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Instalación
de seguridad
de producto
mecánica
Tabla 12-7 Pérdida de potencia por la parte frontal cuando el
accionamiento se monta a través del panel
Tamaño de sistema
1
2
3
4
5
6
12.1.3
Requisitos de alimentación
Tensión:
SPX2XX
200 V a 240 V ±10%
SPX4XX
380 V a 480 V ±10%
SPX5XX
500 V a 575 V ±10%
SPX6XX
500 V a 690 V ±10%
Número de fases: 3*
* Los accionamientos de 200 V de tamaño 0 también pueden funcionar
con alimentación monofásica.
Desequilibrio máximo de alimentación: secuencia de fase negativa del 2%
(equivalente al 3% del desequilibrio de tensión entre fases).
Rango de frecuencia: 48 a 65 Hz
Para el cumplimiento de UL solamente, la corriente de pérdida trifásica
máxima de la alimentación debe estar limitada a 100 kA.
Requisitos de alimentación del ventilador del disipador en
los accionamientos de tamaño 6
Tensión nominal:
Tensión mínima:
Tensión máxima:
Demanda de corriente:
Suministro de alimentación
recomendado:
Fusible recomendado:
12.1.4
Reactores de línea
La posibilidad de que el accionamiento se averíe a causa de un escaso
equilibrio de fase o a perturbaciones importantes en la red eléctrica
disminuye con los reactores de línea.
Los valores de reactancia recomendados con los reactores de línea
son del 2% aproximadamente. Aunque pueden aplicarse valores
superiores en caso necesario, cualquier caída de tensión puede inhibir
la salida del accionamiento (par reducido a alta velocidad).
Cualquiera que sea el régimen nominal del accionamiento, los reactores
de línea con reactancia del 2% permiten usar el accionamiento con
secuencias de fase negativas del 3,5% (corriente desequilibrada,
equivalente al 5% del desequilibrio de tensión entre fases).
Los factores citados a continuación pueden dar lugar a perturbaciones
importantes:
•
Conexión del equipo de corrección del factor de potencia cerca del
accionamiento
•
Conexión al suministro eléctrico de accionamientos de CC de gran
tamaño sin reactores de línea o con reactores de línea inadecuados
•
Conexión al mismo suministro eléctrico de uno o varios motores de
arranque directo de manera que, al arrancar uno de estos motores,
se produce una caída de tensión superior al 20%
Tales perturbaciones pueden producir un flujo de corriente de pico
excesivo en el circuito de entrada de alimentación del accionamiento,
lo que puede provocar una desconexión por perturbación o, en casos
extremos, causar averías en el accionamiento.
Si se conectan a suministros eléctricos de alta capacidad nominal,
los accionamientos con baja potencia nominal también pueden ser
susceptibles a perturbaciones.
Unidrive SP Guía del usuario
Edición 14
Procedi-
Instalación
Parámetros
mientos
eléctrica
básicos
iniciales
Pérdida de potencia
≤50 W
≤75 W
≤100 W
≤204 W
≤347 W
≤480 W
24 V
23,5 V
27 V
3,3 A
24 V, 100 W, 4,5 A
4 A quemado rápido
2
2
(I
t menor que 20 A
s)
www.controltechniques.com
Funciona-
Funciona-
Optimi-
miento del
miento de
zación
motor
SMARTCARD
En particular, se recomienda utilizar reactores de línea con los modelos
de accionamiento siguientes cuando se da alguno de los factores
anteriores o la capacidad del suministro eléctrico es de más de 175 kVA:
SP0201 SP0202 SP0203 SP0204 SP0205
SP0401 SP0402 SP0403 SP0404 SP0405
1201
1202
SP
SP
SP
1401
SP
1402
Los modelos con tamaños de SP1405 a SP4606 disponen de un
reductor de CC interno, y los modelos de SP5201 a SP6602 disponen
de reductores de línea de CA internos, por lo que no requieren
reactores de línea de CA a menos que el desequilibrio de fase sea
excesivo o las condiciones del suministro eléctrico extremas.
Cuando sea necesario, cada accionamiento debe disponer de uno o
varios reactores propios. Pueden utilizarse tres reactores individuales o
un solo reactor trifásico.
Intensidad nominal del reactor
La intensidad nominal de los reactores de línea debería ser la siguiente:
Corriente continua nominal:
No inferior a la corriente de entrada continua nominal del accionamiento
Corriente de pico nominal repetitiva:
No inferior al doble de la corriente de entrada continua nominal del
accionamiento
12.1.5
Requisitos del motor
Nº de fases: 3
Tensión máxima:
Unidrive SP (200 V): 240 V
Unidrive SP (400 V): 480 V
Unidrive SP (575 V): 575 V
Unidrive SP (690 V): 690 V
12.1.6
Temperatura, humedad y método de
refrigeración
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento:
0 °C a 50 °C
Debe aplicarse una reducción de intensidad de salida a una
temperatura ambiente de >40 °C.
Temperatura mínima en la puesta en marcha:
-15 °C; la alimentación debe estar en ciclo cuando el accionamiento
se haya calentado hasta 0 °C.
Método de refrigeración: convección forzada
Humedad máxima: 95% no condensada a 40 °C.
12.1.7
Almacenamiento
-40 °C a +50 °C para su almacenamiento a largo plazo, o hasta
+70 °C si es a corto plazo
El producto puede permanecer almacenado durante 2 años.
Los condensadores electrolíticos de cualquier producto electrónico
pueden guardarse durante un periodo de tiempo, tras el cual es preciso
regenerarlos o sustituirlos.
El periodo de almacenamiento de los condensadores del bus de CC es
de 10 años.
El periodo de almacenamiento de los condensadores de baja tensión de los
circuitos de control suele ser de 2 años, lo que constituye una limitación.
Estos condensadores no se pueden regenerar porque están situados
en el circuito eléctrico; si el accionamiento permanece almacenado
durante 2 años o más sin que le suministre corriente, es posible que
haya que cambiarlos.
Por tanto, se recomienda encender ese accionamiento durante un
mínimo de 1 hora cada 2 años de almacenamiento.
Esto permite mantener guardado el accionamiento durante más de
2 años.
12.1.8
Altitud
Rango de altitud: 0 a 3.000 m siempre que se cumplan estas condiciones:
1.000 m a 3.000 m por encima del nivel del mar: disminuir la
intensidad de salida máxima respecto a la cifra especificada en un
1% por cada 100 m por encima de 1.000 m
Por ejemplo, la intensidad de salida del accionamiento se reducirá un
20% a 3.000 m.
PLC
Parámetros
Datos
Diagnósti-
Onboard
avanzados
técnicos
1203
1204
SP
SP
SP
1403
SP
1404
Información de
catalogación de
cos
UL
273