مدار قدرت و سیم‌کشی درایو INVT

آشنایی با مدار قدرت درایو INVT

مدار قدرت درایو INVT مسیر اصلی ورود برق به درایو و انتقال انرژی الکتریکی از درایو به موتور است. این بخش معمولاً شامل ترمینال‌های ورودی برق، ترمینال‌های خروجی موتور، اتصال ارت و در برخی مدل‌ها مدار مربوط به مقاومت ترمز می‌شود.

بسته به مدل و توان درایو، ورودی می‌تواند تک‌فاز یا سه‌فاز باشد. به همین دلیل قبل از سیم‌کشی باید مشخص شود که مدل موردنظر با چه نوع برق ورودی کار می‌کند. آرایش ترمینال‌ها نیز ممکن است در مدل‌های مختلف INVT کمی متفاوت باشد.

قبل از هرگونه سیم‌کشی، برق ورودی را کاملاً قطع کنید. ترمینال‌های ورودی برق را با خروجی موتور اشتباه نگیرید و اتصال ارت را نیز طبق نقشه همان مدل انجام دهید.

اتصال برق ورودی درایو تک‌فاز

در مدل‌هایی از درایو INVT که ورودی تک‌فاز دارند، برق ورودی طبق نقشه مدل به ترمینال‌های L و N متصل می‌شود.

در مدار ارسالی، برق ورودی پس از عبور از تجهیزات حفاظتی و در صورت استفاده از فیلتر یا راکتور ورودی، به ترمینال‌های ورودی درایو می‌رسد.

برق تک‌فاز → حفاظت و فیوز → L / N → درایو

سیم ارت نیز به ترمینال PE متصل می‌شود. ارت موتور نیز باید در مسیر حفاظتی مناسب به PE متصل شود.

اتصال برق ورودی درایو سه‌فاز

در مدل‌های سه‌فاز، سه فاز ورودی به ترمینال‌های R ، S و T متصل می‌شوند.

در نقشه ارسالی، فیوز و تجهیزات ورودی در مسیر قبل از ترمینال‌های R، S و T قرار گرفته‌اند. در صورت استفاده از فیلتر یا راکتور ورودی نیز این تجهیزات در سمت ورودی قرار می‌گیرند.

L1 → R    |    L2 → S    |    L3 → T

اتصال ارت درایو نیز از طریق ترمینال PE انجام می‌شود.

اتصال موتور به خروجی درایو

خروجی سه‌فاز درایو برای اتصال موتور از ترمینال‌های U ، V و W تشکیل شده است.

سه رشته خروجی موتور به این سه ترمینال متصل می‌شوند و سیم ارت موتور نیز به PE متصل می‌شود.

U → موتور    |    V → موتور    |    W → موتور
برق شبکه نباید به ترمینال‌های U، V و W متصل شود. این ترمینال‌ها خروجی درایو هستند و برای اتصال موتور استفاده می‌شوند.

اگر در مدار از راکتور یا فیلتر خروجی استفاده شده باشد، این تجهیز بین خروجی درایو و موتور قرار می‌گیرد و اتصال آن باید مطابق نقشه و مشخصات همان تجهیز انجام شود.

نصب مقاومت ترمز درایو INVT

مقاومت ترمز برای جذب انرژی برگشتی موتور هنگام کاهش سرعت یا توقف استفاده می‌شود. محل اتصال آن به نوع درایو و ساختار مدار ترمز بستگی دارد.

در یکی از آرایش‌های نشان داده‌شده در نقشه، مقاومت ترمز مستقیماً بین ترمینال + و PB قرار می‌گیرد.

(+) ───── مقاومت ترمز ───── PB

در آرایش مربوط به برخی توان‌های بالاتر، واحد ترمز جداگانه دیده می‌شود. در این حالت ترمینال‌های DC+ و DC- به واحد ترمز متصل شده و مقاومت ترمز به ترمینال‌های مخصوص آن واحد وصل می‌شود.

