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Conexión Termistor Ptc; Conexión Sensor Kty - GE ecomagination AF-650 GP Guía De Programación

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Descripciones de parámetros
F-10 Sobrecarga electrónica
Option:
Función:
frecuencia se desconecta (advertencia
térmica).
[5]
SC elec.
Advert. 2
[6]
SC elec.
Descon. 2
[7]
SC elec.
Advert. 3
[8]
SC elec.
Descon. 3
[9]
SC elec.
Advert. 4
[10] SC elec.
Descon. 4
3.3.3.1 Conexión termistor PTC
Ilustración 3.1 Perfil PTC
Uso de una entrada digital y 10 V como fuente de alimen-
tación:
Ejemplo: el convertidor de frecuencia produce una
desconexión cuando la temperatura del motor es
demasiado alta.
Configuración de parámetros:
Ajuste el F-10 Sobrecarga electrónica en Desconexión
termistor [2].
Ajuste el F-12 Entrada termistor motor en Entrada digital [6].
Guía de programación del AF-650 GP
Uso de una entrada analógica y 10 V como fuente de
alimentación:
Ejemplo: el convertidor de frecuencia produce una
desconexión cuando la temperatura del motor es
demasiado alta.
Configuración de parámetros:
ajuste el F-10 Sobrecarga electrónica en Desconexión
termistor [2].
Ajuste el F-12 Entrada termistor motor en Entrada analógica
54 [2].
Intensidad
digital / analógi
ca
Digital
Analógica
¡NOTA!
Compruebe que la tensión de alimentación seleccionada
cumple las especificaciones del elemento termistor
utilizado.
3.3.3.2 Conexión sensor KTY
Los sensores KTY se utilizan especialmente en
servomotores de magnetización permanente (motores PM),
para ajuste dinámico de los parámetros del motor, como
por ejemplo resistencia del estátor (P-30 Resistencia estátor
(Rs)) para motores PM y también resistencia del rotor
(P-31 Resistencia rotor (Rr)) para motores asíncronos,
dependiendo de la temperatura del bobinado. El cálculo
es:
Rs
Rs
=
20°
Pueden utilizarse sensores KTY para proteger el motor
(H-97 Nivel del umbral KTY).
El AF-650 GP puede utilizar tres tipos de sensores KTY,
definidos en el H-95 Tipo de sensor KTY. La temperatura real
DET-618B/S
Tensión de
Umbral
alimentación
Valores de desconexión
< 800 Ω - > 2,7 kΩ
10V
10V
< 3,0 kΩ - > 3,0 kΩ
C x
cu x
T
(1 + α
Δ
) Ω
donde
α
cu
3
= 0.00393
35
3

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