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Technische Daten G6 400V-Geräte - KEB Combivert G6 Gebrauchsanleitung

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TECHNISCHE DATEN G6 400V-GErÄTE
3.3 Technische Daten G6 400V-Geräte
Gerätegröße
Gehäuse
Netzphasen
Ausgangsbemessungsscheinleistung
Max. Motorbemessungsleistung
Ausgangsbemessungsstrom
Ausgangsbemessungsstrom UL
Kurzzeitgrenzstrom
Abschaltstrom
Maximalstrom bei 0Hz / Eckfrequenz f
Maximalstrom bei 0Hz / Eckfrequenz f
Eckfrequenz
Eingangsbemessungsstrom
Eingangsbemessungsstrom UL
Eingangsbemessungsstrom DC
Eingangsbemessungsstrom UL DC
Max. zulässige Netzsicherung Typ gG
Bemessungsschaltfrequenz
Max. Schaltfrequenz
Verlustleistung bei Bemessungsbetrieb
Verlustleistung Standby (keine Reglerfreigabe)
Max. Kühlkörpertemperatur
Temperatur zur Schaltfrequenzreduzierung
Temperatur zur Schaltfrequenzerhöhung
Min. Bremswiderstand
Max. Bremsstrom
Eingangsbemessungsspannung
Eingangsspannungsbereich
Netzfrequenz
Eingangsbemessungsspannung DC
Eingangsspannungsbereich bei DC-Versorgung
Abschaltpegel DC „Fehler! Unterspannung"
Schaltpegel DC Bremstransistor
Abschaltpegel DC „Fehler! Überspannung"
Ausgangsspannung
Ausgangsspannung bei DC-Geräten
Ausgangsfrequenz (abhängig von der Betriebsart)
Isolationswiderstand @ U
dc
Minimale Wartezeit zwischen zwei Einschaltvorgängen t / min
Tabelle 8:
Technische Daten 400V-Geräte
Die Werte beziehen sich prozentual auf den Ausgangsbemessungsstrom I
1)
Die Werte resultieren aus dem Bemessungsbetrieb nach einer B6-Gleichrichterschaltung mit Netzdrossel 4 % U
2)
Die Ausgangsfrequenz ist so zu begrenzen, dass sie 1/10 der Schaltfrequenz nicht übersteigt.
3)
Bemessungsbetrieb entspricht U
4)
Bei Erreichen der Temperatur T
5)
Temperatur T
wird die Schaltfrequenz wieder angehoben.
ur
Die Spannung am Motor ist abhängig von vorgeschalteten Geräten und vom Regelverfahren,
6)
=>
„4.3 Berechnung der
bei f
= 4 kHz
d
S
bei f
= 8 kHz
d
S
= 500 V
= 400 V; f
; f
N
SN
out
wird die Schaltfrequenz schrittweise reduziert. Bei Abkühlung bis auf
dr
Motorspannung".
07
/ kVA
1,8
S
out
/ kW
0,75
P
mot
/ A
2,6
I
N
I
/ A
1,8
N_UL
/ %
I
1)
HSR
/ %
I
1)
OC
/ %
100 / 180
I
1)
f0/Ifd
I
/ %
100 / 180
1)
f0/Ifd
/ Hz
f
d
/ A
3,6
I
in
/ A
2,5
I
in_UL
I
/ A
1,9
2)
in_dc
I
/ A
1,6
2)
in_UL_dc
/ A
16
I
_max
/ kHz
8
f
3)
SN
f
/ kHz
8
3)
S_max
P
/ W
45
4)
D
/ W
P
4)
D_nop
/ °C
T
HS
/ °C
5)
T
dr
T
/ °C
5)
ur
/ Ω
R
B_min
/ A
I
B_max
/ V
U
N
U
/ V
in
/ Hz
f
N
/ V
U
N_dc
/ V
U
in_dc
U
/ V
UP_dc
/ V
U
B_dc
/ V
U
OP_dc
/ V
U
6)
out
U
/ V
6)
out_dc
/ Hz
f
3)
out
/ MΩ
R
iso
N
= 50 Hz (typischer Wert).
09
10
A
3
2,8
4,0
1,5
2,2
4,1
5,8
3,4
4,8
180
216
100 / 180
100 / 180
100 / 150
85 / 150
6
6,0
8,0
4,8
7,0
3,7
5,2
3,0
4,2
16
16
4
4
8
8
49
70
10
90
85
80
120
7
400 (UL: 480)
340...528 ±0
50 / 60 ±2
565 (UL: 680)
480...746 ±0
240
780
840
3 x 0...U
in
3 x 0...U
/ √2
in_dc
0...400 (f
= 4 kHz)
s
0...599 (f
= 8 kHz)
s
10
5
.
.
K
29

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