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1 台達變頻器 C2000 CP2000 CH2000 系列應用手冊

2 目錄 1. EMC Troubleshooting EMI 輸入濾波器 安裝 EMI 輸入濾波器 安裝方式 安裝注意事項 台達 C 系列搭配濾波器 電容型雜訊濾波器 屏蔽線 屏蔽線接法 零相電抗器 安裝方式 安裝注意事項 台達零相電抗器尺寸 漏電流 漏電流注意事項 漏電斷路器安裝建議事項 配線注意事項 適當的殼體與內部組件安排 Harmonic 安裝 AC/DC 電抗器 安裝方式 台達 C/CP/CH 系列 AC 電抗器標準品規格 AC/DC 電抗器搭配台達變頻器使用後 THDi 的規格 輸出電抗器 安裝輸出電抗器 尺寸規格. 3 5 I

3 3.3 輸出電抗器與輸出線長 單相應用 介紹變頻器用途與單相電力系統 當使用三相變頻器於單相電源輸入重要考慮事項 輸入頻率和電壓容許值 盤櫃散熱設計及安裝環境注意事項 Troubleshooting 變頻器受安裝環境影響之例子說明 盤櫃散熱設計 驅動器設計於基本防護之配盤櫃內 通風需求與配盤櫃上通風孔面積 驅動器需求的淨空距離 隔板需求 多台驅動器設計於配盤櫃內 驅動器設計於粉塵防護之配盤櫃內 防護濾網之建議 增壓風扇之建議 簡易清理散熱器粉塵之方式 安裝注意及確認事項 決定配盤尺寸以及所需的防護 變頻器選型 重量 變頻器的安裝固定孔尺寸以及建議的固定螺絲及安裝扭力 變頻器本身的出入風口位置 安裝在配盤中所需的散熱風量及通風口面積 配盤設計 配盤安裝及施工 降載與超載曲線 環境溫度之降載曲線 II

4 6.1.1 一般應用的環溫降載曲線 進階應用的環溫降載曲線 海拔高度之降載曲線 載波之降載曲線 C2000 之降載曲線 C H 之降載曲線 CP2000 之降載曲線 超載曲線 超載曲線 超載恢復需求時間 煞車模組與煞車電阻 選型流程 資料計算 煞車電阻選型 煞車模組選型 內建煞車模組 外接煞車模組 範例計算 煞車制動能力 C 煞車制動能力 CH2000 煞車制動能力 CP2000 煞車制動能力 制動單元 可靠度預估及關鍵元件壽命 C2000 可靠度預估及關鍵元件壽命 Reliability Prediction Report (by FIDES guide) Key Component Life Report MTBF Prediction Report (based on Field Data) CH2000 可靠度預估及關鍵元件壽命 III

5 8.2.1 Reliability Prediction Report (by FIDES guide) Key Component Life Report CP2000 可靠度預估及關鍵元件壽命 Reliability Prediction Report (by FIDES guide) Key Component Life Report..143 附錄 A A.1 EMC 濾波器尺寸..144 A.2 零相電抗器尺寸.150 A.3 建議之 SUNON AC Fan 規格 IV

6 1. EMC 1.1 Troubleshooting 變頻器因內部有切換的功率元件, 如未適當安裝及妥善接地, 極有可能造成其他設備被干 擾或變頻器誤動作的情形 如安裝已依照台達建議配置, 而還有問題時, 請參考下面措施 項次 問題 解決方式 當配盤電源受變頻器干擾, 造成其他 檢查配線是否符合配線注意 1.1 設備誤動作 事項以防止雜訊耦合 建議使用屏蔽線在變頻器與 參考頁面 P.24 P.7 馬達接線上, 以降低馬達線耦 合至其他設備的效應 建議使用零相電抗器, 此配件 P.8 可以有效抑制馬達線上的雜 訊 1.2 機器運轉或是加速中, 偶發 OC 和 OL 檢查接地是否良好, 與配線注意事項 P 建議安裝零相電抗器 P 檢查輸出馬達線是否過長, 如 P.46 長度過長, 建議使用輸出電抗 器以降低長線效應 1.3 上位機受到干擾 檢查配線是否符合配線注意事項以防止雜訊耦合 P 建議使用屏蔽線 P 建議於輸出線使用零相電抗 P.08 器 建議使用電容型雜訊濾波器 P.03 或 EMI filter, 如已使用請檢 查安裝注意事項 可於通訊 cable 上加 core 抑制 雜訊 1

7 1.4 外部端子的干擾 建議於輸出線使用零相電抗器 建議使用電容型雜訊濾波器或 P.08 P.03 EMI filter, 如已使用請檢查安 裝注意事項 於外部端子 cable 上加 core 1.5 PG 卡的干擾 抑制雜訊 建議使用屏蔽線在變頻器與馬達接線上, 以降低馬達線耦 P 近接開關干擾問題 合至其他設備的效應 建議使用電容型雜訊濾波器或 EMI filter, 如已使用請檢查安 P.03 裝注意事項 建議於輸出線使用零相電抗器 P 漏電流過大引起漏電斷路器跳開 確認接地是否良好 漏電斷路器安裝位置建議為每台變頻器前 P.23 如上面措施都未能有效解決問題, 請洽台達 2

8 1.2 EMI 輸入濾波器 安裝 EMI 輸入濾波器 EMI 濾波器能有效解決電流通過時所產生變頻器之雜訊及電磁波的干擾, 進而抑制干擾產生, 使其設備能精準運作及產生保護作用 雜訊干擾中, 其中 150K~300MHz 頻段稱為高頻,120Hz~3000Hz 頻段稱為低頻 高頻雜訊電流波幅小但頻率高, 低頻雜訊電流波幅大但頻率低, 兩者均是經由電源線向供電系統傳導 電源傳導的高頻干擾需使用濾波器才能有效消除 抑制, 濾波器一般由電感線圈和電容器組成 並非所有的變頻器都內建濾波器, 在這種情況下就必須購置外接濾波器 安裝方式 依 EMI 輸入濾波器上指示接上電源到濾波器, 與濾波器到變頻器的接線,EMI 濾波器 需良好接地, 如圖 圖 圖 EMI 濾波器安裝接地圖 3

9 1.2.3 安裝注意事項 濾波器選用電流數需依變頻器手冊建議選用, 接地措施須做好, 對於降低輻射與傳導干擾皆有很大的幫助 與變頻器之間的接線盡量越短越好, 其接線方式也盡量使用絞線或屏蔽線, 避免輻射雜訊干擾訊號 若輸出馬達線長過長時, 請加裝輸出電抗器 由於濾波器大多金屬外殼, 在使用時須注意安全, 如需碰觸請先斷電源或做好防護措施, 以避免觸電危險 圖 說明濾波器輸出輸入線需要分開, 以避免輸入線雜訊再度耦合到輸出線 圖 : 濾波器接線建議 4

10 1.2.4 台達 C2000 系列搭配濾波器 台達 C2000 搭配濾波器規格如表 與表 , 尺寸請參閱附錄 A1 驅動器 搭配濾波器 驅動器 搭配濾波器 驅動器 搭配濾波器 C2000 CH2000 CP2000 VFD007C23A(A) VFD007CH23A(A) VFD007CP23A(A) VFD015C23A(A) VFD015CH23A(A) VFD015CP23A(A) EMF021A23A EMF021A23A VFD022C23A(A) VFD022CH23A(A) VFD022CP23A(A) EMF021A23A VFD037C23A(A) VFD037CH23A(A) VFD037CP23A(A) VFD055C23A(B) VFD055CH23A(B) VFD055CP23A(A) VFD075C23A(B) EMF056A23A VFD075CH23A(B) EMF056A23A VFD075CP23A(B) EMF056A23A VFD110C23A(B) VFD110CH23A(B) VFD110CP23A(B) VFD150C23A(C) VFD150CH23A(C) VFD150CP23A(B) KMF3100A VFD185C23A(C) KMF3100A VFD185CH23A(C) VFD185CP23A(C) KMF3100A VFD220C23A(C) VFD220CH23A(D) VFD220CP23A(C) VFD300C23A(D) VFD300CH23A(D) B84143D0150R127 VFD300CP23A(C) B84143D0150R127 B84143D0150R127 VFD370C23A(D) VFD370CH23A(D) VFD370CP23A(D) VFD450C23A(E) VFD450CH23A(E) VFD450CP23A(D) VFD550C23A(E) B84143B0250S020 VFD550CH23A(E) B84143B0250S020 VFD550CP23A(E) B84143B0250S020 VFD750C23A(E) VFD750CH23A(F) VFD750CP23A(E) VFD900C23A(F) B84143B0400S020 VFD900CP23A(E) B84143B0400S020 表 :220V 機種 EMI 濾波器規格 5

11 驅動器 搭配濾波器 驅動器 搭配濾波器 驅動器 搭配濾波器 C2000 CH2000 CP2000 VFD007C43A(A) VFD007CH43A(A) VFD007CP43A(A) VFD015C43A(A) EMF014A43A VFD015CH43A(A) EMF014A43A VFD015CP43A(A) VFD022C43A(A) VFD022CH43A(A) VFD022CP43A(A) VFD037C43A(A) VFD037CH43A(A) VFD037CP43A(A) EMF018A43A EMF018A43A VFD055C43A(A) VFD055CH43A(A) VFD055CP43A(A) VFD075C43A(B) VFD075CH43A(B) VFD075CP43A(A) VFD110C43A(B) EMF039A43A VFD110HC43A(B) EMF039A43A VFD110CP43A(B) VFD150C43A(B) VFD150CH43A(B) VFD150CP43A(B) VFD185C43A(C) VFD185CH43A(C) VFD185CP43A(B) VFD220C43A(C) KMF370A VFD220CH43A(C) KMF370A VFD220CP43A(C) VFD300C43A(C) VFD300CH43A(C) VFD300CP43A(C) VFD370C43A(D) VFD370CH43A(D) VFD370CP43A(C) VFD450C43A(D) VFD450CH43A(D) VFD450CP43A(D) B84143D0150R127 B84143D0150R127 VFD550C43A(D) VFD550CH43A(D) VFD550CP43A(D) VFD750C43A(D) VFD750CH43A(D) VFD750CP43A(D) EMF014A43A EMF039A43A KMF370A B84143D0150R127 VFD900C43A(E) B84143D0200R127 VFD900CH43A(E) B84143D0200R127 VFD900CP43A(D) B84143D0200R127 VFD1100C43A(E) VFD1100CH43A(E) VFD1100CP43A(E) VFD1320C43A(E) VFD1320CH43A(F) VFD1320CP43A(E) MIF3400B MIF3400B VFD1600C43A(F) VFD1600CH43A(G) VFD1600CP43A(F) VFD1850C43A(G) VFD1850CH43A(G) VFD1850CP43A(F) MIF3800 MIF3800 VFD2200C43A(G) VFD2200CH43A(G) VFD2200CP43A(G) VFD2800C43A(H) VFD3150C43A(H) VFD3550C43A(H) MIF3800 VFD4500C43A(H) B84143B1000S020 VFD2800CH43A(H) MIF3800 VFD2800CP43A(G) 表 :440V 機種 EMI 濾波器規格 VFD3150CP43A(H) VFD3550CP43A(H) MIF3400B MIF3800 MIF3800 VFD4000CP43A(H) B84143B1000S020 6

12 1.2.5 電容型雜訊濾波器 相關配件資料預計於 2015 年第三季完成 1.3 屏蔽線 建議使用隔離馬達線, 信號線與數據也建議使用隔離 屏蔽線建議規格可選用下列圖 中三種屏蔽線型式, 選用額定電流下適合的電源線尺寸 PE T1 PE T1 T1 T3 T2 T3 PE T2 T3 PE T2 PE 圖 屏蔽線建議型式 左圖為對稱三相電源線與對稱 PE 線, 中圖為三相電源線與 分離的 PE 線, 右圖為非對稱三相電源線與 PE 線 屏蔽線接法 隔離建議於兩端接地, 並盡量使用大面積的接觸確保接地良好 且盡量靠近 電纜進入機櫃的連接點 屏蔽線的隔離層連接到 PE 距離越短越好, 通過低電感的連接, 降低阻抗 使用屏蔽電纜接頭以確保屏蔽的效果, 如圖 如用使用屏蔽線與零相電抗器, 屏蔽層的豬尾巴不穿過零相電抗器, 並以越 短距離接地越好, 如圖

13 金屬外殼 屏蔽電纜接頭 圖 : 屏蔽電纜接頭 圖 : 使用屏蔽線安裝零相電抗器單匝接線示意圖 1.4 零相電抗器 在輸入或輸出側加裝零相電抗器也是降低干擾的一種方式, 由於在動力輸入 / 輸出線 上通過的電流較大, 所以要注意磁芯的飽和問題 對於動力輸入 / 輸出線上的零相電抗器, 由於承受的負載電流大, 目前最理想的材料是選擇複合磁粉芯, 此材料的抗飽和強度大, 而且磁芯的電阻率比起單純的金屬磁性材料增大了數倍, 因此可以應用在較高的頻段內, 也可透過增加匝數的方式來獲得高阻抗能力 8

14 1.4.1 安裝方式 安裝時請至少穿過一個以上的零相電抗器, 選用適合的纜線種類, 耐壓 耐流 絕緣 等級及線徑粗細, 亦即纜線必須適合穿過零相電抗器, 配線時請勿穿過地線, 只須穿過馬 達線及電源線 若使用較長馬達輸出纜線時, 安裝零相電抗器可有效降低輸出端干擾, 安裝時零相電 抗器盡量靠近變器輸出側 參考圖 為單匝零相電抗器安裝示意圖, 如線徑足以繞 多匝, 也可像圖 安裝多匝零相電抗器, 繞多匝抑制雜訊的效果越佳 圖 : 零相電抗器多匝安裝示意圖 安裝注意事項 將零相電抗器安裝在變頻器的輸出端子 (U.V.W.), 在安裝了零相電抗器後, 它能夠降 低變頻器的配線所發出的電磁輻射及承載應力, 一部變頻器所需要零相電抗器的數量取決 於配線的長度和變頻器的電壓 零相電抗器的正常操作溫度必須低於 85 C(176 F), 但是當零相電抗器的運行達到飽和時, 其溫度就會升高, 超過 85 C(176 F), 請增加零相電抗器的數量, 以避免零相電抗器達到飽和, 以下幾個原因會造成零相電抗器達到飽和 例如 : 變頻器的配線過長, 變頻器驅動多組負載, 配線為平行配線, 變頻器使用具有高電容的配線, 所以如果在變頻器運轉期間, 零相電抗器的溫度超過 85 C(176 F) 就必須增加零相電抗器的數量 9

