بستگی دارد. در پروژههای صنعتی میتوان مرجع فرکانس را از ورودی آنالوگ، HMI، Modbus یا کارتهای ارتباطی دریافت کرد.
CHCF | Profile
پارامتر CHCF ساختار ارتباط بین مرجع فرکانس و کانال فرمان را مشخص میکند.
| مقدار | نام | کاربرد |
|---|---|---|
| SIM | Not separ. | مرجع و فرمان از یک ساختار استفاده میکنند و جدا نیستند. |
| SEP | Separate | مرجع فرکانس و فرمان میتوانند از کانالهای جداگانه انتخاب شوند. |
| IO | I/O profile | پروفایل ورودی و خروجی برای کنترل درایو استفاده میشود. |
| SE8 | 8 serie | برای کاربردهای مربوط به سازگاری ATV38 و انتقال پیکربندی در شرایط مشخص استفاده میشود. |
Cd1 و Cd2 | کانال فرمان اینورتر
در حالتهایی که CHCF روی Separate یا I/O Profile قرار دارد، پارامترهای Cd1 و Cd2 برای انتخاب کانالهای فرمان استفاده میشوند.
| پارامتر | مقدار | منبع فرمان |
|---|---|---|
| Cd1 | tEr | Terminals - ترمینالهای درایو |
| Cd1 | LCC | Graphic Display Terminal |
| Cd1 | Mdb | Modbus |
| Cd1 | CAn | CANopen |
| Cd1 | nEt | Communication Card |
| Cd1 | APP | Controller Inside Card |
| Cd2 | tEr | Terminals |
| Cd2 | LCC | Graphic Display Terminal |
| Cd2 | Mdb | Modbus |
| Cd2 | CAn | CANopen |
| Cd2 | nEt | Communication Card |
| Cd2 | APP | Controller Inside Card |
rFC و Fr2 | مرجع دوم فرکانس
پارامتر rFC برای انتخاب نحوه سوئیچ بین مرجع اول و مرجع دوم استفاده میشود.
در صورت فعال شدن مرجع دوم، پارامتر Fr2 منبع مرجع دوم را مشخص میکند.
| پارامتر | مقدار | توضیح |
|---|---|---|
| rFC | Fr1 | مرجع اول فعال است. |
| rFC | Fr2 | مرجع دوم فعال است. |
| rFC | LI1 | سوئیچ مرجع توسط ورودی منطقی انجام میشود. |
| Fr2 | nO | مرجع دوم اختصاص داده نشده است. |
| Fr2 | AI1 / AI2 | مرجع دوم از ورودی آنالوگ دریافت میشود. |
| Fr2 | LCC | مرجع دوم از HMI دریافت میشود. |
| Fr2 | Mdb | مرجع دوم از Modbus دریافت میشود. |
| Fr2 | CAn | مرجع دوم از CANopen دریافت میشود. |
| Fr2 | nEt | مرجع دوم از کارت ارتباطی دریافت میشود. |
rIn و PSt | تنظیمات مهم فرمان
پارامتر rIn برای جلوگیری از حرکت در جهت معکوس استفاده میشود.
در حالت YES، درخواست Reverse از برخی کانالهای مرجع مانند HMI، خط ارتباطی یا PID میتواند محدود شود، در حالی که درخواست Reverse از ورودیهای منطقی طبق ساختار تنظیمات قابل دریافت است.
پارامتر PSt اولویت کلید STOP روی ترمینال گرافیکی را مشخص میکند.
| پارامتر | مقدار | توضیح |
|---|---|---|
| rIn | nO | محدودیت حرکت Reverse فعال نیست. |
| rIn | YES | حرکت Reverse از منابع مشخصشده محدود میشود. |
| PSt | nO | اولویت ویژه برای کلید STOP فعال نیست. |
| PSt | YES | کلید STOP روی Graphic Display Terminal اولویت خواهد داشت. |
پارامترهای مهم مرجع، فرمان و موتور در ATV61
- bFr برای انتخاب فرکانس استاندارد موتور استفاده میشود.
- nPr توان نامی موتور را مشخص میکند.
- UnS ولتاژ نامی موتور را مشخص میکند.
- nCr جریان نامی موتور را مشخص میکند.
- FrS فرکانس نامی موتور است.
- nSP سرعت نامی موتور را مشخص میکند.
- tFr حداکثر فرکانس خروجی را مشخص میکند.
