YASKAWA, leader mondial de la fabrication d'équipements d'automatisation industrielle, positionne son modèle CIMR-VCBA0003BAA au sein de sa gamme de variateurs vectoriels polyvalents, spécialement conçus pour les moteurs de petite et moyenne puissance. Fort de son rendement élevé, de sa structure compacte et de sa précision de contrôle, ce produit est largement utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs, l'usinage d'écrans LCD, le contrôle de machines-outils et les lignes de production automatisées. Il constitue un dispositif essentiel pour réaliser des économies d'énergie et optimiser les processus en milieu industriel.
· Puissance moteur appropriée : 300 W (Remarque : le « 0003 » dans le modèle correspond généralement à 0,4 kW ; des variations de dénomination possibles existent. Vérifiez avec les étiquettes physiques.)
· Alimentation d'entrée : triphasée 750 V (compatible avec une entrée monophasée 220 V via le réglage des paramètres.)
· Courant nominal : 200 A (courant de crête jusqu'à 250 A pour les demandes de surcharge à court terme.)
· Précision de contrôle : précision de contrôle de vitesse ± 0,01 %, résolution de fréquence 0,01 Hz.
· Dimensions physiques : 128 mm (L) × 68 mm (H) × 118 mm (P), indice de protection IP21.
· Entrées analogiques : 2 canaux (prend en charge les signaux de tension 0-10 V/courant 4-20 mA).
· Entrées numériques : 7 points (prend en charge l'entrée source/puits avec isolation optocoupleur intégrée).
· Protocoles de communication : Interface RS485/422 compatible avec le bus MECHATROLINK-II (nécessite une configuration des paramètres).
· Interface d'impulsion : 1 canal avec entrée/sortie d'impulsion jusqu'à 32 kHz.
En utilisant l'algorithme de contrôle vectoriel sans capteur exclusif de YASKAWA, cet onduleur permet :
· Contrôle précis du couple moteur (précision du couple ± 5 %).
· Couple de sortie élevé à basse vitesse (150 % du couple nominal à 0,5 Hz).
· Temps de réponse dynamique < 50 ms, adapté aux scénarios de démarrage/arrêt rapides.
· Protection électrique : Protection contre les surintensités/surtensions/sous-tensions/pertes de phase avec limitation automatique du courant.
· Protection mécanique : Relais thermique électronique intégré pour une surveillance en temps réel de la température du moteur.
· Adaptabilité environnementale : Plage de température de fonctionnement de -10℃ à 50℃, tolérance d'humidité de 5 à 95 % (sans condensation).
· Contrôle V/F : optimisé pour les charges de ventilateur/pompe standard.
· Contrôle vectoriel en boucle fermée : permet le vol stationnaire à vitesse nulle avec un encodeur.
· Contrôle de suivi synchrone : liaison d'axe maître-esclave avec écart de vitesse < 0,1 %.
· Réduit automatiquement la fréquence porteuse dans des conditions sans charge pour minimiser les pertes de commutation.
· Unité de freinage intégrée (résistance de freinage en option) pour la récupération d'énergie régénérative.
· Conforme aux normes harmoniques IEC61800-3, facteur de puissance > 0,95.
· Exemple d'application : Contrôle d'un robot de transfert de plaquettes.
· Mise en œuvre technique : atteint une précision de positionnement au niveau du micron via des commandes d'impulsions, associées à des entrées de contact de sécurité (H1/HC) pour le freinage d'urgence.
· Avantage : la suppression des vibrations à basse vitesse garantit une manipulation des plaquettes sans dommage.
· Exemple d'application : Contrôle synchrone des plates-formes d'inspection de substrats en verre.
· Mise en œuvre technique : Configuration maître-esclave où l'onduleur maître envoie des commandes de vitesse aux esclaves via MECHATROLINK-II.
· Avantage : Erreur de synchronisation multi-axes < 0,01 mm, garantissant la précision de l'inspection.
· Exemple d'application : Centres d'usinage à cinq axes.
· Mise en œuvre technique : Interfaces d'entrée analogique (0-10 V) avec systèmes CNC, accélération/décélération en courbe S intégrée.
· Avantage : fluctuation de la vitesse d'avance de coupe < 1 tr/min, améliorant la qualité de finition de surface de 30 %.
· Exemple d'application : Simulation du système de pas d'éolienne.
· Mise en œuvre technique : Capacité de fonctionnement à quatre quadrants pour simuler les caractéristiques de charge avant/arrière.
· Avantage : Efficacité de rétroaction énergétique > 85 %, réduisant considérablement la consommation d'énergie des tests.
1. Adaptation de puissance : Recommandé pour les moteurs ≤ 300 W (les moteurs de 0,4 kW nécessitent un déclassement en pratique).
2. Adaptation environnementale : installez des couvercles de protection IP54 dans les environnements poussiéreux ; améliorez les conceptions de refroidissement pour les scénarios à haute température.
3. Optimisation des paramètres : activez « Auto Torque Boost » au démarrage (paramètre Pn002 = 1) pour améliorer les performances à basse vitesse.
4. Entretien : inspectez la capacité du condensateur électrolytique toutes les 5 000 heures ; remplacez-le dans un délai de ≤ 8 ans.
Comparé à des produits homologues comme le Mitsubishi FR-D740 et le Siemens V20, le CIMR-VCBA0003BAA excelle dans :
· Précision du contrôle : réponse du couple 20 % plus rapide sous contrôle vectoriel.
· Capacité de communication : prise en charge du double protocole (MECHATROLINK-II + Modbus).
· Densité de puissance : 2,1 kW/kg, économisant 30 % d'espace d'installation.
YASKAWA a lancé la série CIMR-VC2A de nouvelle génération, basée sur le bus EtherCAT, prenant en charge la synchronisation d'horloge IEEE 1588 et offrant une précision de positionnement de l'ordre du nanomètre. Restez à l'affût des avancées technologiques.
Site Web du produit :
https://www.3splc.com/CIMR-VCBA0003BAA-_c0_ss
L'onduleur YASKAWA CIMR-VCBA0003BAA, avec ses performances de contrôle précises, ses mécanismes de protection complets et sa flexibilité d'adaptation, est devenu une référence pour les onduleurs de petite et moyenne puissance en automatisation industrielle. Qu'il s'agisse de modernisation de machines-outils traditionnelles ou de nouvelles lignes de production de semi-conducteurs, cet appareil offre des solutions d'entraînement stables et fiables, permettant aux entreprises de réaliser des transformations industrielles intelligentes.