15 1.4.3 台達零相電抗器尺寸 零相電抗器建議規格如表 , 尺寸請參閱附錄 A.2 如選用線徑超過建議值, 請參考附錄 A.2 選用 C2000 機種 最小線徑 ( 截面積 ) 最大線徑 ( 直徑 ) 建議零相電抗器型號 VFD007C23A 14AWG(2.1mm 2 ) VFD015C23A 12AWG(3.3mm 2 ) VFD022C23A 10AWG(5.3mm 2 ) VFD037C23A 8AWG(8.4mm 2 ) VFD007C43A 14AWG(2.1mm 2 ) VFD007C43E 14AWG(2.1mm 2 ) VFD015C43A 14AWG(2.1mm 2 ) VFD015C43E 14AWG(2.1mm 2 ) VFD022C43A 14AWG(2.1mm 2 ) 8AWG(3.264mm) RF008X00A VFD022C43E 14AWG(2.1mm 2 ) VFD037C43A 10AWG(5.3mm 2 ) VFD037C43E 10AWG(5.3mm 2 ) VFD040C43A 10AWG(5.3mm 2 ) VFD040C43E 10AWG(5.3mm 2 ) VFD055C43A 10AWG(5.3mm 2 ) VFD055C43E 10AWG(5.3mm 2 ) VFD055C23A 8AWG(8.4mm 2 ) VFD075C23A 6AWG(13.3mm 2 ) RF008X00A VFD110C23A 4AWG(21.2mm 2 ) RF004X00A VFD075C43A 8AWG(8.4mm 2 ) 4AWG(5.189mm) VFD075C43E 8AWG(8.4mm 2 ) VFD110C43A 8AWG(8.4mm 2 ) RF008X00A VFD110C43E 8AWG(8.4mm 2 ) VFD150C43A 6AWG(13.3mm 2 ) VFD150C43E 6AWG(13.3mm 2 ) 4AWG(5.189mm) RF008X00A VFD150C23A 1AWG(42.4mm 2 ) VFD185C23A 1/0AWG(53.5mm 2 ) 1/0AWG(8.252mm) RF002X00A VFD220C23A 1/0AWG(53.5mm 2 ) 10

16 C2000 機種 最小線徑 ( 截面積 ) 最大線徑 ( 直徑 ) VFD185C43A 4AWG(21.2mm 2 ) VFD185C43E 4AWG(21.2mm 2 ) VFD220C43A 4AWG(21.2mm 2 ) VFD220C43E 4AWG(21.2mm 2 ) VFD300C43A 2AWG(33.6mm 2 ) VFD300C43E 2AWG(33.6mm 2 ) DPD073T43S-00 1/0AWG(53.5mm 2 ) DPD091T43S-00 2/0AWG(67.4mm 2 ) DPD073T43S-21 1/0AWG(53.5mm 2 ) 2/0AWG(9.226mm) DPD091T43S-21 1/0AWG(53.5mm 2 ) VFD300C23A 4/0AWG(107mm 2 ) VFD370C23A 250MCM(127mm2) VFD370C43A 1/0AWG(53.5mm 2 ) VFD450C43A 2/0AWG(67.4mm 2 ) 300MCM(13.91mm) VFD550C43A 3/0AWG(85mm 2 ) VFD750C43A 300MCM(152mm 2 ) VFD300C23E 3/0AWG(85mm 2 ) VFD370C23E 4/0AWG(107mm 2 ) 4/0AWG(11.68mm) VFD370C43E 1/0AWG(53.5mm 2 ) VFD450C43E 1/0AWG(53.5mm 2 ) VFD550C43E 2/0AWG(67.4mm 2 ) 4/0AWG(11.68mm) VFD750C43E 4/0AWG(107mm 2 ) VFD450C23A 1/0AWG(53.5mm 2 )*2 VFD550C23A 3/0AWG(85mm 2 )*2 VFD750C23A 4/0AWG(107mm 2 )*2 300MCM(13.91mm)*2 VFD900C43A 1/0AWG(53.5mm 2 )*2 VFD1100C43A 3/0AWG(85mm 2 )*2 VFD450C23E 1/0AWG(53.5mm 2 )*2 VFD550C23E 2/0AWG(67.4mm 2 )*2 VFD750C23E 3/0AWG(85mm 2 )*2 4/0AWG(11.68mm)*2 VFD900C43E 1/0AWG(53.5mm 2 )*2 VFD1100C43E 2/0AWG(67.4mm 2 )*2 VFD900C23A 300MCM(152mm 2 )*2 300MCM(13.91mm)*2 建議零相電抗器型號 RF004X00A RF002X00A RF002X00A RF002X00A RF002X00A RF002X00A RF300X00A RF300X00A RF300X00A 11

17 最小線徑 C2000 機種最大線徑 ( 直徑 ) 建議零相電抗器型號 ( 截面積 ) VFD1300C43A 4/0AWG(107mm 2 )*2 VFD1600C43A 300MCM(152mm 2 )*2 VFD900C23E 4/0AWG(107mm 2 )*2 VFD1320C43E 300MCM(152mm 2 ) 4/0AWG(11.68mm)*2 RF300X00A VFD1600C43E 4/0AWG(107mm 2 )*2 VFD1850C43A 400MCM(203mm 2 )*2 VFD2200C43A 500MCM(253mm 2 )*2 500MCM(17.96mm)*2 RF300X00A VFD1850C43E 300MCM(152mm 2 )*2 VFD2200C43E 400MCM(203mm 2 )*2 500MCM(17.96mm)*2 RF300X00A VFD2800C43A 4/0AWG(107mm 2 )*4 VFD3150C43A 300MCM(152mm 2 )*4 VFD3550C43A 300MCM(152mm 2 )*4 VFD2800C43E-1 300MCM(152mm 2 )*4 VFD3150C43E-1 4/0AWG(107mm 2 )*4 300MCM(13.91mm)*4 RF300X00A VFD3550C43E-1 300MCM(152mm 2 )*4 VFD2800C4E 3/0AWG(85mm 2 )*4 VFD3150C4E 4/0AWG(107mm 2 )*4 VFD3550C4E 250MCM(127mm 2 )*4 VFD4500C4E 300MCM(152mm 2 )*4 表 : C 系列機種搭配零相電抗器規格 CP2000 機種 最小線徑 ( 截面積 ) 最大線徑 ( 直徑 ) 建議零相電抗器型號 VFD007CP23A-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A VFD015CP23A-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A VFD022CP23A-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A 8AWG(3.264mm) VFD037CP23A-21 10AWG(5.3mm 2 ) RF008X00A VFD055CP23A-21 10AWG(5.3mm 2 ) RF008X00A VFD007CP43A-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A VFD015CP43B-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A 8AWG(3.264mm) VFD022CP43B-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A 12

18 CP2000 機種 最小線徑 ( 截面積 ) 最大線徑 ( 直徑 ) 建議零相電抗器型號 VFD037CP43B-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A VFD040CP43A-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A VFD055CP43B-21 12AWG(3.3mm 2 ) RF008X00A VFD075CP43B-21 12AWG(3.3mm 2 ) RF008X00A VFD007CP4EA-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A VFD015CP4EB-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A VFD022CP4EB-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A VFD037CP4EB-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A VFD040CP4EA-21 12AWG(3.3mm 2 ) RF008X00A VFD055CP4EB-21 10AWG(5.3mm 2 ) RF008X00A VFD075CP4EB-21 10AWG(5.3mm 2 ) RF008X00A VFD075CP23A-21 8AWG(8.4mm 2 ) RF008X00A VFD110CP23A-21 6AWG(13.3mm 2 ) RF004X00A VFD150CP23A-21 4AWG(21.2mm 2 ) RF004X00A VFD110CP43B-21 8AWG(8.4mm 2 ) 4AWG(5.189mm) RF008X00A VFD150CP43B-21 8AWG(8.4mm 2 ) RF008X00A VFD185CP43B-21 6AWG(13.3mm 2 ) RF004X00A VFD110CP4EB-21 8AWG(8.4mm 2 ) RF008X00A VFD150CP4EB-21 8AWG(8.4mm 2 ) RF008X00A 4AWG(5.189mm) VFD185CP4EB-21 6AWG(13.3mm 2 ) RF004X00A VFD185CP23A -21 1AWG(42.4mm 2 ) RF002X00A VFD220CP23A-21 1/0AWG(53.5mm 2 ) RF002X00A VFD300CP23A-21 1/0AWG(53.5mm 2 ) RF002X00A VFD220CP43A-21 4AWG(21.2mm 2 ) RF004X00A VFD300CP43B-21 3AWG(26.7mm 2 ) 1/0AWG(8.252mm) RF002X00A VFD370CP43B-21 2AWG(33.6mm 2 ) RF002X00A VFD220CP4EB-21 4AWG(21.2mm 2 ) RF004X00A VFD300CP4EB-21 3AWG(26.7mm 2 ) RF002X00A VFD370CP4EB-21 2AWG(33.6mm 2 ) RF002X00A VFD370CP23A-00 4/0AWG(107mm 2 ) RF002X00A VFD450CP23A MCM(152mm 2 ) 300MCM(13.91mm) RF002X00A VFD450CP43S-00 1/0AWG(53.5mm 2 ) RF002X00A 13

19 CP2000 機種 最小線徑 ( 截面積 ) 最大線徑 ( 直徑 ) 建議零相電抗器型號 VFD450CP43A-00 1/0AWG(53.5mm 2 ) RF002X00A VFD550CP43S-00 2/0AWG(67.4mm 2 ) RF002X00A VFD550CP43A-00 2/0AWG(67.4mm 2 ) RF002X00A VFD750CP43B-00 3/0AWG(85mm 2 ) RF002X00A VFD900CP43A MCM(152mm 2 ) RF002X00A VFD370CP23A-21 4/0AWG(107mm 2 ) 4/0AWG(11.68mm) RF002X00A VFD450CP23A-21 4/0AWG(107mm 2 ) RF002X00A VFD450CP43S-21 1/0AWG(53.5mm 2 ) RF002X00A VFD450CP43A-21 1/0AWG(53.5mm 2 ) RF002X00A VFD550CP43S-21 2/0AWG(67.4mm 2 ) 4/0AWG(11.68mm) RF002X00A VFD550CP43A-21 2/0AWG(67.4mm 2 ) RF002X00A VFD750CP43B-21 3/0AWG(85mm 2 ) RF002X00A VFD900CP43A-21 4/0AWG(107mm 2 ) RF002X00A VFD550CP23A-00 2/0AWG(67.4mm 2 ) RF300X00A VFD750CP23A-00 3/0AWG(85mm 2 ) RF300X00A VFD900CP23A-00 4/0AWG(107mm 2 ) 300MCM(13.91mm) RF300X00A VFD1100CP43A-00 2/0AWG(67.4mm 2 ) RF300X00A VFD1320CP43B-00 2/0AWG(67.4mm 2 ) RF300X00A VFD550CP23A-21 2/0AWG(67.4mm 2 ) RF300X00A VFD750CP23A-21 3/0AWG(85mm 2 ) RF300X00A VFD900CP23A-21 4/0AWG(107mm 2 ) 4/0AWG(11.68mm) RF300X00A VFD1100CP43A-21 2/0AWG(67.4mm 2 ) RF300X00A VFD1320CP43B-21 2/0AWG(67.4mm 2 ) RF300X00A VFD1600CP43A-00 4/0AWG(107mm 2 )*2 RF300X00A 300MCM(13.91mm) VFD1850CP43B MCM(152mm 2 )*2 RF300X00A VFD1600CP43A-21 4/0AWG(107mm 2 )*2 4/0AWG(11.68mm) RF300X00A VFD1850CP43B-21 4/0AWG(107mm 2 )*2 4/0AWG(11.68mm) RF300X00A VFD2200CP43A MCM(203mm 2 )*2 RF300X00A VFD2800CP43A MCM(253mm 2 )*2 RF300X00A 500MCM(17.96mm)*2 VFD2200CP43A MCM(203mm 2 )*2 RF300X00A VFD2800CP43A MCM(253mm 2 )*2 RF300X00A VFD3150CP43A-00 4/0AWG(107mm 2 )*4 300MCM(13.91mm)*4 RF300X00A 14

20 CP2000 機種 最小線徑 ( 截面積 ) 最大線徑 ( 直徑 ) 建議零相電抗器型號 VFD3550CP43A MCM(127mm 2 )*4 RF300X00A VFD4000CP43A MCM(152mm 2 )*4 RF300X00A VFD4000CP43C MCM(152mm 2 )*4 RF300X00A VFD3150CP43C-00 4/0AWG(107mm 2 )*4 RF300X00A VFD3550CP43C MCM(127mm 2 )*4 RF300X00A VFD3150CP43C-21 4/0AWG(107mm 2 )*4 RF300X00A VFD3550CP43C MCM(127mm 2 )*4 RF300X00A VFD4000CP43C MCM(152mm 2 )*4 RF300X00A 表 : CP 系列機種搭配零相電抗器規格 CH2000 機種 最小線徑 ( 截面積 ) 最大線徑 ( 直徑 ) 建議零相電抗器型號 VFD007CH23A-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A VFD015CH23A-21 12AWG(3.3mm 2 ) 8AWG(3.264mm) RF008X00A VFD022CH23A-21 10AWG(5.3mm 2 ) RF008X00A VFD037CH23A-21 8AWG(8.4mm 2 ) RF008X00A VFD007CH43A-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A VFD007CH4EA-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A VFD015CH43A-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A VFD015CH4EA-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A VFD022CH43A-21 14AWG(2.1mm 2 ) 8AWG(3.264mm) RF008X00A VFD022CH4EA-21 14AWG(2.1mm 2 ) RF008X00A VFD037CH43A-21 10AWG(5.3mm 2 ) RF008X00A VFD037CH4EA-21 10AWG(5.3mm 2 ) RF008X00A VFD055CH43A-21 10AWG(5.3mm 2 ) RF008X00A VFD055CH4EA-21 10AWG(5.3mm 2 ) RF008X00A VFD055CH23A-21 8AWG(8.4mm 2 ) RF008X00A VFD075CH23A-21 6AWG(13.3mm 2 ) RF004X00A VFD110CH23A-21 4AWG(21.2mm 2 ) RF004X00A VFD075CH43A-21 8AWG(8.4mm 2 ) 4AWG(5.189mm) RF008X00A VFD075CH4EA-21 10AWG(5.3mm 2 ) RF008X00A VFD110CH43A-21 8AWG(8.4mm 2 ) RF008X00A VFD110CH4EA-21 8AWG(8.4mm 2 ) RF008X00A 15

