Falownik skalarny INVT GD10 0,75 kW / 230 V
INVT Goodrive10 GD10-0R7G-S2-B to kompaktowy falownik skalarny przeznaczony do regulacji prędkości trójfazowych silników asynchronicznych. Jego istotną cechą jest możliwość zasilania z jednofazowej sieci 230 V. Na zaciskach silnikowych falownik wytwarza natomiast trójfazowe napięcie wyjściowe o regulowanej częstotliwości.
Model jest przeznaczony do silników o mocy do 0,75 kW i prądzie znamionowym nieprzekraczającym 4,2 A. Umożliwia płynną zmianę prędkości, ustawienie kierunku obrotów oraz realizację kontrolowanego rozruchu i zatrzymania. Niewielkie wymiary i rozbudowane możliwości sterowania pozwalają wykorzystać go w napędach małych maszyn oraz układach automatyki.
Zasilanie 1 × 230 V i wyjście 3 × 230 V
Określenie „jednofazowy” dotyczy sposobu zasilania falownika. Do jego wejścia doprowadza się jednofazowe napięcie 230 V AC, natomiast silnik podłącza się do trzech zacisków wyjściowych U, V i W. Falownik zasila więc silnik trójfazowy, a nie jednofazowy.
Maksymalne napięcie międzyfazowe na wyjściu odpowiada klasie zasilania urządzenia i wynosi około 230 V. Falownik nie przekształca jednofazowego napięcia 230 V w trójfazowe 400 V.
Odpowiednim rozwiązaniem jest między innymi silnik z tabliczką znamionową 230/400 V, którego uzwojenia mogą pracować przy napięciu 230 V po połączeniu w trójkąt. Przed podłączeniem należy sprawdzić oznaczenia na tabliczce oraz schemat połączeń w puszce zaciskowej. Typowego jednofazowego silnika kondensatorowego nie należy podłączać do wyjścia tego falownika.
Sterowanie skalarne U/f
Goodrive10 reguluje napięcie i częstotliwość wyjściową zgodnie z ustawioną charakterystyką U/f, wykorzystując modulację SVPWM. Jest to rozwiązanie przeznaczone do układów, w których wymagana jest płynna regulacja prędkości, ale nie jest konieczne precyzyjne sterowanie momentem przy bardzo małych obrotach.
Producent przewiduje serię GD10 do napędów maszyn i urządzeń, między innymi w maszynach pakujących, spożywczych, tekstylnych, grawerujących i urządzeniach do cięcia drutem. Przydatność konkretnego modelu zależy jednak od parametrów silnika, sposobu jego obciążenia oraz wymaganego cyklu pracy.
Panel LED i lokalna regulacja prędkości
Panel sterowania z wyświetlaczem LED umożliwia konfigurację falownika, uruchamianie i zatrzymywanie napędu oraz kontrolowanie bieżących wartości i kodów błędów. Wbudowany potencjometr może służyć do bezpośredniego zadawania częstotliwości, dzięki czemu podstawowa regulacja prędkości nie wymaga dodatkowego potencjometru zewnętrznego.
Falownik pozwala również zastosować zewnętrzny panel LED. Ułatwia to obsługę urządzenia zamontowanego wewnątrz szafy sterowniczej, gdy elementy operatorskie mają znajdować się na jej drzwiach lub na pulpicie maszyny.
Zadawanie częstotliwości i sterowanie zewnętrzne
Częstotliwość może być zadawana z panelu, wbudowanego potencjometru, wejścia analogowego, wejść cyfrowych, regulatora PID, trybu wielobiegowego lub przez komunikację szeregową. Pozwala to dopasować sposób sterowania do konstrukcji maszyny i zastosowanego układu automatyki.
Falownik ma cztery programowalne wejścia cyfrowe oraz dodatkowy zacisk konfigurowany jako wejście lub wyjście. Wejście analogowe obsługuje sygnał napięciowy 0–10 V albo prądowy 0–20 mA. Do przekazywania informacji o pracy napędu służą konfigurowalne wyjście analogowe oraz wyjście przekaźnikowe.
Port RS485 z protokołem Modbus RTU umożliwia komunikację ze sterownikiem PLC, panelem HMI lub innym systemem nadrzędnym. Za jego pośrednictwem można przesyłać polecenia ruchu, zadawać częstotliwość oraz odczytywać wybrane parametry pracy falownika.
Rozruch, zatrzymanie i hamowanie
Programowane czasy przyspieszania i zwalniania umożliwiają dopasowanie dynamiki napędu do bezwładności mechanizmu. Łagodna zmiana częstotliwości ogranicza gwałtowne przyspieszenia i obciążenia mechaniczne występujące podczas bezpośredniego uruchamiania silnika.
