Alimentación De Red; Salida Del Motor Y Datos Del Motor; Condiciones Ambientales - Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 Guia De Diseno

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Especificaciones
IE3). Los motores que tienen un rendimiento inferior contribuyen a la pérdida de potencia del convertidor de frecuencia. Esto es aplicable al
dimensionamiento de la refrigeración del convertidor de frecuencia. Si la frecuencia de conmutación es superior a los ajustes predeterminados, las
pérdidas de potencia pueden aumentar. Se incluyen los consumos de energía habituales del LCP y de la tarjeta de control. Para conocer los datos
de pérdida de potencia conforme a la norma EN 50598-2, consulte www.danfoss.com/vltenergyefficiency. Las opciones y carga del cliente pueden
sumar hasta 30 W a las pérdidas, aunque normalmente una tarjeta de control a plena carga y las opciones para las ranuras A o B solo añaden 4
W cada una.
4) Se mide utilizando cables de motor apantallados de 5 m (16,4 ft) y en condiciones de carga y frecuencia nominales. Rendimiento medido en
corriente nominal. Para conocer la clase de rendimiento energético, consulte el capétulo 7.5 Condiciones ambientales. Para conocer las pérdidas a
carga parcial, consulte www.danfoss.com/vltenergyefficiency.
7.3 Alimentación de red
Alimentación de red (L1, L2 y L3)
Tensión de alimentación
Tensión de red baja / corte de tensión de red:
durante un episodio de tensión de red baja o un corte de red, el convertidor de frecuencia sigue funcionando hasta que la
tensión del enlace de CC desciende por debajo del nivel de parada mínimo, que generalmente es un 15 % inferior a la tensión de
alimentación nominal más baja del convertidor de frecuencia. No se puede esperar un arranque y un par completo con una
7
7
tensión de red inferior al 10 % por debajo de la tensión de alimentación nominal más baja del convertidor.
Frecuencia de alimentación
Máximo desequilibrio transitorio entre fases de red
Factor de potencia real (λ)
Factor de potencia de desplazamiento (cos Φ) prácticamente uno
Conmutación en la alimentación de entrada L1, L2 y L3 (arranques)
Entorno según la norma EN 60664-1
El convertidor es adecuado para utilizarse en un circuito capaz de proporcionar una intensidad nominal de cortocircuito (SCCR)
máxima de 100 kA a 480/600 V.
1) Cálculos basados en las normas UL / CEI 61800-3.

7.4 Salida del motor y datos del motor

Salida del motor (U, V y W)
Tensión de salida
Frecuencia de salida
Conmutación en la salida
Tiempos de rampa
1) Dependiente de la potencia y de la tensión.
Características de par
Par de arranque (par constante)
Par de sobrecarga (par constante)
1) Porcentaje relativo a la corriente nominal del convertidor de frecuencia.
2) Una vez cada 10 minutos.

7.5 Condiciones ambientales

Ambiente
Alojamiento E1h/E2h
Alojamiento E3h/E4h
Prueba de vibraciones (estándar/reforzada)
Humedad relativa
Entorno agresivo (CEI 60068-2-43) prueba H
Gases agresivos (CEI 60721-3-3)
Método de prueba conforme a CEI 60068-2-43
Temperatura ambiente (con modo de conmutación SFAVM)
40
®
VLT
AutomationDrive FC 302
5-95 % (CEI 721-3-3; clase 3K3 [sin condensación] durante el funcionamiento)
S
2
Danfoss A/S © 05/2017 Reservados todos los derechos.
380-500 V ±10 %, 525-690 V ±10 %
3,0 % de la tensión de alimentación nominal
≥0,9 nominal con carga nominal
Una vez cada dos minutos, como máximo
Categoría de sobretensión III / grado de contaminación 2
0-100 % de la tensión de alimentación
Máximo del 150 % durante 60 s
Máximo del 150 % durante 60 s
IP21 / Tipo 1 e IP54 / Tipo 12
50/60 Hz ±5 %
1)
(>0,98)
1)
0-590 Hz
Ilimitada
0,01-3600 s
1)2)
1)2)
IP20/chasis
0,7 g/1,0 g
Clase Kd
Clase 3C3
H2S (10 días)
MG38C105

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