21 CH2000 機種 最小線徑 ( 截面積 ) 最大線徑 ( 直徑 ) 建議零相電抗器型號 VFD150CH43A-21 6AWG(13.3mm 2 ) RF004X00A VFD150CH4EA-21 8AWG(8.4mm 2 ) RF008X00A VFD150CH23A 1AWG(42.4mm 2 ) RF002X00A VFD185CH23A 1/0AWG(53.5mm 2 ) RF002X00A VFD185CH43A 4AWG(21.2mm 2 ) RF004X00A VFD185CH43E 6AWG(13.3mm 2 ) RF004X00A 1/0AWG(8.252mm) VFD220CH43A 4AWG(21.2mm 2 ) RF004X00A VFD220CH43E 4AWG(21.2mm 2 ) RF004X00A VFD300CH43A 2AWG(33.6mm 2 ) RF002X00A VFD300CH43E 3AWG(26.7mm 2 ) RF002X00A VFD370CH43S 2/0AWG(67.4mm 2 ) 2/0AWG(9.226mm) RF002X00A VFD220CH23A-00 1/0AWG(53.5mm 2 ) RF002X00A VFD300CH23A-00 4/0AWG(107mm 2 ) RF002X00A VFD370CH23A MCM(127mm2) RF002X00A VFD370CH43A-00 1/0AWG(53.5mm 2 ) 300MCM(13.91mm) RF002X00A VFD450CH43A-00 2/0AWG(67.4mm 2 ) RF002X00A VFD550CH43A-00 3/0AWG(85mm 2 ) RF002X00A VFD750CH43A MCM(152mm 2 ) RF002X00A VFD220CH23A-21 1/0AWG(53.5mm 2 ) RF002X00A VFD300CH23A-21 3/0AWG(85mm 2 ) RF002X00A 4/0AWG(11.68mm) VFD370CH23A-21 4/0AWG(107mm 2 ) RF002X00A VFD370CH43A-21 1/0AWG(53.5mm 2 ) RF002X00A VFD450CH43A-21 1/0AWG(53.5mm 2 ) RF002X00A VFD550CH43A-21 2/0AWG(67.4mm 2 ) 4/0AWG(11.68mm) RF002X00A VFD750CH43A-21 4/0AWG(107mm 2 ) RF002X00A VFD220CH23A-00 1/0AWG(53.5mm 2 ) RF300X00A VFD300CH23A-00 4/0AWG(107mm 2 ) RF300X00A VFD370CH23A MCM(127mm 2 ) RF300X00A VFD370CH43A-00 1/0AWG(53.5mm 2 ) 300MCM(13.91mm) RF300X00A VFD450CH43A-00 2/0AWG(67.4mm 2 ) RF300X00A VFD550CH43A-00 3/0AWG(85mm 2 ) RF300X00A VFD750CH43A MCM(152mm 2 ) RF300X00A VFD220CH23A-21 1/0AWG(53.5mm 2 ) 4/0AWG(11.68mm) RF300X00A 16

22 CH2000 機種 最小線徑 ( 截面積 ) 最大線徑 ( 直徑 ) 建議零相電抗器型號 VFD300CH23A-21 3/0AWG(85mm 2 ) RF300X00A VFD370CH23A-21 4/0AWG(107mm 2 ) RF300X00A VFD370CH43A-21 1/0AWG(53.5mm 2 ) RF300X00A VFD450CH43A-21 1/0AWG(53.5mm 2 ) RF300X00A VFD550CH43A-21 2/0AWG(67.4mm 2 ) RF300X00A VFD750CH43A-21 4/0AWG(107mm 2 ) RF300X00A VFD750CH23A-00 3/0AWG(85mm 2 )*2 RF300X00A 300MCM(13.91mm) VFD1320CH43A-00 4/0AWG(107mm 2 )*2 RF300X00A VFD750CH23A-21 4/0AWG(107mm 2 )*2 4/0AWG(11.68mm) RF300X00A VFD1320CH43A-21 3/0AWG(85mm 2 )*2 4/0AWG(11.68mm) RF300X00A VFD1600CH43A MCM(152mm 2 )*2 RF300X00A VFD1850CH43A MCM(203mm 2 )*2 RF300X00A VFD2200CH43A MCM(253mm 2 )*2 RF300X00A 500MCM(17.96mm)*2 VFD1600CH43A-21 4/0AWG(107mm 2 )*2 RF300X00A VFD1850CH43A MCM(152mm 2 )*2 RF300X00A VFD2200CH43A MCM(203mm 2 )*2 RF300X00A VFD2800CH43A-00 4/0AWG(107mm 2 )*4 RF300X00A VFD2800CH43C-00 3/0AWG(85mm 2 )*4 300MCM(13.91mm)*4 RF300X00A VFD2800CH43C-21 3/0AWG(85mm 2 )*4 RF300X00A 表 : CH 系列機種搭配零相電抗器規格 零相電抗器型號 RF002X00A RF004X00A RF008X00A 建 RF300X00A 單相最大線徑 4/0 4AWG 8AWG 300MCM*4 表 : 零相電抗器最大線徑 17

23 1.5 漏電流 在正常變頻器操作下, 會有一部分電流經 PE 流向大地, 此電流即為漏電流 大小值受到系統電壓 馬達頻率 馬達型式 變頻器 PWM 頻率 輸入輸出線長等影響 它流經變頻器 輸入輸出線與馬達對地電容等, 除此之外漏電流更會透過地線去影響其他共地的系統, 因此漏電流也會讓漏電斷路器或是各種感測器誤動作, 因為這電流有可能對使用者造成危害, 因此有相關的法規限制漏電流 漏電流注意事項 電纜線離地越近, 對地電容越大, 會產生較大漏電流 使用對地電容較低的電纜線可減低漏電流 降低變頻器切換頻率可減低漏電流 在輸入線端使用零相電抗器可減低漏電流 漏電斷路器安裝建議事項 漏電斷路器需在每一台變頻器輸入與市電間安裝, 接線示意圖如圖 EMI 濾波器因架構上都有一對地電容, 漏電流量會因此而有所變動 在高溫或特低溫環境下, 漏電斷路器應選用非電子式 漏電斷路器的安裝位置需要盡可能遠離帶電導體, 以免導體流經大電流時所產生的磁場會造成誤動作 18

24 圖 : 漏電斷路器接線示意圖 1.6 配線注意事項 所有電力線要有效的劃分線種類, 並區隔各種線, 或是用控制櫃中的金屬層來隔離區分, 且要注意敏感的控制線必須在兩端點間不中斷的保持隔離度 建議可區分成四種 (class 1~4) 歸類 : i. 敏感的易受干擾線 (class 1){ 如 : 低壓高速信號線 控制線 數據線 等 } ii. 易受干擾線 { 如 : 低速通訊線 低壓 (24V) 電力線 } (class 2) } iii. 干擾線 (class 3) { 如 : 變頻器入力線 } (class 2) } iv. 強力干擾線 (class 4) { 如 : 變頻器馬達輸出線 } 各種類的線與線的建議隔離距離如下圖 : Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 >20cm >20cm >25cm >45cm >40cm 圖 : 線的分級 19

25 1.6.2 當距離無法滿足 的要求時, 請在 Class 4 上串接零相電抗器, 以及在 Class 1 易受干擾線上使用 shielding 線或是串接 Core 當不同線種的距離無法滿足 的要求時, 線纜需成正交擺放, 例如經由濾波器濾波的 cable 需和未濾波的 cable 遠離 信號線與數據線以及濾波後的電纜只能與未濾波的電纜成正交擺放 VClass 2 X 90 Class 2 Class 3 90 Class 3 Class 4 Class 4 圖 : 信號線與數據線擺放建議 所有電纜必須盡可能的保持最短長度 多餘無用的線材, 請移除或兩端接地, 避免浮接, 如圖 所示 X V 圖 : 無用線材建議接法 20

26 1.6.6 馬達線必須保持遠離其他連接馬達的數據線 (encoder line or motor temperature sensors ) 電纜線 (cable) 不要懸空, 要盡量平放在金屬面上 如圖 所示 圖 : 電纜線擺放建議 對於易受干擾的設備, 建議以獨立的隔離變壓器將干擾強的設備隔離開, 如圖 圖 : 易受干擾設被隔離示意圖 接觸器的線圈, 繼電器, 電磁閥必須配備 RC 濾波以抑制元件開關關閉時的高頻輻射 干擾 ( 如 RC elements or varistors with AC coils and free-wheeling diodes or varistors for DC coils), 這些保護電路必須接在線圈附近 21

27 1.7 適當的殼體與內部組件安排 所有的金屬外殼, 安裝在機櫃中的設備和配件 ( 如變頻器或濾波器 ) - 必須連接到控制櫃框架, 通過良好的連接, 通過最大可能表面積 最好的設計是安裝這些設備和配件上的裸露金屬安裝板具有良好的導電特性, 通過良好的電連接和最大可能表面積, 被連接到控制櫃框 最重要的是, 它們都連接到 PE 和 EMC 隔離 bar 所有金屬外殼連結處如果有塗層或經過陽極處理, 需要在連接前先去除, 或是使用特殊的金屬片傳過這非噵電層連接如圖 , 已建立良好的連接 圖

28 2. Harmonic: 在電力系統中, 諧波是屬於低頻的干擾, 只要電力系統中有非線性的負載出現, 就 會產生諧波 例如變頻器的二極體就是一個非線性的負載 理想的電流波型為正弦波型式 ; 包含了高次諧波電流會使電流失真為非正弦波 如 下圖 6-1 所示,(a) 表示線性負載的電流波形,(b) 表示非線性負載 ( 整流二極體 ) 的電流 波形 圖 2-1(a) 圖 2-1(b) 電力系統中若存在非線性負載, 如整流器或電弧爐等產品, 會產生基頻 (60Hz) 外之高頻成分電流, 及諧波汙染 諧波問題可能會降低電器設備的壽命, 提高電網的損耗以及產生共振等問題 裝置 AC\DC 電抗器能幫助改善諧波問題,DELTA 提供一系列標準品電抗器, 搭配 DELTA 變頻器使用能有效降低諧波, 並使其符合法規規範 2.1 安裝 AC\DC 電抗器 安裝方式 AC 輸入電抗器安裝於市電三相輸入側, 如圖 DC 電抗器則安裝在直流 P 極 ( 如圖 ), 接線端子請參考台達變頻器使用手冊 安裝線徑請參考台達變頻器 手冊 23

29 圖 輸入電抗器安裝示意圖 圖

30 2.1.2 台達 C/CP/CH 系列 AC 電抗器標準品規格 下列表格為台達 C/CP/CH 系列 AC 電抗器標準品規格 型號 KW HP 額定電流 (Arms) 200V~230V/ 50~60Hz C 系列輸入 AC 電抗器飽和電流 3% 電抗器 5% 電抗器內建 (Arms) (mh) (mh) DC 電抗器 3% 輸入電抗器台達料號 X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X DR033AP X DR049AP X DR065AP X N/A X N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A 表 V~230V/ 50~60Hz C 系列輸入 AC 電抗器 25

31 型號 KW HP 額定電流 (Arms) 一般輕載負載 200V~230V/ 50~60Hz CP 系列輸入 AC 電抗器 飽和電流 (Arms) 一般負載 輕載 3% 電抗器 (mh) 一般負載 輕載 5% 電抗器 (mh) 一般負載 輕載 內建 DC 電抗器 3% 輸入電抗器台達料號一般輕載負載 X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A DR033AP X DR033AP320 DR049AP X DR049AP215 DR065AP X DR065AP162 N/A X N/A N/A X N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A 表 V~230V/ 50~60Hz CP 系列輸入 AC 電抗器 200V~230V/ 50~60Hz CH 系列輸入 AC 電抗器 型號 KW HP 額定電流飽和電流 3% 電抗器 5% 電抗器內建 3% 輸入電抗器 (Arms) (Arms) (mh) (mh) DC 電抗器台達料號 X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X DR033AP X DR049AP X DR065AP X N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A 表 V~230V/ 50~60Hz CH 系列輸入 AC 電抗器 26

32 型號 KW HP 額定電流 (Arms) 380V~460V/ 50~60Hz C 系列輸入 AC 電抗器飽和電流 3% 電抗器 5% 電抗器內建 (Arms) (mh) (mh) DC 電抗器 3% 輸入電抗器台達料號 X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X DR018A X DR024AP X DR032AP X N/A X N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A 表 V~460V/ 50~60Hz C 系列輸入 AC 電抗器 27

33 型號 KW HP 一般負載 額定電流 (Arms) 輕載 一般負載 380V~460V/ 50~60Hz CP 系列輸入 AC 電抗器 飽和電流 (Arms) 輕載 一般負載 3% 電抗器 (mh) 輕載 5% 電抗器 (mh) 一般負載 輕載 內建 DC 電抗器 表 V~460V/ 50~60Hz CP 系列輸入 AC 電抗器 3% 輸入電抗器台達料號一般輕載負載 X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A DR018A X DR018A0117 DR024AP X DR024AP880 DR032AP X DR032AP660 N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A 28

34 型號 KW HP 額定電流 (Arms) 380V~460V/ 50~60Hz CH 系列輸入 AC 電抗器 飽和電流 (Arms) 3% 電抗器 (mh) 5% 電抗器 (mh) 內建 DC 電抗器 3% 輸入電抗器台達料號 X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X DR018A X DR024AP X DR032AP X N/A X N/A X N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A 表 V~460V/ 50~60Hz CH 系列輸入 AC 電抗器 下表為 DC 電抗器標準品規格 型號 KW HP 額定電流 (Arms) 200V~230V/ 50~60Hz C 系列 DC 電抗器 飽和電流 (Arms) 4% DC 電抗器 (mh) 4% DC 電抗器台達料號 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 29

35 型號 KW HP 額定電流 (Arms) 200V~230V/ 50~60Hz C 系列 DC 電抗器 飽和電流 (Arms) 4% DC 電抗器 (mh) 4% DC 電抗器台達料號 N/A N/A N/A N/A 表 V~230V/ 50~60Hz C 系列 DC 電抗器 型號 KW HP 額定電流 (Arms) 一般負載 200V~230V/ 50~60Hz CP 系列 DC 電抗器 輕載 一般負載 飽和電流 (Arms) 輕載 DC 電抗器 (mh) 一般負載 輕載 一般負載 DC 電抗器台達料號 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 表 V~230V/ 50~60Hz CP 系列 DC 電抗器 輕載 30

36 型號 KW HP 額定電流 (Arms) 200V~230V/ 50~60Hz CH 系列 DC 電抗器 飽和電流 (Arms) DC 電抗器 (mh) DC 電抗器台達料號 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 表 V~230V/ 50~60Hz CH 系列 DC 電抗器 型號 KW HP 額定電流 (Arms) 380V~460V/ 50~60Hz C 系列輸入 DC 電抗器 飽和電流 (Arms) DC 電抗器 (mh) 表 V~460V/ 50~60Hz C 系列 DC 電抗器 DC 電抗器台達料號 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31

37 型號 KW HP 380V~460V/ 50~60Hz CP 系列輸入 DC 電抗器 額定電流 (Arms) 一般負載 輕載 一般負載 飽和電流 (Arms) 輕載 DC 電抗器 (mh) 一般負載 輕載 一般負載 DC 電抗器台達料號 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 表 V~460V/ 50~60Hz CP 系列 DC 電抗器 輕載 型號 KW HP 額定電流 (Arms) 380V~460V/ 50~60Hz CH 系列輸入 DC 電抗器 飽和電流 (Arms) DC 電抗器 (mh) DC 電抗器台達料號 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 表 V~460V/ 50~60Hz CH 系列 DC 電抗器 32