Litera „B” w oznaczeniu GD10-0R7G-S2-B informuje o wbudowanym zespole hamującym. Umożliwia on współpracę z odpowiednio dobranym zewnętrznym rezystorem hamującym, jeżeli układ wymaga szybszego lub częściej powtarzanego zatrzymywania. Rezystor nie jest elementem wbudowanym w falownik.
Przeciążalność i ochrona napędu
Falownik może krótkotrwale pracować przy obciążeniu wynoszącym 150% prądu znamionowego przez 60 sekund, 180% przez 10 sekund oraz 200% przez 1 sekundę. Nie oznacza to jednak możliwości ciągłego obciążania urządzenia prądem większym niż jego wartość znamionowa.
Układ diagnostyczny nadzoruje podstawowe stany elektryczne i cieplne, w tym przeciążenie, przetężenie, przepięcie, zbyt niskie napięcie oraz przegrzanie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości falownik przerywa sterowanie silnikiem i wyświetla kod umożliwiający rozpoznanie przyczyny zatrzymania.
Dobór silnika i konfiguracja falownika
Dobór nie powinien opierać się wyłącznie na mocy. Prąd znamionowy silnika nie może przekraczać 4,2 A, a jego uzwojenia muszą być przystosowane do zasilania trójfazowym napięciem 230 V.
Przed uruchomieniem należy wprowadzić moc, napięcie, prąd, częstotliwość i prędkość znamionową silnika. Konfiguracji wymagają również maksymalna częstotliwość wyjściowa, źródło poleceń sterujących oraz czasy przyspieszania i zwalniania.
Zakres falownika wynoszący 0–400 Hz nie oznacza, że każdy silnik może bezpiecznie pracować w całym tym zakresie. Maksymalną częstotliwość i prędkość trzeba ustalić na podstawie danych silnika oraz ograniczeń mechanicznych napędzanego urządzenia. Przy długotrwałej pracy z niewielką prędkością należy również uwzględnić zmniejszoną wydajność własnego chłodzenia silnika.
Przed rozpoczęciem normalnej pracy maszyny należy przeprowadzić krótką próbę napędu bez obciążenia i sprawdzić, czy kierunek obrotów jest zgodny z wymaganiami mechanizmu. Kierunek można zmienić za pomocą parametrów lub wejść sterujących falownika. Nie należy przepinać przewodów silnikowych przy załączonym zasilaniu.
Parametry techniczne
| Producent | INVT |
| Seria | Goodrive10 |
| Model / indeks | GD10-0R7G-S2-B |
| Rodzaj falownika | skalarny |
| Tryb sterowania | U/f, SVPWM |
| Moc znamionowa | 0,75 kW |
| Zasilanie wejściowe | jednofazowe 230 V AC (±10%) |
| Wyjście silnikowe | trójfazowe, do 3 × 230 V AC |
| Znamionowy prąd wejściowy | 9,3 A |
| Znamionowy prąd wyjściowy | 4,2 A |
| Częstotliwość wyjściowa | 0–400 Hz |
| Wejścia cyfrowe | 4 programowalne |
| Programowalne wejście/wyjście | 1 |
| Wejście analogowe | 1; 0–10 V lub 0–20 mA |
| Wyjście analogowe | 1; 0–10 V lub 0–20 mA |
| Wyjście przekaźnikowe | 1; 3 A / 250 V AC lub 1 A / 30 V DC |
| Komunikacja | RS485, Modbus RTU |
| Panel sterowania | wyświetlacz LED i wbudowany potencjometr; możliwość zastosowania panelu zewnętrznego |
| Regulator PID | tak |
| Tryb wielobiegowy | tak |
| Moduł hamujący | wbudowany; rezystor zewnętrzny |
| Chłodzenie falownika | naturalne |
| EAN | 0089926039561 |

Dane techniczne
- Moc: 0,75 kW
- Zasilanie: 230V~ (±10%)
- Prąd wejściowy: 9.3 A
- Prąd wyjściowy: 4,2 A
- Sterowanie: Skalarne
- Ilość wejść cyfrowych: 4
- Częstotliwość wyjściowa: 0~400 Hz
- Tryb sterowania: U/f
- Rodzaj zasilania: Jednofazowe
- Protokół komunikacji: Modbus RTU
- Wyjścia przekaźnikowe: 1
- Wejście analogowe: Tak
- Wyjście analogowe: Tak



