- tCC نوع فرمان دو سیمه یا سه سیمه را مشخص میکند.
- CFG ماکرو و کاربرد کلی درایو را مشخص میکند.
- Fr1 منبع مرجع اول فرکانس را مشخص میکند.
- Fr2 منبع مرجع دوم فرکانس را مشخص میکند.
- CHCF پروفایل فرمان و مرجع را مشخص میکند.
- Cd1 کانال فرمان اول را مشخص میکند.
- Cd2 کانال فرمان دوم را مشخص میکند.
- rFC نحوه سوئیچ بین مراجع فرکانس را مشخص میکند.
نکات مهم تنظیم اینورتر اشنایدر ATV61
برای راهاندازی صحیح ATV61 ابتدا باید اطلاعات موتور از روی پلاک خوانده شود و پارامترهای موتور مطابق همان اطلاعات تنظیم شوند.
سپس نوع فرمان Start و Stop، منبع مرجع فرکانس و نوع کنترل موتور باید مشخص شود.
در پروژههایی که فرمان از ترمینال انجام میشود، باید tCC و ورودیهای منطقی مطابق نقشه سیمبندی تنظیم شوند.
اگر سرعت از پتانسیومتر یا PLC به صورت آنالوگ ارسال شود، باید منبع مرجع Fr1 روی ورودی مناسب تنظیم شود.
در پروژههایی که کنترل از طریق شبکه انجام میشود، انتخاب Modbus یا کارت ارتباطی در بخش Reference و Command اهمیت دارد.
برای سیستمهای پمپ و فن، پارامترهای مربوط به PID، Sleep/Wake Up، تشخیص عدم جریان و محدودیت جریان نیز اهمیت زیادی دارند.
تنظیم اشتباه پارامترهای موتور میتواند باعث عملکرد نامناسب، افزایش جریان، خطا یا کاهش کیفیت کنترل موتور شود.
کاربردهای ATV61 در صنعت
ATV61 بیشتر برای کاربردهای مرتبط با پمپ، فن، تهویه و سیستمهای تأسیساتی مورد استفاده قرار میگیرد.
اینورتر میتواند در سیستمهای پمپاژ آب، فنهای صنعتی، هواسازها، سیستمهای تهویه مطبوع، برج خنککننده و تجهیزات مشابه استفاده شود.
وجود امکاناتی مانند PID، تشخیص عدم جریان، Sleep/Wake Up و محدودیت جریان باعث میشود ATV61 برای کاربردهای تأسیساتی و کنترل فرآیند گزینه مناسبی باشد.
منوال فارسی درایو اشنایدر ATV61 | برق موشن
اگر برای تنظیمات ATV61، انتخاب پارامترها، راهاندازی، سیمبندی فرمان یا عیبیابی اینورتر اشنایدر نیاز به اطلاعات فنی دارید، بخش آموزشهای تخصصی برق موشن را بررسی کنید.
برق موشن نمایندگی اشنایدر در زمینه تأمین تجهیزات اتوماسیون صنعتی، اینورترهای اشنایدر، خدمات فنی، تعمیرات و راهاندازی تجهیزات صنعتی فعالیت میکند.
در صورت نیاز به خرید درایو، تجهیزات کنترل و اتوماسیون صنعتی یا دریافت مشاوره برای انتخاب مدل مناسب، میتوانید از محصولات و خدمات برق موشن استفاده کنید.
خرید اینورتر اشنایدر
برای خرید و استعلام قیمت اینورتر اشنایدر وارد بخش فروش شوید.
مشاهده و خریدتعمیر اینورتر اشنایدر
برای تعمیر و عیبیابی اینورتر اشنایدر وارد بخش تعمیرات شوید.
مشاهده تعمیراتخرید و تعمیرات تجهیزات SCHNEIDER
جهت خرید HMI اشنایدر، PLC اشنایدر، اینورتر SCHNEIDER و سایر محصولات اتوماسیون صنعتی یا برای تعمیرات تجهیزات اشنایدر با برق موشن تماس بگیرید.