38 2.1.3 AC/DC 電抗器搭配台達變頻器使用後 THDi 的規格 下表為台達變頻器與搭配 AC/DC 電抗器使用後 THDi 的規格 變頻器規格 串接電抗器 規格 無 AC/DC 電抗器機種 無內建 DC 電抗器機種 3% 輸入 5% 輸入 4% AC 電抗器 AC 電抗器 DC 電抗器 內建 DC 電抗器機種 3% 輸入 5% 輸入 AC 電抗器 AC 電抗器 5th 73.3% 38.5% 30.8% 25.5% 27.01% 25.5% 7th 52.74% 15.3% 9.4% 18.6% 9.54% 8.75% 11th 7.28% 7.1% 6.13% 7.14% 4.5% 4.2% 13th 0.4% 3.75% 3.15% 0.48% 0.22% 0.17% THDi 91% 43.6% 34.33% 38.2% 30.5% 28.4% 備註 : THDi 會因為裝設條件與環境的不同 ( 如 : 纜線 馬達 ) 而有些微的差異 表 THDi 規格 33

39 3. 輸出電抗器 Driver 在輸出長導線的應用情況下, 常會伴隨發生 GF (Ground Fault) OC (Over Current) 和馬達過電壓 (Voltage Overshoot), 其中前兩項會造成 Diver 因本身的保護機制 而跳出錯誤, 而過電壓則會對馬達絕緣產生破壞 由於輸出線長過長造成對地雜散電容過大而三相輸出共模電流變大, 而使 Driver 跳 GF 保護 ; 並且線對線和線對地的雜散電容變大, 產生 inrush current 使 Diver 輸出過大的電流跳出 OC 保護 通常在 Driver 端輸出加上電抗器增加高頻阻抗使因雜散電容產生電流下降 3.1 安裝輸出電抗器 冊 AC 輸出電抗器放置在驅動器輸出側, 如下圖所示 安裝線徑大小請參考 C2000 手 圖 輸出電抗器安裝示意圖 34

40 3.2 尺寸規格 下列表格為台達 C/CP/CH 系列輸出電抗器標準品規格 型號 KW HP 額定電流 (Arms) 200V~230V/ 50~60Hz C 系列輸出 AC 電抗器 飽和電流 (Arms) 3% 電抗器 (mh) 5% 電抗器 (mh) 內建 DC 電抗器 3% 輸出電抗器台達料號 X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A 表 V~230V/ 50~60Hz C 系列輸出 AC 電抗器 型號 KW HP 額定電流 (Arms) 一般負載 輕載 200V~230V/ 50~60Hz CP 系列輸出 AC 電抗器 飽和電流 (Arms) 一般負載 輕載 3% 電抗器 (mh) 一般負載 輕載 5% 電抗器 (mh) 一般負載 輕載 內建 DC 電抗器 3% 輸出電抗器台達料號一般輕載負載 X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A 35

41 型號 KW HP 額定電流 (Arms) 一般負載 輕載 200V~230V/ 50~60Hz CP 系列輸出 AC 電抗器 飽和電流 (Arms) 一般負載 輕載 3% 電抗器 (mh) 一般負載 輕載 5% 電抗器 (mh) 一般負載 輕載 內建 DC 電抗器 3% 輸出電抗器台達料號一般輕載負載 X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A 表 V~230V/ 50~60Hz CP 系列輸出 AC 電抗器 型號 KW HP 額定電流 (Arms) 200V~230V/ 50~60Hz CH 系列輸出 AC 電抗器 飽和電流 (Arms) 3% 電抗器 (mh) 5% 電抗器 (mh) 內建 DC 電抗器 3% 輸出電抗器台達料號 X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A 表 V~230V/ 50~60Hz CH 系列輸出 AC 電抗器 36

42 型號 KW HP 額定電流 (Arms) 380V~460V/ 50~60Hz C 系列輸出 AC 電抗器 飽和電流 (Arms) 3% 電抗器 (mh) 5% 電抗器 (mh) 內建 DC 電抗器 3% 輸出電抗器台達料號 X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A 表 V~460V/ 50~60Hz C 系列輸出 AC 電抗器 37

43 型號 KW HP 一般負載 額定電流 (Arms) 輕載 一般負載 380V~460V/ 50~60Hz CP 系列輸出 AC 電抗器 飽和電流 (Arms) 輕載 一般負載 3% 電抗器 (mh) 輕載 5% 電抗器 (mh) 一般負載 輕載 表 V~460V/ 50~60Hz CP 系列輸出 AC 電抗器 內建 DC 電抗器 3% 輸出電抗器台達料號一般輕載負載 X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A X N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A O N/A N/A 38

44 型號 KW HP 額定電流 (Arms) 380V~460V/ 50~60Hz CH 系列輸出 AC 電抗器 飽和電流 (Arms) 3% 電抗器 (mh) 5% 電抗器 (mh) 內建 DC 電抗器 3% 輸出電抗器台達料號 X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A X N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A O N/A 表 V~460V/ 50~60Hz CH 系列輸出 AC 電抗器 3.3 輸出電抗器與輸出線長 圖 & 為加入 AC 輸出電抗器後 dv/dt 和馬達端電壓的實驗結果, 目的是 針對 dv/dt 和馬達端電壓對於線長和輸出電抗器的影響有定性的結果 當加入輸出電抗器時, 阻抗增加會使 dv/dt 整體下降, 且隨著輸出線長增加, 阻抗也 增加而使 dv/dt 也下降 同時也因為阻抗增加造成電壓反射波峰值下降而達到減少馬達端 電壓的結果 由於 dv/dt 和馬達端電壓都下降, 增加了輸出馬達線長裕度 39

45 圖 dv/dt 對線長馬達端電壓實驗結果 圖 馬達端電壓對線長實驗結果 40

46 220V 型號 KW HP C V 機種最大輸出線長 額定電流 Without Output Choke With Output Choke Shielded Unshielded Shielded Unshielded (Arms) Cable Cable Cable Cable (meter) (meter) (meter) (meter) 表 C V 機種輸出電抗器和最大輸出線長 440V 型號 KW HP C V 機種最大輸出線長 額定電流 Without Output Choke With Output Choke Shielded Unshielded Shielded Unshielded (Arms) Cable Cable Cable Cable (meter) (meter) (meter) (meter)

47 440V 型號 KW HP C V 機種最大輸出線長 額定電流 Without Output Choke With Output Choke Shielded Unshielded Shielded Unshielded (Arms) Cable Cable Cable Cable (meter) (meter) (meter) (meter) 表 C V 機種輸出電抗器和最大輸出線長 220V 型號 KW HP CP V 機種最大輸出線長額定電流 (Arms) Without Output Choke With Output Choke 一般負載 輕載 Shielded Cable Unshielded Cable Shielded Cable Unshielded Cable

48 220V 型號 KW HP CP V 機種最大輸出線長額定電流 (Arms) Without Output Choke With Output Choke 一般負載 輕載 Shielded Cable Unshielded Cable Shielded Cable Unshielded Cable 表 CP V 機種輸出電抗器和最大輸出線長 440V 型號 KW HP CP V 機種最大輸出線長額定電流 (Arms) Without Output Choke With Output Choke 一般負載 輕載 Shielded Cable Unshielded Cable Shielded Cable Unshielded Cable

49 440V 型號 KW HP CP V 機種最大輸出線長額定電流 (Arms) Without Output Choke With Output Choke 一般負載 輕載 Shielded Cable Unshielded Cable Shielded Cable Unshielded Cable 表 CP V 機種輸出電抗器和最大輸出線長 220V 型號 KW HP 額定電流 (Arms) CH V 機種最大輸出線長 Without Output Choke Shielded Cable Unshielded Cable With Output Choke Shielded Cable unshielded Cable 表 CH V 機種輸出電抗器和最大輸出線長 44

50 CH V 機種最大輸出線長 440V 型號 KW HP 額定電流 (Arms) Without Output Choke Shielded Cable Unshielded Cable With Output Choke Shielded Cable Unshielded Cable 表 CH V 機種輸出電抗器和最大輸出線長 45

51 4 單相應用 4.1 介紹變頻器用途與單相電力系統 大部分商業和工業電機設備的要求, 根據工業和一般產業電機的需求為三相供電系統 在過去尚未被規劃為工業區或商業區是不提供三相供電系統, 因為建設費用比單相供電系 統高很多 許多年來, 人們利用其他的技術從單相電力系統來產生三相電力系統 共同的技術包括換相器 靜態相位交換器和可變換頻率的變頻器 因為變頻器的初期投資成本已經降低並且產品可靠度增加, 更多的用戶由單相電動機改用三相的最好解決辦法就是採用變頻器, 因為他們生產過程需要可變速控制單元 利用單相電源入力的變頻器的普通應用有浸沒的幫浦, 離心幫浦, 灌溉系統, 泉水系統, 和幫浦千斤頂 為單相電力系統使用而設計的變頻器, 因為製造商提供單相入力的變頻器都是在小馬 力的範圍, 不能滿足用戶需求 所以, 利用原本三相變頻器在更大容量需求的單相電力系 統是有必要的 當應用單相電力系統於三相變頻器時, 有必要考慮的以下幾個限制 標準脈寬調變 (PWM) 變頻器是採用 6 脈衝二極管整流器其結構簡單和成本低 6 脈衝整流單元使用的 360Hz 漣波的直流母線與三相的 60Hz 可一起使用如圖 但是, 在單相電源入力用途之下, 直流母線連波為 120Hz, 並且變頻器直流母線電路會受更高的電壓支配提供等效力量 另外, 單相入力電流和諧波與三相輸入比較, 單相入力電流畸變為 90% THD 與三相入力大約 40% 比較在圖 表示 所以, 在單相入力的使用時, 必需要求三相變頻器降低額定容量使用, 避免整流器和直流元件過電壓的問題發生 46

52 直流電抗器 相電壓 3 相交流電源 直流側大電容 直流側電壓 (360Hz 漣波 ) 整流器輸入電流 大約 40% I-THD 圖 直流電抗器 相電壓 單相交流電源 直流側大電容 直流側電壓 (120Hz 漣波 ) 整流器輸入電流 大約 90% I-THD 圖

53 4.2 當使用三相變頻器於單相電源輸入重要考慮事項 台達電子 VFD-C2000/ VFD-CH2000 系列變頻器已經提供測試, 以及單相電源輸入應 用的 UL 認證, 在適當降低額定容量條件下是可以應用的 它必須在本文件的注意事項, 正 確連接的馬達和裝載, 可確保操作的安全性和使用壽命 當使用三相變頻器於單相電源入力, 請務必由 R-S(L1-L2) 端子給電 由於直流母線漣波電壓和電流的增加, 必須降低額定輸出電流和馬力數 另外, 輸入電流通過其二相在二極體整流電橋會近似於兩倍的額定, 為變頻器降額定的考慮因素 單相入力電流之所以增加是在於三相電流換算到單相電流 ( 3) 和減少整體的功率因數 因輸入電流諧波失真的增加, 使的整體輸入功率因數較三相輸入為低 整體功率因數為 0.7 是單相電源輸入和建議加裝電抗器的典型值 而功率因數 0.9 是加裝電抗器與三相輸入的典型值 在單相入力使用沒有加裝電抗器情況下, 輸入電流失真 100% 是可能的 因此, 加裝電抗器是必須的 C2000/CH2000 系列在單相入力使用下, 輸出額定電流調整如下 : 1. 沒有外加交流電抗器時, 框號 C 及以下的機種輸出電流額定降至 50%, 框號 D 及以上的機 種輸出電流額定降至 35% 2. 裝置 3% 交流電抗器時, 框號 C 及以下的機種輸出電流額定降至 55%, 框號 D 及以上的機 種輸出電流額定降至 40% 3. 裝置 5% 交流電抗器時, 框號 C 及以下的機種輸出電流額定降至 60%, 框號 D 及以上的機 種輸出電流額定降至 45% 表 與表 所表示為 C2000/CH2000 使用電機時需選擇適當搭配的變頻器 表 與表 所表示為 C2000/CH2000 使用電機時, 若變頻器入力裝置 3% AC 電抗器 需選擇搭配的變頻器 表 與表 所表示為 C2000/CH2000 使用電機時, 若變頻器入力裝置 5% AC 電抗器 需選擇搭配的變頻器 48

54 台達電子變頻器 VFD-C2000/ VFD-CH2000 之框號 D 及以上機種皆內建電抗器 所以, 這些型號不會要求外加電抗器, 但若有更高的功率因素或是更低輸入諧波電流的需求, 亦可再裝置交流電抗器 如有需要對特大變頻器為操作電機時, 請務必考慮它的服務因數 變頻器選用值必須與滿足所有服務因數 (HP 和 FLA), 必須符合或超過馬達銘牌 (HP) 和馬達銘牌滿載電流值 (FLA) 如變頻器的選用只有符合這二項需求的其中之一, 都有可能導致性能表現不佳, 變頻器提早損壞以及對出廠保證無效 4.3 輸入頻率和電壓容許值 變頻器的額定值在表 4.2-1~4.2-6 是根據單相輸入 60Hz 如操作於 60Hz 以外的輸入頻率將由工廠端進一步檢視 單相輸入電源供應電壓必須在 220/440Vac,-10% ~+5% 馬達所需的最大電壓範圍之內 標準產品與三相電壓輸入有一個允許的範圍的 -10%~ +15% 所以, 當使用變頻器於單相電源供應時, 需要更加嚴密的輸入電壓容許值 -10%~+5% 單相輸入平均直流母線電壓低於等值的三相輸入 所以, 最大輸出電壓 ( 馬達電壓 ) 將是低於單相輸入 輸入電壓分別不能低於 228Vac 為 230VAC 型號和不能低於 456Vac 為 460VAC 型號, 保證馬達 207Vac 和 415Vac 的電壓產生 因此, 如果必須在全載時基本的速度下要求馬達轉矩, 維護輸入電壓穩定將是必要的 如果需要得到額定的馬力增加變壓器將是有利的方法 表 4.2-1~4.2-2 可以幫助對馬達預估在 220Vac 和 440Vac 選擇變頻器 對應單相輸入電流規定值所選擇電抗器 輸入端的線徑及過載保護斷路器將在表 4.2-3~4.2-6 說明 外加的電抗器作為限制直流母線漣波的標準, 並且改進所有型號的輸入功率因數 變頻器的過載能力會因單相入力用途下的直流母線漣波而增加 為此, 必須充分地瞭解所有應用場合的過載要求 在單相輸入應用開始選擇之前, 必需知道馬達銘牌數據包括馬達的馬力數 (HP) 和滿載額定電流值 (FLA) 選上的驅動必須符合或超出馬達銘牌 HP 和馬達銘牌 FLA 要求 49