DC+ / DC- → واحد ترمز → مقاومت ترمز
اتصال مقاومت ترمز را نباید برای تمام مدل‌های INVT یکسان در نظر گرفت. محل ترمینال‌های ترمز و نیاز به واحد ترمز باید از نقشه مدار قدرت همان مدل مشخص شود.
سیم کشی قدرت درایو اینوت
مدار فرمان و سیم‌کشی ترمینال‌های کنترلی درایو INVT

آشنایی با مدار فرمان درایو INVT

مدار فرمان درایو INVT برای دریافت فرمان‌های دیجیتال و آنالوگ و همچنین ارسال سیگنال به تجهیزات خارجی استفاده می‌شود. ترمینال‌های این بخش بسته به مدل ممکن است کمی متفاوت باشند، اما در نقشه مورد بررسی ورودی‌های دیجیتال، ورودی پالس، خروجی دیجیتال، ورودی و خروجی آنالوگ و خروجی‌های رله دیده می‌شوند.

در ادامه هر قسمت به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود تا مشخص باشد برای هر نوع سیگنال، سیم‌ها به کدام ترمینال متصل می‌شوند.

اتصال ورودی دیجیتال S1 تا S4

ترمینال‌های S1 ، S2 ، S3 و S4 برای دریافت فرمان‌های دیجیتال استفاده می‌شوند.

برای ارسال یک فرمان دیجیتال، یک کلید، شستی، کنتاکت یا خروجی دیجیتال تجهیز خارجی در مدار قرار می‌گیرد و سیگنال به ورودی موردنظر مانند S1 ارسال می‌شود. مسیر مرجع مدار فرمان نیز از طریق ترمینال COM تکمیل می‌شود.

+24V → کلید / کنتاکت → S1

همین روش برای S2، S3 و S4 نیز قابل استفاده است. ترمینال +24V در نقشه برای تغذیه مدار فرمان دیده شده و PW نیز در ساختار ورودی‌های دیجیتال قرار دارد.

اتصال ورودی پالس HDI

ترمینال HDI در نقشه به‌عنوان ورودی با قابلیت دریافت سیگنال پالس مشخص شده است.

سیم سیگنال پالسی به HDI و مسیر مرجع آن به COM متصل می‌شود. بنابراین در زمان سیم‌کشی باید سیم سیگنال و سیم مرجع از یکدیگر به‌درستی تفکیک شوند.

خروجی پالس تجهیز → HDI
مرجع سیگنال → COM

اتصال خروجی دیجیتال Y1

ترمینال Y1 خروجی دیجیتال مدار فرمان است. این خروجی برای ارسال یک وضعیت یا سیگنال کنترلی به مدار خارجی استفاده می‌شود.

Y1 را نباید با خروجی رله اشتباه گرفت. در این مدار Y1 یک خروجی ترانزیستوری یا Open Collector است و نحوه اتصال بار و تغذیه خارجی باید با مشخصات خروجی درایو مطابقت داشته باشد.

میتوانید تغذیه 24 ولت خود را به COM وصل کرده و از Y1 استفاده کنید

تغذیه مناسب → بار → Y1 / COM

اتصال خروجی رله RO1

خروجی رله اول دارای سه ترمینال RO1A ، RO1B و RO1C است.

در آرایش نشان داده‌شده، RO1C ترمینال مشترک رله است، RO1A کنتاکت NO و RO1B کنتاکت NC را تشکیل می‌دهد. بنابراین بسته به اینکه مدار خارجی به حالت عادی باز یا عادی بسته نیاز داشته باشد، ترمینال مناسب انتخاب می‌شود.

RO1C = COM    |    RO1A = NO    |    RO1B = NC

اتصال خروجی رله RO2

رله دوم نیز دارای سه ترمینال RO2A ، RO2B و RO2C است.

این سه ترمینال مانند یک کنتاکت رله در اختیار مدار خارجی قرار می‌گیرند. ترمینال مشترک و کنتاکت‌های NO و NC برای ایجاد مسیر موردنظر مدار خارجی استفاده می‌شوند.

اتصال ورودی آنالوگ به صورت ولتاژی

ورودی‌های آنالوگ مانند AI2 و AI3 برای دریافت سیگنال آنالوگ از تجهیزات خارجی استفاده می‌شوند.

در حالت ولتاژی، سیم سیگنال به ورودی آنالوگ و سیم مرجع به GND متصل می‌شود.

خروجی ولتاژی تجهیز → AI2
مرجع سیگنال → GND

در صورت استفاده از پتانسیومتر، یک سر آن به +10V ، سر دیگر به GND و پایه متغیر به ورودی آنالوگ مانند AI2 متصل می‌شود.