فروش محصولات SCHNEIDER 09331234717 اجرای پروژههای اتوماسیون صنعتی 09381234717 تعمیرات تجهیزات SCHNEIDER 09011234717دانلود منوال و کاتالوگ درایو Emotron شرکت اموترون(Emotron )یکی از پیشگامان سوئدی و اروپایی در طراحی و تولید تجهیزات کنترل دور موتور (اینورتر)، سافت استارتر و سیستم های مدیریت هوشمند موتورهای الکتریکی است که امروزه تحت عنوان هلدینگ Automation & Drives CG به فعالیت خود ادامه میدهد. تمرکز اصلی اموترون بر کاهش مصرف انرژی، بهینه […]
شکستن قفل پی ال سی فتک رفع قفل PLC فتک | بازیابی دسترسی به برنامه PLC FATEK PLC فتک یکی از کنترلرهای مورد استفاده در پروژههای اتوماسیون صنعتی است و برنامه کنترلی آن معمولاً با نرمافزارهای اختصاصی شرکت FATEK مدیریت میشود. در بعضی پروژهها، برنامه PLC با رمز عبور و قابلیتهای حفاظتی محافظت میشود تا […]
آموزش مدباس پی ال سی فتک استفاده از مدباس پی ال سی فتک یکی از روشهای رایج برای برقراری ارتباط بین PLC و تجهیزات صنعتی مانند اینورتر، HMI، کنتور، سنسور، کنترلر و سایر تجهیزات دارای پروتکل Modbus است.مدباس یک پروتکل ارتباطی «Master/Slave» (ارباب/برده) یا در نسخههای جدیدتر «Client/Server» است. این پروتکل بسیار ساده، باز (Open […]
دانلود منوال و کاتالوگ درایو Bosch Rexroth جایگاه درایوهای بوش رکسروت در اتوماسیون صنعتی شرکت Rexroth Bosch به عنوان یکی از پیشگامان جهان در حوزه فناوری های کنترل حرکت و اتوماسیون صنعتی، با ارائه طیف وسیعی از درایوها و سیستم های کنترل موتور، نقش کلیدی در ارتقای بهره وری و دقت خطوط تولید ایفا میکند. […]
علت خاموش شدن HMI دلتا معمولاً ناشی از ناپایداری ولتاژ، خرابی منبع تغذیه یا نقص در اتصالات الکتریکی است که برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، باید توسط متخصص به صورت دقیق عیبیابی و رفع شود. HMI دلتا یکی از پرکاربردترین رابط های کاربری در سیستمهای اتوماسیون صنعتی است که نقش مهمی در مانیتورینگ و […]
HMI BASIC زیمنس چیست؟ معرفی کامل SIMATIC HMI Basic، مدلها، مشخصات و کاربردها HMI BASIC زیمنس یکی از محصولات پرکاربرد خانواده SIMATIC HMI برای ایجاد رابط کاربری بین اپراتور و سیستم کنترل صنعتی است. پنلهای Basic زیمنس برای پروژههایی طراحی شدهاند که به یک رابط کاربری صنعتی، قابل اعتماد و اقتصادی برای کنترل و مانیتورینگ […]
تفاوت PLC دلتا و زیمنس، فراتر از اختلاف قیمت آشکار آنها، در کلاس کاری پروژههاست؛ جایی که زیمنس به عنوان غول صنایع سنگین با پایداری بینظیر شناخته میشود. درک تفاوتهای بنیادین این دو برند در زمینه قدرت پردازشی، محیط های نرمافزاری، قابلیتهای ارتباطی و مهمتر از همه «صرفهی اقتصادی پروژه»، برای اجرای یک سیستم اتوماسیون […]
راهنمای فارسی درایو ATV310 | اینورتر اشنایدر ATV310 اینورتر اشنایدر ATV310 | معرفی کامل Schneider ATV310 معرفی اینورتر اشنایدر ATV310 اینورتر ATV310 یکی از اقتصادیترین و پرفروشترین محصولات شرکت Schneider Electric در خانواده Altivar Machine است که برای کنترل دور موتور در ماشینآلات سبک و نیمهسنگین طراحی شده است. اینورتر Schneider ATV310 با وجود قیمت […]
دانلود منوال و کاتالوگ درایو کنترل تکنیک درایوهای Techniques Control برای کنترل سرعت، گشتاور، راه اندازی نرم و بهینه سازی مصرف انرژی موتورهای صنعتی استفاده میشوند. این درایوها از کاربردهای ساده مانند پمپ و فن تا ماشین آلات پیشرفته، سروو، سیستم های دارای فیدبک و کاربردهای احیاکننده انرژی را پوشش میدهند.تمرکز اصلی این راهنما، انتخاب […]
نظری برای این وجود ندارد.