55 使用馬達 (KW) 輸入相 變頻器輸入額定 電流 C2000/CP2000/CH V 變頻器輸出額定電流 適用變頻器 (KW) 保險絲 0.75 R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN-450 表 4.2-1: C2000/CP2000/CH V 機種 使用馬達 (KW) 輸入相 C2000/CP2000/CH V 變頻器輸入額定電流 變頻器輸出額定電流 適用變頻器 (KW) 保險絲 0.75 R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS-40 4 R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) KTU-1000 表 4.2-2: C2000/CP2000/CH V 機種 50

56 使用馬達 (KW) 輸入相 C2000/CP2000/CH V 外加 3% 電抗器變頻器輸變頻器輸適用變頻 3% 電抗器感電抗器飽入額定電出額定電器 (KW) 值和電流 (mh) 流流 (Arms) 電抗器台達料號 保險絲 0.75 R-S (L1-L2) N/A JJN R-S (L1-L2) N/A JJN R-S (L1-L2) N/A JJN R-S (L1-L2) DR033AP320 JJN R-S (L1-L2) DR049AP215 JJN R-S (L1-L2) DR065AP162 JJN R-S (L1-L2) N/A JJN R-S (L1-L2) N/A JJN R-S (L1-L2) N/A JJN R-S (L1-L2) N/A JJN R-S (L1-L2) N/A JJN-450 表 4.2-3: C2000/CP2000/CH V 裝置 3% 電抗器機種 51

57 使用馬達 (KW) 輸入相 R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) R-S (L1-L2) 變頻器輸入額定電流 C2000/CP2000/CH V 外加 3% 電抗器變頻器輸適用變頻 3% 電抗器電抗器飽和出額定電器 (KW) 感值 (mh) 電流 (Arms) 流 電抗器台達料號 保險絲 N/A JJS N/A JJS N/A JJS DR018A0117 JJS DR024AP880 JJS DR024AP880 JJS DR032AP660 JJS N/A JJS N/A JJS N/A JJS N/A JJS N/A JJS N/A JJS N/A JJS N/A JJS N/A JJS N/A JJS N/A JJS N/A KTU N/A KTU-1200 表 4.2-4: C2000/CP2000/CH V 裝置 3% 電抗器機種 52

58 使用馬達 (KW) 輸入相 C2000/CP2000/CH V 外加 5% 電抗器變頻器輸入變頻器輸出適用變頻器 5% 電抗器感額定電流額定電流 (KW) 值 (mh) 電抗器飽和電流 (Arms) 保險絲 0.75 R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN R-S (L1-L2) JJN-500 表 4.2-5: C2000/CP2000/CH V 裝置 5% 電抗器機種 53

59 使用馬達 (KW) 輸入相 C2000/CP2000/CH V 外加 5% 電抗器變頻器輸出適用變頻器額定電流 (KW 變頻器輸入額定電流 5% 電抗器感值 (mh) 電抗器飽和電流 (Arms) 保險絲 0.75 R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS-40 4 R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) JJS R-S (L1-L2) KTU R-S (L1-L2) KTU R-S (L1-L2) KTU-1400 表 4.2-6: C2000/CP2000/CH V 裝置 5% 電抗器機種 54

60 5. 盤櫃散熱設計及安裝環境注意事項 : 5.1 Troubleshooting 變頻器因內部配置有高功率之電子零件, 若未依正確方式之安裝 定期維護及正確之使用等, 有可能因此而觸發相關之保護, 防止變頻器受損 當有異常訊號偵測出時, 可依以下提供之解決方式, 初步釐清可能發生之原因, 進而排除之 若依舊無法排除時, 請聯繫台達 項次問題解決方式 參考 頁面 1.1 當變頻器觸發 OH1 訊號時, 該如何初步檢整原因? 1.2 當變頻器觸發 OH2 訊號時, 該如何初步檢整原因? 檢查變頻器之淨空區域是否符合安裝說明書之最小距離及安裝位置不受到週遭設備相互影響? 若不符合, 請嘗試更改之 檢查變頻器之入風區域是否有熱源, 致使入風溫度過高而超出規格? 若有的話, 請嘗試移除之 檢查變頻器之散熱器是否積塵? 若有積塵, 請嘗試清理之 若散熱器經常性之積塵原因為使用環境之汙染, 可考慮增設濾網與增壓風扇 檢查變頻器之風扇是否因積塵而影響散熱? 若有積塵, 請嘗試清理之 檢查變頻器之側入風口之淨空距離是否符合最小要求距離? 若不符合, 請嘗試更改之 檢查變頻器之側入風口是否有熱源? 若有, 請嘗試移除之或適當的規劃隔板阻絕之 P.85 請依產品規格書確認 P.96 P.92 P.85 P.89 如上面措施都未能有效解決問題, 請洽台達 55

61 5.2 變頻器受安裝環境影響之例子說明 : 安裝環境對變頻器的功能及使用壽命會有直接的影響, 以下有一些不適當的安裝方式, 可能會對變頻器壽命及可靠度產生不良影響的例子 : 例 1: 變頻器具有側風扇之機種, 在設計配盤櫃時未配置有垂直隔板阻絕側邊變頻器風口之相互影響, 導致熱風被引入變頻器中而可能引發變頻器過溫 隔板之設計, 請參照 變頻器未保持應有之最小側淨空距離, 易導致變頻器吸風與排風流量不足而引發變頻器過溫 變頻器需求之淨空距離, 請參考 不適當的安裝方式 56

62 例 2: FRAME F 之變頻器, 左右側未保持有最小淨空距離 50mm, 易導致變頻器因散熱風量不 足而引發過溫之現象 變頻器需求之淨空距離, 請參考 不適當的安裝方式 57

63 例 3: FRAME H 之變頻器未依手冊保有正面 200mm 最小淨空距離使得足夠之冷風可以進入變 頻器中進行散熱 變頻器需求之淨空距離, 請參考 不適當的安裝方式 58

64 例 4: 此例雖有加裝增壓風扇在櫃體頂端, 但由於未考量進出風口之需求面積, 導致排風量不足, 由於櫃體排風不足而造成櫃體頂部溫度較高, 經年累月之運行下, 風扇容易因高溫而損壞 櫃體設計之通風面積或增設濾網所需增壓風扇選型, 請參考 5.3 櫃體底部配線開口, 由於靠近地面, 易將地面之粉塵吸入變頻器內部而造成散熱器及流道之阻塞, 進而引發變頻器因散熱流量不足而過溫 建議可在開孔處配置濾網, 請參考

65 不適當的安裝方式 因此針對設計或發包變頻器的配盤時, 列出以下必須注意及確認項目, 並針對變頻器及客 戶需求做適當的選型建議及發包製作 ; 減少因盤櫃設計不良衍生的客訴. 60

66 5.3 盤櫃散熱設計 驅動器設計於基本防護之配盤櫃內 通風需求與配盤櫃上通風孔面積 C 系列驅動器大部分機型內皆有配置強制風冷之風扇 ( 僅少部分 Frame A 驅動器為自然對流之冷卻設計 ), 因此, 驅動器具備有一定能力的抵抗風阻之能力, 可安置在基本防護的配盤櫃內, 並不需加裝增壓風扇協助通風 當驅動器配置於配盤櫃內, 強烈建議配盤櫃設計需滿足最小有效入風面積與有效出風面積, 以確保能提供足夠之冷卻風量 其中, 有效面積定義實際開口面積與通風口開孔率之乘積, 其公式如下 : 有效面積 = 實際開口面積 開孔率 表 表 表 分別為 C2000 CH2000 CP2000 驅動器單獨設計於配盤櫃內所需求之最小風量與最小有效之風孔面積 表中所列為單一驅動器之最小需求風量與最小需求有效風孔面積, 若一配盤櫃內配置多台驅動器, 所需求之最小風量與最小有效風孔面積請相對累加以滿足散熱需求 若配盤櫃無法提供所需之有效風孔面積, 以下提供可行之解決方案 : 選擇適當增壓風扇以協助排熱, 選擇方式 : A. 先查詢配盤櫃最小有效之風孔面積 B. 依據此面積找尋相對應截面積之風扇進行風扇初步選擇 C. 當需求之最小有效風孔面積遠大於風扇選擇之截面積, 可多顆風扇並聯使用, 但務必確認所有風扇之最大流量加總的流量大於變頻器需求之流量 D. 搭配章節 之隔板建議, 以達最佳通風設計 61

67 驅動器 Frame Size 功率 散熱所需求之空氣流量 配盤櫃上最小有效之風孔面積進風口出風口 ( 底部 ) ( 頂部 ) 單位 - kw m 3 /hr cfm m 2 m 2 230V 系列 460V 系列 A 0.75~ B 5.5~ C 15~ D 30~ E 45~ F A 0.75~ B 7.5~ C 18.5~ D 37~ E 90~ F 132~ G 185~ H 280~ 表 C2000 驅動器配置於配盤櫃內所需空氣流量與最小所需有效風孔面積 配盤櫃上最小有效之風孔面積 驅動器 Frame Size 功率 散熱所需求之空氣流量 進風口 出風口 ( 底部 ) ( 頂部 ) 單位 - kw m3/hr cfm m2 m2 230V 系列 460V 系列 A 0.75~ B 5.5~ C 15~ D 22~ E 45~ F A 0.75~ B 7.5~ C 18.5~ D 37~ E 90~

68 配盤櫃上最小有效之風孔面積 驅動器 Frame Size 功率 散熱所需求之空氣流量 進風口 出風口 ( 底部 ) ( 頂部 ) F G 160~ H 表 CH2000 驅動器配置於配盤櫃內所需空氣流量與最小所需有效風孔面積 配盤櫃上最小有效之風孔面積 驅動器 Frame Size 功率 散熱所需求之空氣流量 進風口 出風口 ( 底部 ) ( 頂部 ) 單位 - kw m3/hr cfm m2 m2 230V 系列 460V 系列 A 0.75~ B 7.5~ C 18.5~ D 37~ E 55~ A 0.75~ B 11~ C 22~ D 45~ E 110~ F 160~ G 220~ H 315~ 表 CP2000 驅動器配置於配盤櫃內所需空氣流量與最小所需有效風孔面積 註 : 適度的降低應用環境溫度亦可補足風孔面積不足的部分 63

69 驅動器需求的淨空距離 驅動器配置於配盤櫃時, 各驅動器之安裝位置須考量是否留有最小入風口及出風 口淨空距離, 以防止不當之應用, 造成驅動器因過溫而引發過溫保護, 致使驅動器停機 之現象 若實際安裝空間無法滿足最小淨空距離, 請安裝增壓風扇以滿足最小所需風量及環 溫 環溫定義量測點為變頻器各入風口 50mm 處 以下針對實際配盤之常見情境, 提供配盤時之建議方式 : ( 藍色箭頭 ) 入風方向 ( 紅色箭頭 ) 出風方向 驅動器單台獨立安裝 : 圖 驅動器單台獨立安裝 (Frame A~H) 64

70 驅動器多台水平安裝 : 圖 驅動器多台水平安裝 (Frame A, B, C, G, H) 圖 驅動器多台水平安裝 - D0, D, E, F 65

71 驅動器多台垂直並排安裝 : 圖 驅動器多台垂直並排安裝 - A, B, C, G, H 圖 驅動器多台垂直並排安裝 - D0, D, E, F 66

72 最小淨空距離 : Frame A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) A~C D0~F G H (100, Ta=40 o C) 表 最小淨空距離 隔板需求 為了防止流場在配盤櫃內回流 (air flow recirculation), 強烈建議在配盤櫃內設計分 隔板 流場的回流可能會造成驅動器過溫及過溫保護而致使驅動器停機之情形 驅動器內部之風扇產生一向上流動之流場 因此, 在配盤櫃底部產生低壓區 ; 頂部產生高壓區 底部之低壓區致使配盤櫃外冷空氣經由櫃體底部入風孔流入配盤櫃內 冷空氣引流至驅動器內部, 並隨之加熱至櫃體頂端高壓區, 高壓區熱空氣經由櫃體頂部排風孔排出櫃體外而完成空氣交換路徑 然而, 欲完成上述完整空氣交換路徑, 需藉由櫃體內隔板的設計以防止流場的回流 若櫃體內部無隔板設計, 因櫃體頂部為高壓區, 底部為低壓區, 將造成櫃體頂部熱空氣回流至櫃體底部的低壓區, 將熱空氣吸入至驅動器內而無法將熱空氣有效的排出櫃體外部, 進一步將引發驅動器內部零件過溫之情形 隔板之設計, 可採用鈑金件或是塑膠件進行設計, 且設計的同時務必確認隔板與四 周櫃體緊密接觸 密封, 確保熱空氣無法回流 水平隔板之設計 : 水平隔板設計之目的為防止櫃體頂部高壓區氣體回流至櫃體底部 低壓區, 在適當位置增設水平隔板可有效防止回流 水平隔板設計位置原則上為驅動器 頂部位置 垂直隔板之設計 : 垂直隔板設計之目的為針對部分有側風扇設計之機型 (Frame D0, D, E, F), 且多台驅動器排列的配置, 如圖 所示 建議設計垂直隔 板以防止驅動器側出風廢熱被鄰近驅動器的側入風口吸入, 且須留有 中提到的 67

73 淨空距離, 以防止此不當之應用 ; 不具有側風扇之機型, 僅需留有驅動器之左右淨空距 離即可, 可不設計垂直隔板 圖 配盤櫃內風場路徑與需求之隔板示意圖 多台驅動器設計於配盤櫃內 當有多台驅動器設計在同一配盤櫃的同時, 須特別留意 : i. 是否在配盤櫃上留有相對應的有效進風面積與有效排風面積 ii. 配置的驅動器, 各自是否留有足夠的淨空距離 iii. 務必確認水平隔板與垂直隔板的設計 i. 確認配盤櫃上的進風面積與出風面積 多台驅動器配置在同一配盤櫃內, 務必確認留有足夠的最小有效入風與出風面積 如何估算多台驅動器所需求的最小有效通風面積, 可依表 所列之各機型需求之通風面積, 查出相對應之配置機型的需求通風面積後, 相累加起來即為配盤櫃最小所需之入風口與出風口之面積 68

74 例 : 若一配盤櫃內欲配置 2 台 C V 75kW 及 1 台 C V 160kW 之驅動器, 經由查表 ,1 台 460V 75kW 所需之最小風孔面積為 0.05m 2 ;1 台 460V 160kW 所需之最小風孔面積為 0.094m 2, 經由累積, 一共所需求的風孔面積為 m 2, 即最小入風口之有效面積為 m 2 ; 最小出風口之有效面積為 m 2 當多台驅動器設計在一配盤櫃內, 其所需的開孔面積無法在配盤櫃上規劃 時 ( 即配盤櫃最大能規劃出的風孔面積不足所需求的風孔面積 ), 可參考章節 提到之建議解決方式, 以達最佳通風設計 ii. 驅動器之淨空距離 多台驅動器配置在同一配盤櫃內, 各台所需的淨空距離也必須依章節 之敘述進行規劃設計 iii. 水平隔板與垂直隔板之設計 多台驅動器配置在同一配盤櫃內時, 除了如章節 中所提到的水平隔板必須要設計在配盤櫃內, 當驅動器有側風扇之機型, 為了防止側邊排風之高溫空氣被引入另一驅動器的側邊進氣口, 因而必須規劃垂直隔板之設計, 請參考章節