+10V → سر اول پتانسیومتر
پایه وسط → AI2
GND → سر دوم پتانسیومتر

اتصال ورودی آنالوگ به صورت جریانی

در صورتی که تجهیز خارجی سیگنال آنالوگ را به‌صورت جریانی ارسال کند، این سیگنال به ورودی آنالوگ مانند AI2 متصل می‌شود و مسیر برگشت سیگنال به GND متصل خواهد شد.

خروجی جریان تجهیز → AI2
مسیر برگشت → GND

در نقشه، برای AI2 سلکتور V/I در نظر گرفته شده است؛ بنابراین قبل از اتصال سیگنال باید حالت مناسب ورودی انتخاب شود.

اتصال خروجی آنالوگ AO1

خروجی AO1 برای ارسال سیگنال آنالوگ از درایو به یک تجهیز خارجی استفاده می‌شود.

سیم سیگنال از AO1 و سیم مرجع از GND گرفته می‌شود. نوع خروجی، ولتاژی یا جریانی، باید مطابق وضعیت سلکتور مربوط به AO1 انتخاب شود.

AO1 → ورودی آنالوگ تجهیز مقصد
GND → مرجع سیگنال

اتصال خروجی آنالوگ AO2

خروجی AO2 نیز یک کانال خروجی آنالوگ مستقل است که برای ارسال سیگنال به تجهیز خارجی استفاده می‌شود.

سیگنال از AO2 گرفته شده و مرجع آن از GND تأمین می‌شود.

AO2 → ورودی آنالوگ تجهیز مقصد
GND → مرجع سیگنال

سلکتورهای V/I در مدار فرمان

در نقشه ترمینال‌های کنترلی، سلکتورهایی برای انتخاب نوع سیگنال آنالوگ وجود دارد. این انتخاب برای کانال‌های مشخص‌شده در نقشه انجام می‌شود و قبل از سیم‌کشی باید وضعیت سلکتور با نوع سیگنال مورد استفاده هماهنگ باشد.

سلکتور AI2

برای انتخاب حالت ورودی ولتاژی یا جریانی AI2 استفاده می‌شود.

سلکتور AO1

نوع خروجی آنالوگ AO1 را بین حالت‌های موجود روی نقشه انتخاب می‌کند.

سلکتور AO2

نوع خروجی آنالوگ AO2 را بر اساس مدار مورد استفاده مشخص می‌کند.

سلکتور 485

در آرایش نشان داده‌شده برای بخش RS485 نیز یک سلکتور دیده می‌شود که وضعیت آن باید مطابق ساختار اتصال ارتباطی تنظیم شود.

اتصال RS485

در قسمت ارتباط سریال، ترمینال‌های 485+ و 485- برای خطوط ارتباطی RS485 استفاده می‌شوند و GND به‌عنوان مرجع مدار در نقشه مشخص شده است.

برای اتصال RS485، زوج سیم ارتباطی به ترمینال‌های 485+ و 485- متصل می‌شود. در نقشه ارسالی استفاده از کابل زوج به‌هم‌تابیده و شیلد نیز نشان داده شده است تا سیم‌کشی ارتباطی در برابر نویز محیط صنعتی مقاوم‌تر باشد.

485+ → 485+    |    485- → 485-
+
خرید و استعلام قیمت

خرید اینورتر INVT

برای خرید و استعلام قیمت اینورترهای INVT وارد بخش فروش شوید.

مشاهده و خرید
تعمیر و عیب‌یابی

تعمیر اینورتر INVT

برای تعمیر و عیب‌یابی اینورترهای INVT وارد بخش تعمیرات شوید.

مشاهده تعمیرات

خرید و تعمیرات تجهیزات INVT

جهت خرید HMI اینوت، PLC اینوت، اینورتر INVT و سایر محصولات اتوماسیون صنعتی یا برای تعمیرات تجهیزات اینوت با برق موشن تماس بگیرید.