75 5.3.2 驅動器設計於粉塵防護之配盤櫃內 防護濾網之建議 當驅動器配盤櫃配置之現場環境為高粉塵汙染環境, 且粉塵防護需求等級為 IP5X 時, 可在配盤櫃相對應入風口與出風口置換為具過濾粉塵之過濾網 選擇之濾網須具備空氣流過後的低壓降 好清洗及一定程度的阻燃能力 為滿足上述特性需求, 建議可選用 UAF( 所生產製造之濾網 其中 Quadrafoam 系列中 25PPI(Pores Per Inch) 0.25in thickness(6.35mm) 即可達到 IP5X 之防護等級並可滿足大部分工業環境之應用需求, 且濾網需求之尺寸皆可進行客製 配盤櫃所需進風口濾網面積與出風口濾網面積, 可參照表 所列最小需求有 效面積進行設計規劃 ; 若有多台驅動器的配置, 請參照章節 之方式進行設計規 劃 增壓風扇之建議 當配盤櫃進風口與出風口因防護等級的提升而置換了章節 中建議的 UAF Quadraform (25PPI, 0.25in thickness) 濾網後, 由於增設了濾網而使得系統阻抗增加而相對應的通風流量便下降, 將可能造成流量不足而引發系統過溫, 甚至停機保護之事件發生 為了防止系統失效之發生, 在配置濾網的同時必須搭配增壓風扇的設計在配盤櫃之 頂端, 協助補足所需求之流量 為了風扇使用上的方便與省去直流電源尋找的問題, 建議使用 AC input 之風扇 以下推薦幾款可搭配使用之 AC 風扇, 客戶可自行選擇推薦之風扇型號或同等效能風 扇 若濾網搭配使用在多台驅動器之配盤櫃時, 簡易挑選風扇方式為查詢表 中 各機型所建議最小風量, 累加所需風量後查詢相近所需風量之對應機型, 再依此機型至 本節進行建議風扇挑選 70

76 例 : 若一配盤櫃內欲配置 2 台 C V 75kW 及 1 台 C V 160kW 之驅動器, 經查表 知 1 台 460V 75kW 所需之最小風量為 367m 3 /hr; 1 台 460V 160kW 所需之最小風量為 681m 3 /hr, 經由累加共所需求的風量為 1415m 3 /hr, 即接近於 2 台 460V 220kW 所需風量 (1542m 3 /hr), 因此可選擇 2 顆 Sunon/A1259-HBL 進行搭配 配盤櫃上置換 UAF 驅動器 Frame Size 功率 散熱所需求之 空氣流量 濾網 選用 濾網的風孔面積 進風口 出風口 ( 底部 ) ( 頂部 ) 相對應建議增設之 增壓風扇廠牌 / 型號 單位 - kw m 3 /hr cfm m 2 m 2 230V 系列 460V 系列 A 0.75~ UAF Quadraform (25PPI, 0.25in thickness) B 5.5~ C 15~ D 30~ E 45~ F A 0.75~ B 7.5~ C 18.5~ D 37~ E 90~ F 132~ G 185~ Sunon/A1123-HSL Sunon/A1179-HBL Sunon/A1259-HBL Sunon/A1123-HSL Sunon/A1179-HBL Sunon/A1259-HBL H 280~ Sunon/A1259-XBL 表 增壓風扇之建議型號 71

77 選用之濾網 UAF Quadraform (10PPI, 0.25in thickness) 濾網的風孔面積 進風口 ( 底部 ) 出風口 ( 頂部 ) 相對應建議增設之增壓風扇廠牌 / 型號 可提供之空氣流量 m 2 m 2 m 3 /hr cfm Sunon/A1123-HSL Sunon/A1179-HBL Sunon/A1259-HBL Sunon/A1123-HSL Sunon/A1179-HBL Sunon/A1259-HBL Sunon/A1259-XBL 表 UAF 濾網搭配增壓風扇所能提供之流量 註 : 若有 2000cfm 等級之風扇需求, 建議可採用 Delta 研發生產之 AC 風扇 (Delta/TCB35A2H18), 最大輸出 2432cfm, 3.094inH 2 O 建議之 Sunon AC Fan 相關規格, 請參考附錄 若無法取得相對應之 Sunon AC Fan 時, 可尋求其他風扇廠商, 如 :NMB Sanyo Denki Nidec 弦機電機(Sunta Motor) Profan 等等, 選型之風扇型號, 可將建議之 Sunon AC Fan 型號與相關風扇特性提供給風扇廠, 由風扇廠提供建議之相對應風扇選型 72

78 5.3.3 簡易清理散熱器粉塵之方式 : 變頻器經過一段時間之運行後, 由於夾帶在空氣中之粉塵, 可能隨著氣流進入到變 頻器內部, 若散熱器產生積塵之現象時, 如圖 , 容易使變頻器風到阻塞, 產生過 熱 為了避免阻塞流道, 需定期檢視是否有積塵現象, 若散熱器產生積塵之現象時, 可 以空氣槍或小刷子伸入散熱器積塵之部位, 對積塵之散熱器吹除或刷除之, 如圖 , 進行簡易之清理積塵 圖 圖

79 5.4 安裝注意及確認事項 : 決定配盤尺寸以及所需的防護 : A. 安裝環境確認 確認客戶要使用的變頻器是否符合客戶的安裝環境 ( 客戶行業, 所需 IP 防護 ), 若不符合時, 需重新選用符合客戶環境的變頻器 ; 或是確認變頻器的配盤外部可以增加防護濾網, 防止灰塵 & 水氣 & 異物, 符合安裝環境 ( 需注意, 增加任何的額外防護, 都有可能造成入風量不夠, 所以必須用其他方式來將不足的風量補足, 相關方式可參考 5.3.2) 常用的外殼保護等級 : 74

80 B. 確認實際安裝現場的大小及限制, 以便規劃配盤尺寸及型式的設計 ( 壁掛或落地 ) C. 電路圖確認 確認需安裝入同一配盤內的所有電器元件的尺寸以及安裝建議, 以便將內部元件做適當的排列 D. 配盤內部的所有初步原件擺設 規劃適當的流道 & 合理的走線空間 & 合理的維護空間 ( 例如預留空間做變頻器的清潔..); 得到配盤的尺寸 E. 客戶配盤顏色是否有指定 75

81 5.4.2 變頻器選型 : 依據所選的變頻器, 需從手冊確認以下安裝訊息, 提供給配盤場參考, 以便配盤的設計 : 重量 計算整個配盤重量 ; 再依客戶的要求, 設計配盤的結構, 固定位置及固定方式 ; 例如 : 牆面安裝或落地安裝 變頻器的安裝固定孔尺寸以及建議的固定螺絲及安裝扭力 ; 以便配盤 的鑽孔加工 變頻器本身的出入風口位置 安裝建議 ( 例如導風板或隔板 ) 及限制 ( 例如是否允許 SIDE BY SIDE 安裝 ), 確保流道順暢 詳細相關注意事項 限制條件, 可參考 驅動器需求的淨 空距離 安裝在配盤中所需的散熱風量及通風口面積 變頻器在配盤過程中, 需留意變頻器所需之散熱風量, 詳細相關注意事項, 可參考 通風需求與配盤櫃上通風孔面積 配盤設計 : 將確認的變頻器相關訊息以及電路圖的元件設計入配盤內, 並依照以下需求, 確認配盤設計 : ( 施工前確認 ) A. 確認手冊中針對散熱所需的距離, 配盤的設計配置是否符合所需 B. 變頻器出入風口是否順暢, 且沒有阻礙. 線槽高度是否會影響到變頻器出入風口 ; 且冷風與熱風流道有依照要求分開不會互相影響. 如有相關的隔板規劃, 可參考 隔板需求 76

82 C. 變頻器盤內安裝方式有標準方式以及二階固定方式 ; 可以依照流道或客戶需求去做最佳 的設計選擇 例如 :C2000 框號 A~F 有提供二階固定的方式 77

83 D. 配盤出入風口位置及面積是否能提供內部元件所需的風量, 開孔尺寸是否能符合客戶環境的要求, 防止工具, 異物或灰塵鑽進配盤內 避免例 4 情況發生 詳細相關注意事項, 可參考 通風需求與配盤櫃上通風孔面積 E. 計算盤內所有元件的熱量, 確認櫃內環溫 - 是否符合規格 : 配盤本身的出入風口尺寸及位置是否足以提供內部散熱所需的風量, 若多台變頻器同時安裝於同一配盤內時, 請加散熱風扇, 使變頻器周圍溫度符合規格 詳細相關注意事項, 可參考 多台驅動器設計於配盤櫃內 F. 設計的配盤是否能保護內部的原件, 防止水 溼氣或直接日曬到內部元件 G. 設計的配盤預留的走線空間及規劃是否足夠且合理 H. 設計的配盤安裝地點是否牢固且固定點可以承受整個配盤的重量 I. 設計的配盤安裝地點須遠離電磁干擾之場所, 以避免被干擾 J. 設計的配盤安裝地點是否有預留足夠空間讓人員作操作及後續機器的維護 78

84 5.4.4 配盤安裝及施工 A. 確認配盤安裝地點須避開有腐蝕性液體或氣體的環境 配盤應遠離強電場 強磁場 強 電波 強熱源等區域, 滿足機房電磁要求級別 ( 若無法避免時, 就必須由配盤來提供 保護 ) B. 機房環境溫度和相對濕度應滿足設備長期安全運行要求 機房潔淨度滿足設備長期安全 運行要求 機房應有相應的防火措施 機房應有相應防靜電措施 C. 變頻器安裝螺絲及扭力是否符合規定 例如 : 79

85 D. 所使用的電源線材是否有依照手冊規定選用或至少符合當地法規規定 ( 僅允許使用銅線, 鋁線禁止使用 ; 且所有的電源線嚴禁用併接, 接線後須將多餘的線長剪掉, 不能盤繞, 以免因盤繞讓線材溫度過高, 造成危險 ); 確認所有配線已經連接到相應的端子上, 且用手冊規定扭力所緊, 相序是正確的, 並拉導線檢查是否已經鎖緊 所有配線都有編號, 且跟配線圖是一致的 例如 : 手冊的線材選擇, 依照 UL (Underwriters Laboratories Inc): IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) 線徑轉換表 : 80

86 E. 所有保護接地 ( 地線 ) 導線顏色是否為綠色或黃綠色, 是否已連接到相應的端子上且端子是否有鎖緊 ( 拉導線, 檢查 ), 且鎖緊之處不能有噴漆 ; 機架或主機殼內具有金屬外殼或部分金屬外殼的各種設備都應正確可靠接地, 所有接地間須互連, 以便就近接入客戶的保護地排 F. 母線系統被設計來適應最終的最大負載 ; 所以須確認母線在配盤內的溫度影響, 且母線 是否有防止意外接觸的保護 81

87 G. 施工過程中若需插拔或碰觸 PCB 時, 施工人員要配戴靜電環或靜電手套, 以符合防靜 電操作規範 H. 內部使用安裝及隔離材料需不可燃的 I. 確認配盤內部導體的絕緣距離是否至少保持 14mm 以上的安全距離 若距離不足時, 需用可耐交流電壓 5000V 且不會助燃的絕緣材料隔離 EX. 絕緣片或熱縮套管 J. 內部走線位置是否合理, 線材所經過的區域是否都有防刮機構, 避免線材刮傷 ; 訊號線在機櫃內的走線路徑需正確規劃, 例如 : 馬達線與訊號線須盡量分開, 避免干擾 訊號線配線前每線都應做導通測試, 訊號線不能經過機櫃的散熱網孔上 電纜的綁紮應間距均勻, 鬆緊適度, 線扣整齊, 紮好後應將多餘部分齊根剪掉, 不留尖刺 機櫃外的訊號線須做套管或槽道等的保護措施 且保護套管應延伸進入機櫃內部, 且套管應綁紮固定. 保護套管切口應光滑, 否則要用絕緣膠布等做防割處理 訊號線的走線區要避開其它電纜或物品壓在上面 信號電纜在走線轉彎處應圓滑, 與有棱角結構件有固定時, 並採取必要的保護措施 82

88 83

89 K. 檢查型號標籤, 確認電源電壓與變頻器的額定輸入電壓是一致的 L. 現場的任何施工, 都必須確保沒有金屬碎屑掉入配盤內 M. 配盤的蓋子或門是否能完全關閉, 提供應有的防護 N. 配盤安裝盡量垂直不偏斜 ; 若偏斜, 其角度不能超過 10 度 O. 配盤所有進出線孔配線完畢後應封閉處理 P. 配盤內部所有操作元件及開關是否有依據需要做標籤區別, 便於操作與維護 84

90 Q. 裝配完畢後 ; 需檢查配盤內出入線孔空隙是否封好, 配盤地板下不應有剪下的線扣和螺絲及其它雜物 安裝剩餘的備用物品應整齊合理堆放 配發擴容的信號電纜, 宜綁紮或插接固定到待擴容機櫃內部預留位置, 便於今後擴容維護, 避免丟失 未使用的插頭應採取保護措施, 加保護帽等 R. 配盤內因操作及維護需接近之部分, 應留有適當工作空間 2. 完工後確認 : A. 配盤的所有固定螺絲都以額定的扭力鎖好, 且所有須絕緣隔離都有確實完成 ; 配盤安裝是否垂直於地面 ; 若有傾斜, 夾角是否在 10 度以內 ; 且變頻器的工作電壓跟主電源電壓是一致的 B. 配盤的所有活動件及開關都可正常活動 C. 依配線圖確認所有配線相序都安裝正確, 無鬆脫, 地線有確實連接 ; 配盤內部無雜物 D. 配盤內出入線孔空隙是否封好, 保持櫃內流道通暢 E. 所有配線在配盤內走線位置正確 ; 並採取適當保護 ; 例如 : 套管或線槽 F. 未使用的插頭應採取保護措施, 加保護帽 G. 檢查所有絕緣材料是否有損傷 H. 檢查所有元件是否有損傷或變形 I. 配盤的配線圖是否有貼在配盤內 85

91 6 降載與過載曲線 6.1 環境溫度之降載曲線 一般應用的環溫降載曲線 ( 一般應用係指 V/F, SVC, IMFOCPG, V/FPG, PMSVC 控制模式 ) 100% Derating for High Ambient Temperature 90% Output Current Ratio (%) 80% 70% 60% 50% UL Open- Type (C2000, CH2000, CP2000 only for Fc= 2kHz) UL TYPE1 UL Open- Type with side by side(c/ch) UL open type Fc) 40% Ambient Temperature ( o C) 圖

92 6.1.2 進階應用的環溫降載曲線 ( 進階應用係指 IMFOC Sensorless, PMFOC Sensorless, PMFOCPG, IMTQCPG, PMTQCPG, IMTQC Sensorless 控制模式 ) 100% Derating for High Ambient Temperature 90% Output Current Ratio 80% 70% 60% 50% C2000 Frame A-B (UL open-type) CH2000 (UL open-type) C2000 Frame A-B (UL type 1 or Open type side by side) C2000 Frame C-H (UL open-type, UL type 1 or Open type side by side) CH2000 (UL type 1 or Open type side by side) Ambient Temperature ( o C) 圖 進階應用之環溫降載曲線 87

93 6.2 海拔高度之降載曲線 Ratio(%) at Standard Ambinet Temperature Derating for Altitude Standard Ambient Temperature=50C for UL Open Type/IP20, C2000, CH2000 at default Fc, and CP2000 at 2kHz Fc Altitude (m) Operating altitude above sea level Current derating at ambient temperature (inlet air temperature) m 30 o C 20 o C 35 o C 25 o C 40 o C 30 o C 45 o C 35 o C 50 o C 40 o C % % % 85% % 80% % 85% 75% % 80% 70% % 85% 75% 65% % 80% 70% 60% 表 6.2 海拔高度之降載 88

94 6.3 載波之降載曲線 C2000 之降載曲線 一般應用 ( 一般應用係指 V/F, SVC, IMFOCPG, V/FPG, PMSVC 控制模式 ) 460V Normal duty 設定 1 設定 0 or 2 (50C: UL open-type) 設定 0 or 2 (40C: UL type 1 or Open type_sied by side) VFD007~150C43A/E 110 VFD185~550C43A/E 100 VFD750~3550C43A/E Ratio(%) Fc(kHz) 230V Normal duty 設定 1 設定 0 or 2 (50C: UL open-type) 設定 0 or 2 (40C: UL type 1 or Open type_sied by side) VFD007~110C23A/E VFD150~370C23A/E VFD450~900C23A/E Ratio(%) Fc(kHz) 圖 C2000 一般應用之 ND 降載曲線 89

95 460V Heavy duty 設定 1 設定 0 or 2 (50C: UL open-type) 設定 0 or 2 (40C: UL type 1 or Open type_sied by side) Ratio(%) Fc(kHz) VFD007~150C43A/E VFD185~550C43A/E VFD750~3550C43A/E 230V Heavy duty 設定 1 設定 0 or 2 (50C: UL open-type) 設定 0 or 2 (40C: UL type 1 or Open type_sied by side) Ratio(%) VFD007~110C23A/E VFD150~370C23A/E VFD450~900C23A/E Fc(kHz) 圖 C2000 一般應用之 HD 降載曲線 90

96 進階應用 ( 進階應用係指 IMFOC Sensorless, PMFOC Sensorless, PMFOCPG, IMTQCPG, PMTQCPG, IMTQC Sensorless 控制模式 ) Derating Curve for Sensorless Control (460V, ND) 設定 1 設定 0 or 2 (50C: UL open-type, Frame A~B) (40C: UL type 1 or Open type_sied by side, Frame A~B) (40C: UL open-type, UL type 1 or Open type_sied by side, Frame C~H) 110 VFD007~150C43A/E 100 VFD185~550C43A/E 90 VFD750~3550C43A/E Ratio(%) Fc(kHz) Derating Curve for Sensorless Control (230V, ND) 設定 1 設定 0 or 2 (50C: UL open-type, Frame A~B) (40C: UL type 1 or Open type_sied by side, Frame A~B) (40C: UL open-type, UL type 1 or Open type_sied by side, Frame C~H) 110 VFD007~110C23A/E VFD150~370C23A/E VFD450~900C23A/E Ratio(%) Fc(kHz) 圖 C2000 進階應用之 ND 降載曲線 91

97 Derating Curve for Sensorless Control (460V, HD) 設定 1 設定 0 or 2 (50C: UL open-type, Frame A~B) (40C: UL type 1 or Open type_sied by side, Frame A~B) (40C: UL open-type, UL type 1 or Open type_sied by side, Frame C~H) VFD007~150C43A/E VFD185~550C43A/E VFD750~3550C43A/E Ratio(%) Fc(kHz) Derating Curve for Sensorless Control (230V, HD) 設定 1 設定 0 or 2 (50C: UL open-type, Frame A~B) (40C: UL type 1 or Open type_sied by side, Frame A~B) (40C: UL open-type, UL type 1 or Open type_sied by side, Frame C~H) 110 VFD007~110C23A/E 100 VFD150~370C23A/E 90 VFD450~900C23A/E Ratio(%) Fc(kHz) 圖 C2000 進階應用之 HD 降載曲線 92

98 6.3.2 CH2000 之降載曲線 460V 105% 100% 95% 90% VFD007~055CH43 VFD370~750CH43 VFD1320~3150CH43 VFD075~300CH43 VFD900~1100CH43 Ratio(%) 85% 80% 75% 70% 65% 60% Fc(kHz) 230V 105% 100% 95% VFD007~037CH23 VFD055~900CH23 90% 85% Ratio(%) 80% 75% 70% 65% 60% Fc(kHz) 圖 CH2000 之降載曲線 93

99 6.3.3 CP2000 之降載曲線 460V 設定 1 Light Duty (40C: UL open type and type1) Normal Duty (50C: UL open type ) (40C: UL type 1 and open type_size by size) 110% 100% VFD007~185CP43 VFD220~750CP43 VFD900~4000CP43 Ratio(%) 90% 80% 70% 60% Fc(kHz) 230V 設定 1 Light Duty (40C: UL open type and type1) Normal Duty (50C: UL open type ) (40C: UL type 1 and open type_size by size) 110% 100% VFD007~150CP23 VFD185~450CP23 VFD550~900CP23 Ratio(%) 90% 80% 70% Fc(kHz) 圖 CP2000 之降載曲線 94

100 6.4 過載曲線 過載曲線 C 系列之變頻器具有一定之過載能力, 可供過載之條件, 與過載及過載時間成以下 曲線之關係 C2000 系列之過載曲線如圖 (ND) 圖 (HD) 圖 (ND):120% 之過載可供 60 秒 ;160% 之過載可供 3 秒 300 ND Time(s) OL(%) 圖 C2000 ND 過載曲線 95

101 圖 (HD):150% 之過載可供 60 秒 ;180% 之過載可供 3 秒 HD Time(s) OL(%) 圖 C2000 HD 過載曲線 96

102 CH2000 系列之過載曲線如圖 % 之過載可供 60 秒 ;200% 之過載可供 3 秒 Time(s) OL(%) 圖 CH2000 過載曲線 97

103 CP2000 系列之過載曲線如圖 (LD) 圖 (ND) 圖 (LD): 120% 之過載可供 60 秒 Time(s) OL(%) 圖 CP2000 LD 過載曲線 98

104 圖 (ND):120% 之過載可供 60 秒 ;160% 之過載可供 3 秒 300 ND Time(s) OL(%) 圖 CP2000 ND 過載曲線 99

105 6.4.2 過載恢復需求時間 C 系列之變頻器, 在任何條件之過載下, 需一定的時間以消除累積之能量, 當能量 累積至一定程度後, 可能觸發 OL 之保護警告 因此, 在連續過載之應用下, 需特別留 意消除累積能量所需之時間 以下列出幾個過載條件所需之消除累積能量所需之時間 : C2000 系列過載恢復需求時間 : ND: 連續過載運行條件 100% 負載下, 消除累積 50% 負載下, 消除累積 0% 負載下, 消除累積 能量所需之時間 ( 秒 ) 能量所需之時間 ( 秒 ) 能量所需之時間 ( 秒 ) 120% OL, 60 秒 % OL, 3 秒 表 C2000 ND 過載所需恢復之時間 HD: 連續過載運行條件 100% 負載下, 消除累積 50% 負載下, 消除累積 0% 負載下, 消除累積 能量所需之時間 ( 秒 ) 能量所需之時間 ( 秒 ) 能量所需之時間 ( 秒 ) 150% OL, 60 秒 % OL, 3 秒 表 C2000 HD 過載所需恢復之時間 100

106 CH2000 系列過載恢復需求時間 : 連續過載運行條件 100% 負載下, 消除累積 50% 負載下, 消除累積 0% 負載下, 消除累積 能量所需之時間 ( 秒 ) 能量所需之時間 ( 秒 ) 能量所需之時間 ( 秒 ) 150% OL, 60 秒 % OL, 3 秒 表 CH2000 過載所需恢復之時間 CP2000 系列過載恢復需求時間 : LD: 連續過載運行條件 100% 負載下, 消除累積 50% 負載下, 消除累積 0% 負載下, 消除累積 能量所需之時間 ( 秒 ) 能量所需之時間 ( 秒 ) 能量所需之時間 ( 秒 ) 120% OL, 60 秒 表 CP2000 LD 過載所需恢復之時間 101

107 ND: 連續過載運行條件 100% 負載下, 消除累積 50% 負載下, 消除累積 0% 負載下, 消除累積 能量所需之時間 ( 秒 ) 能量所需之時間 ( 秒 ) 能量所需之時間 ( 秒 ) 120% OL, 60 秒 % OL, 3 秒 表 CP2000 ND 過載所需恢復之時間 102

108 7 煞車模組與煞車電阻 一般馬達的運轉模式包含加速 等速以及減速 在運轉過程中, 輸出扭力與輸出電流 馬 達轉速與輸出電壓 機械能與電能都有相似的曲線 當輸出能量為負值, 系統便處於發電狀態 ; 此時藉由煞車模組控制, 將發電能量消耗在煞車 ( 制動 ) 電阻, 避免對驅動器造成傷害 103

109 7.1 選型流程 計算最大煞車功率 P M AX. 計算 : 平均煞車功率 :P ave 使用率 :ED% 計算最大煞車阻值 R MA X. 煞車電阻選型 : 煞車電阻額定功率 :P r. 煞車電阻最大功率 :P Mr. 煞車電阻阻值 :R b 否 P r>p ave? P Mr>P MA X? R b<r M AX? 是 選擇驅動器 是 內建煞車模組? 否 外接煞車模組選型 計算 : 煞車模組最大煞車電流 I im. 計算 : 煞車模組額定煞車電流 :I r. 最大煞車電流 :I em. 計算最大煞車電流 I M AX. 計算最大煞車電流 I MAX. N I im > I MA X? N I em > I M AX? I ec > I ave? Y Y 選型完成 選型完成 104

110 一般來說, 主要有兩種常見的馬達發電條件, 之後的計算也都依照這兩種條件進行分析 假設整個行程的運轉時間是 t4,0-t1 之間是加速段 t1-t2 之間是等速段 t2-t3 之間是減速段 t3-t4 之間是休息段 條件 1: 等速段正向扭矩 ( 轉動方向與扭矩方向相同 ), 此時只有減速段處於回生模式, 如圖 Torque:T Current: I AC t1 t2 t3 t4 t1+t4 time t1 t2 t3 t4 t1+t4 time Rotation Speed: ω Voltage: V AC Input Power t1 t2 t3 t4 t1+t4 time t1 t2 t3 t4 t1+t4 Output Power time t1 t2 t3 t4 t1+t4 time t1 t2 t3 t4 t1+t4 time cycle cycle 圖 馬達運轉模式 : 等速段正向扭矩 105

111 條件 2: 等速段負向扭矩 ( 轉動方向與扭矩方向相反 ), 此時等速段與減速段同處於回生模式, 如圖 Torque:T Current: I AC t1 t2 t3 t4 t1+t4 time t1 t2 t3 t4 t1+t4 time Rotation Speed: ω Voltage: V AC Input Power t1 t2 t3 t4 t1+t4 time t1 t2 t3 t4 t1+t4 Output Power time t1 t2 t3 t4 t1+t4 time t1 t2 t3 t4 t1+t4 time cycle cycle 圖 馬達運轉模式 : 等速段負向扭矩 7.2 資料計算 考慮輸出能量為負的狀況, 也就是回生模式, 將圖 簡化為圖 7.2-1, 圖 簡化為圖 7.2-2, 其中將負值最大的能量定義為 P ; 等效使用率 (ED M %) 的定義是等效回生時間除以運轉總時間 等效回生時間是指以回生能量為 P 運轉的等效運轉時間 計算方法如下 : 將回生狀態時間的總能量除以 P 如圖 與圖 7.2-2, 上下兩張圖的面積皆相同 ; 如圖 7.2-1, 回生總能量是指 t2-t3 之間的面積, 如圖 7.2-2, 回生總能量則是 t1-t3 之間的面積 106

112 t1 t2 t3 t4 t3 t2 ED% = t4 time Output Power P MAX t3 t2 1 ED M % = 2 t4 t1 t2 t3 t4 time Output Power P MAX 圖 條件 1 的回生以及等效模型 t3 t1 ED% = t4 P(t1) t1 t2 t3 t4 time Output Power P MAX P( t1) ( t2 t1) t3 t2 1 EDM % PMAX 2 = + t4 t1 t2 t3 t4 time Output Power P MAX 圖 條件 2 的回生以及等效模型 107

113 步驟 1: 計算最大煞車功率 P =T(t2) ω(t2) η η or P = 3 V (t2) I (t2) cos (θ ) T(t2): t2 時刻的煞車扭力, 單位 : Nm ω(t2):t2 時刻的馬達轉速, 單位 : rad/s η : 機械能轉換效率 η : 馬達能量轉換效率 V (t2): t2 時刻的交流輸出電壓, 單位 :Vol I (t2):t2 時刻的交流輸出電流, 單位 :Amp. cos(θ ):t2 時刻的輸出功因. 最大輸出煞車功率可以藉由煞車扭力乘上轉速, 再乘上機械效率以及馬達效率得到 ; 若無 法從機械效率與馬達效率算出最大煞車功率, 也可以利用輸出交流電壓乘上交流電流, 再乘上 輸出功因得到結果 步驟 2: 計算使用率 ED M %, 平均煞車功率, 條件 1: ED %= 100% P =P ED % 108

114 條件 2: ED %= P =P ED % + ( ) ( ) 100% P(t1)=T(t1) ω(t1) η η 或 = 3 V (t1) I (t1) cos (θ ) V : DC bus 電壓, 在 230V 系統為 380VDC, 在 480V 系統為 760VDC P(t1): t1 時刻的煞車功率, 單位 :Watt. V (t1): t1 時刻的交流輸出電壓, 單位 :Vol I (t1): t1 時刻的交流輸出電流, 單位 :Amp cos(θ ): t1 時刻的輸出功因. 7.3 煞車電阻選型 步驟 1: 計算最大煞車電阻阻值 R = 步驟 2: 選擇符合以下條件的煞車電阻 額定煞車電阻功率 P >P 可用的最大煞車功率 P >P 煞車電阻阻值 R <R 109