فروش محصولات INVT 09331234717 اجرای پروژه‌های اتوماسیون صنعتی 09381234717 تعمیرات تجهیزات INVT 09011234717
برق موشن نمایندگی اینوت | فروش، اجرای پروژه و تعمیرات تجهیزات اتوماسیون صنعتی
  • تنظیم پارامتر های اینورتر Santerno sinus vega

    تنظیم پارامتر های اینورتر سانترنو سینوس وگا Santerno sinus vega برای تنظیم پارامتر های اولیه اینورتر سانترنو سینوس وگا(Santerno sinus vega) ابتدا نیاز داریم بدانیم سیم بندی ترمینال های فرمان چگونه است. در تصویر زیر سیم کشی سیم های فرمان نشان داده شده است. دریافت منوال کامل سانترنو ترمینال GND   ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﭘﺘانسیومتر  و […]

  • منوال و کاتالوگ اینورتر تکو

    درایوهای کنترل موتور یا اینورترهای فرکانس متغیر (VFD)از تجهیزات کلیدی در اتوماسیون صنعتی هستند که برای کنترل سرعت، گشتاور و جهت چرخش موتورهای الکتریکی به کارمی روند. شرکت TECO مجموعه ای از درایوهای عمومی و صنعتی را برای کاربردهای متنوع مانند فن، پمپ، نوار نقاله، ماشین آلات تولیدی و سامانه های تأسیساتی عرضه میکند. این […]

  • آموزش زبان STL -دستورات بیت و مقایسه و تبدیل

    آموزش زبان STL زیمنس؛ دستورات و مثال‌های کاربردی آموزش دستورات مهم زبان برنامه‌نویسی STL در PLC زیمنس جست‌وجوی سریع آدرس در برنامه PLC زیمنس یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها هنگام کار با برنامه‌های PLC زیمنس، پیدا کردن سریع محل استفاده از یک آدرس در برنامه است. در پروژه‌های کوچک شاید بتوان آدرس‌ها را به‌صورت دستی پیدا […]

  • دانلود کاتالوگ و منوال درایو اشنایدر

    دانلود کاتالوگ و منوال درایو اشنایدر درایوهای Schneider Electric، محصول شرکت فرانسوی Schneider Electric، از معتبرترین و پرکاربردترین تجهیزات کنترل دور موتور در صنعت برق و اتوماسیون صنعتی هستند. این درایوها با نام تجاری *Altivar* شناخته می‌شوند و با تغییر فرکانس و ولتاژ خروجی، امکان کنترل دقیق سرعت، گشتاور و جهت چرخش موتورهای القایی را […]

  • معرفی HMI BASIC زیمنس

    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 […]

  • دانلود منوال و کاتالوگ درایو اینوونس

    دانلود منوال و کاتالوگ درایو اینوونس جایگاه درایوهای اینوونس در صنعت شرکت Inovance یکی از برندهای پیشرو و شناخته شده در حوزه اتوماسیون صنعتی و کنترل دورموتور (اینورتر) است که با ارائه طیف متنوعی از درایوهای AC، پاسخگوی نیاز صنایع سبک، متوسط و سنگین است. این برند با توسعه محصولات اقتصادی، صنعتی، سنگین کار و […]

  • درایوهای انکام

    فهرست مطالب   منوال ها و کاتالوگ های درایوهای انکام شرکت Technologies Electric Encom Shenzhen با تولید درایوهای فرکانس متغیر (VFD) سری EDS و EN، راهکارهای پیشرفته‌ای را برای صنایع مختلف ارائه می‌دهد. درایوهای انکام با تمرکز بر کنترل دقیق گشتاور، نویز پایین و سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)، یکی از گزینه‌های قدرتمند در اتوماسیون صنعتی محسوب […]

  • منوال فارسی اینورتر اشنایدر ATV61 | کاتالوگ و راهنمای تنظیمات درایو ATV61

    منوال فارسی درایو اشنایدر ATV61 | راهنمای تنظیمات و پارامترهای 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 […]

  • تفاوت سروو و استپر در چیست؟

    تفاوت سروو و استپر موتور در هسته عملکردی آن‌ها نهفته است؛ به‌طوری‌که استپر موتورها با تکیه بر پالس‌های گسسته در سیستم «حلقه باز» عمل می‌کنند. هرچند هر دو قادر به ایجاد حرکت دورانی و خطی هستند، اما تفاوت‌های بنیادین در نحوه کنترل، دقت، گشتاور، سرعت و هزینه آن‌ها، منجر به کاربردهای متمایزشان در صنایع مختلف […]