115 圖 7.3 是煞車電阻的工作曲線, 可用的最大煞車功率 P 與使用率和運轉時間有關, 對於 同一個煞車電阻來看, 可用最大煞車功率會隨著運轉時間或使用率增加而減少 額定煞車電阻 的功率代表 100% 的使用率, 此數值必須大於平均煞車功率 P. 圖 7.3 上面任意一個點都代表一種煞車的運轉狀態, 將預期評估某個使用率的運轉時間 最大功率標註在圖上, 若此點在該使用率的曲線之下, 則代表此煞車電阻可用 若評估的使用 率曲線沒有在圖上顯示, 可利用內插的方式畫出該使用率的曲線 10%ED 20%ED 40%ED Power(W) 60%ED Rated Working Time(s) 圖 7.3 煞車電阻工作曲線 110

116 7.4 煞車模組選型 內建煞車模組 步驟 1: 計算最大煞車電流 : I = 步驟 2: 選擇滿足以下條件的煞車模組 Allowed Current of Brake Module: I >I 可用的煞車電流 I >I 內建煞車模組的可用煞車電流為定值, 故最大煞車電流必須小於此值 若最大煞車電流大 於煞車模組可用電流, 則必須選擇更大的機器, 使得此內建煞車模組可用電流滿足條件 Current(Amp) Rated Working Time(sec) 圖 內建煞車模組工作曲線 111

117 7.4.2 外接煞車模組 步驟 1: 計算最大煞車電流, 以及平均煞車電流 = = % 步驟 2: 選擇外接煞車模組滿足以下條件 外接煞車模組連續運轉電流 > 外接煞車模組最大煞車電流 > 圖 是外接煞車模組的工作曲線, 可用的最大煞車電流 與使用率和運轉時間有關, 對於同一個煞車模組來看, 可用最大煞車電流會隨著運轉時間或使用率增加而減少 煞車模組 的額定電流代表 100% 的使用率, 此數值必須大於平均煞車功率. 圖 上面任意一個點都代表一種煞車的運轉狀態, 將預期評估某個使用率的運轉時間 最大煞車電流標註在圖上, 若此點在該使用率的曲線之下, 則代表此煞車電阻可用 若評估的 使用率曲線沒有在圖上顯示, 可利用內插的方式畫出該使用率的曲線 10%ED 20%ED Current(A) 40%ED 60%ED Rated Working Time(s) 圖 外接煞車模組工作曲線 112

118 7.5 範例計算 有一台 20Hp,230Volt 的馬達, 運轉模式如圖 每個循環總運轉時間為 50 秒, 即 0-t4 共 50 秒 額定轉速為 1500rpm, 減速時間 10 秒, 馬達減速扭矩為 40N-m; 其中, 設定 機械效率為 80%, 馬達效率為 90% 請選擇適合的一個外接煞車模組以及煞車電阻 資料計算 : ( 2)=40 ( 2): 轉速 1500 rpm= rad/s. η =0.8 η =0.9 V =380 以馬達轉矩計算最大煞車功率 : P =T(t2) ω(t2) η η = =4523.9(W) 或以變頻器計算最大煞車功率 :P = 3 V (t2) I (t2) cos (θ ) 等效使用率 :ED %= = =4523.9(W) 100%= 100%=10% 平均煞車功率 P =P ED %= %=452.4(W) 113

119 煞車電阻選型 煞車電阻最大阻值 R = =. =31.92(ohm) 須滿足條件 :R <R, 選擇 R =30(ohm) 從計算結果來看, 煞車電阻最大阻值為 ohm, 一般來說, 可以選擇一款電阻值為 30 ohm 的煞車電阻滿足此條件 :R <R 如圖 7.5-1, 此款煞車電阻額定操作可達 600W 比平均煞車功率 452.4W 還要大 接著, 將最大煞車功率 P 以及每個循環運轉的時間標註在圖 的點 P 上, 從等效使用率 10% 對比煞車電阻使用率 10%, 點 P 在曲線之下, 故此煞車電阻可用 圖 W 煞車電阻功率曲線 煞車模組選型 : 最大煞車電流 I = = =12.67(A) 平均煞車電流 I = ED %= 10%=1.27(A) 選擇一個煞車模組, 其規格如圖 7.5-2, 連續操作電流 12.2 Amp, 此煞車模組的額定電流 大於 I ave (= 1.27 Amp) 接著, 將等效使用率 10% 的最大電流以及循環時間標註於圖 上, 即 I (=12.67 Amp), 而 I 位於使用率 10% 的曲線之下, 故此煞車模組可用 114

120 圖 煞車模組 12.2 Amp 耐受電流曲線 115

121 7.6 煞車制動能力 C2000 煞車制動能力 圖

122 型號 HP kw 最高煞車電流限制 (A) VFD007C23A VFD015C23A VFD022C23A VFD037C23A VFD055C23A VFD075C23A VFD110C23A VFD150C23A VFD185C23A VFD220C23A VFD300C23A VFD370C23A VFD450C23A VFD550C23A VFD750C23A VFD900C23A

123 型號 HP kw 最高煞車電流限制 (A) VFD007C43A VFD015C43A VFD022C43A VFD037C43A VFD040C43A VFD055C43A VFD075C43A VFD110C43A VFD150C43A VFD185C43A VFD220C43A VFD300C43A VFD370C43A VFD450C43A VFD550C43A VFD750C43A VFD900C43A

124 型號 HP kw 最高煞車電流限制 (A) VFD1100C43A VFD1320C43A VFD1600C43A VFD1850C43A VFD2200C43A VFD2800C43A VFD3150C43A VFD3550C43A 表 C2000 各機種之最高煞車電流限制 119

125 7.6.2 CH2000 煞車制動能力 圖

126 型號 HP kw 最高煞車電流限制 (A) VFD007CH23A VFD015CH23A VFD022CH23A VFD037CH23A VFD055CH23A VFD075CH23A VFD110CH23A VFD150CH23A VFD185CH23A VFD220CH23A VFD300CH23A VFD370CH23A VFD450CH23A VFD550CH23A VFD750CH23A

127 型號 HP kw 最高煞車電流限制 (A) VFD007CH43A VFD015CH43A VFD022CH43A VFD037CH43A VFD040CH43A VFD055CH43A VFD075CH43A VFD110CH43A VFD150CH43A VFD185CH43A VFD220CH43A VFD300CH43A VFD370CH43A VFD450CH43A VFD550CH43A VFD750CH43A VFD900CH43A

128 型號 HP kw 最高煞車電流限制 (A) VFD1100CH43A VFD1320CH43A VFD1600CH43A VFD1850CH43A VFD2200CH43A VFD2800CH43A 表 CH2000 各機種之最高煞車電流限制 123

129 7.6.3 CP2000 煞車制動能力 圖

130 型號 HP kw 最高煞車電流限制 (A) VFD007CP23A VFD015CP23A VFD022CP23A VFD037CP23A VFD055CP23A VFD075CP23A VFD110CP23A VFD150CP23A VFD185CP23A VFD220CP23A VFD300CP23A VFD370CP23A VFD450CP23A VFD550CP23A VFD750CP23A VFD900CP23A

131 型號 HP kw 最高煞車電流限制 (A) VFD007CP43A VFD015CP43A VFD022CP43A VFD037CP43A VFD040CP43A VFD055CP43A VFD075CP43A VFD110CP43A VFD150CP43A VFD185CP43A VFD220CP43A VFD300CP43A VFD370CP43A VFD450CP43A VFD550CP43A VFD750CP43A VFD900CP43A

132 型號 HP kw 最高煞車電流限制 (A) VFD1100CP43A VFD1320CP43A VFD1600CP43A VFD1850CP43A VFD2200CP43A VFD2800CP43A VFD3150CP43A VFD3550CP43A VFD4000CP43A 表 CP2000 各機種之最高煞車電流限制 127

133 7.6.4 制動單元 VFDB: VFDB2015 VFDB

134 VFDB4030 VFDB

135 VFDB4110 VFDB

136 VFDB

137 8 可靠度預估及關鍵元件壽命 為提升自我品質及滿足客戶要求, 目前將 可靠度預估及關鍵元件壽命 列為產品開發之必 經流程 如此以確保在設計開發階段就以將元件壽命納入考量 而這部份的資訊分三個部份提 供 依可靠度預估手冊 (FIDES) 計算 : 在既定的使用條件下 ( 如環境溫度 載荷 Duty Cycle), 所測得之各元件反應溫度, 將其結果代入可靠度標準 FIDES (FIDES guide Reliability Methodology for Electronic Systems) 進行可靠度 MTBF(Mean Time to Failure) 之計算 關鍵元件壽命 (Key component life): 在既定的使用條件下 ( 如環境溫度 載荷 一天工 作時數 ), 實測其反應溫度, 再經由元件可靠度資料 (Reliability datasheet) 求出各關鍵 元件之壽命 市場回饋資料 (Field return): 由市場客退資料的回饋所得到之整個產品銷售下之可靠度 MTBF 132

138 8.1 C2000 可靠度預估及關鍵元件壽命 Reliability Prediction Report (by FIDES guide) 1. Product Model Name: Product ACMD Series C 2. Required: Reliability Prediction 3. Purpose: Reliability prediction methodology provides the basis for reliability evaluation and analysis. The purpose of the prediction is to predict the life time of the product in units of failure rate and MTBF. 4. Results: MTBF Description Conclusion 125,794 hours The analysis is at 40 C ambient temperature by FIDES guide 2009, Method I under 80% operation stress and 50% duty cycle. 5. Prediction Method: FIDES guide Reliability Methodology for Electronic Systems Method 1: Use of operational databases (aeronautical and military) on failure mechanisms. 6. Calculation Parameter: Operation Temperature: 40 C Duty Cycle: 50% Operation Stress: 80% 133

139 7. Prediction Summary: Total Failure Rate Failures/10 9 Hours MTBF 125,794 Hours Note: 1. Library components of a near equivalent or similar technology and function were substituted when the parts could not be exactly found in the library. 134

140 8.1.2 Key Component Life Report 1. Product: Product ACMD Series C 2. Required: Key Components Life evaluation. 3. Purpose: Provide the inverter under standard operating conditions, the average life of key components. 4. Results: Above tables calculated base on the following conditions: Note: The real lifetime shall depends on the operate conditions (or profile.) If there s non-replace part or could not repair, it should replace the entire inventor machine 135

141 8.1.3 MTBF Prediction Report (based on Field Data) 1. Product : Product ACMD Series C 2. Required: Reliability Prediction 3. Purpose: Reliability prediction methodology provides the basis for reliability evaluation and analysis. The purpose of the prediction is to predict the life time of the product in units of failure rate and MTBF. 4. Results: MTBF L Description Conclusion 251,779 hours Total Units in Study: 7619 Total Working Hours: 23,433,775 Total Failures (from field RMA data): 77 Note: 1. MTBF L : Mean Time Between Failure lower limit. 2. The MTBF L is calculated from the chi-squared distribution to estimate the true MTBF: Chi-square factor for 77 95% confidence = Units operating in Industry environments, 12 hours per day, 5 days per week. 4. Exponential Failure Distribution. 136

142 5. Prediction Method: Reliability Estimates based on Field Data: Where: T = total working hours n = number of failures = chi-squared function v = degrees of freedom for the lower confidence limit α = 1- confidence level χ 2 137

143 8.2 CH2000 可靠度預估及關鍵元件壽命 Reliability Prediction Report (by FIDES guide) 1. Product Model Name: Product ACMD Series CH 2. Required: Reliability Prediction 3. Purpose: Reliability prediction methodology provides the basis for reliability evaluation and analysis. The purpose of the prediction is to predict the life time of the product in units of failure rate and MTBF. 4. Results: MTBF Description Conclusion 111,041 hours The analysis is at 40 C ambient temperature by FIDES guide 2009, Method I under 80% operation stress and 50% duty cycle. 5. Prediction Method: FIDES guide Reliability Methodology for Electronic Systems 6. Calculation Parameter: Operation Temperature: 40 C Duty Cycle: 50% Operation Stress: 80% 138

144 7. Prediction Summary: Total Failure Rate Failures/10 9 Hours MTBF 111,041 Hours Note: 1. Library components of a near equivalent or similar technology and function were substituted when the parts could not be exactly found in the library. 139

145 8.2.2 Key Component Life Report 1. Product: Product ACMD Series CH 2. Required: Key Components Life evaluation. 3. Purpose: Provide the inverter under standard operating conditions, the average life of key components. 4. Results: Above tables calculated base on the following conditions: Note: The real lifetime shall depends on the operate conditions (or profile.) If there s non-replace part or could not repair, it should replace the entire inventor machine 140

146 8.3 CP2000 可靠度預估及關鍵元件壽命 Reliability Prediction Report (by FIDES guide) 1. Product Model Name: Product ACMD Series CP 2. Required: Reliability Prediction 3. Purpose: Reliability prediction methodology provides the basis for reliability evaluation and analysis. The purpose of the prediction is to predict the life time of the product in units of failure rate and MTBF. 4. Results: MTBF Description Conclusion 124,675 hours The analysis is at 40 C ambient temperature by FIDES guide 2009, Method I under 80% operation stress and 50% duty cycle. 5. Prediction Method: FIDES guide Reliability Methodology for Electronic Systems 6. Calculation Parameter: Operation Temperature: 40 C Duty Cycle: 50% Operation Stress: 80% 141

147 7. Prediction Summary: Total Failure Rate Failures/10 9 Hours MTBF 124,675 Hours Note: 1. Library components of a near equivalent or similar technology and function were substituted when the parts could not be exactly found in the library. 142

148 8.3.2 Key Component Life Report 1. Product: Product ACMD Series CP 2. Required: Key Components Life evaluation. 3. Purpose: Provide the inverter under standard operating conditions, the average life of key components. 4. Results: Above tables calculated base on the following conditions: Note: The real lifetime shall depends on the operate conditions (or profile.) If there s non-replace part or could not repair, it should replace the entire inventor machine 143

149 附錄 A A.1 EMC 濾波器尺寸 Model 長寬高 unit KMF350A mm KMF370A mm KMF3100A mm MIF3400B mm MIF mm MIF mm EMF014A23A mm EMF021A23A mm EMF027A23A mm EMF035A23A mm EMF056A23A mm EMF008A43A mm EMF014A43A mm EMF018A43A mm EMF033A43A mm EMF039A43A mm B84143D0150R mm B84143D0200R mm B84143B0250S mm B84143B0400S mm B84143B1000S mm 表 A.1-1:EMC 濾波器尺寸 144

150 KMF350A KMF370A KMF3100A 圖 A.1-1:KMF 系列 EMI 濾波器 MIF3400B MIF3400 圖 A.1-2:MIF 系列 EMI 濾波器 145

151 圖 A.1-3:MIF 系列 EMI 濾波器 EMF0XXAXX 圖 A.1-4:KMF 系列 EMI 濾波器 146

152 圖 A.1-5: B84143D0150R127 EMI 濾波器 147

153 圖 A.1-6: B84143D0200R127 EMI 濾波器 圖 A.1-7: B84143B0250S020 EMI 濾波器 148

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