Upptäck framtidens hydraulik med HYDACs DVA-kit

Den elektroniskt styrda fasta kolvpumpen från HYDAC KineSys

Enkel tryckstyrning: satsa på HYDAC drivteknik till er optimala lösning och upptäck våra förmonterade, kontrollerade och förinställda tryckförsörjningsenheter. För olika typer av användning där konstant tryckförsörjning eller variabla tryck behövs under maskincykeln.

Minimal kraftförlust tack vare funktionsoptimerade regleregenskaper från HYDAC

Optimal drivteknik till ert underhållsfria all-round-paket: fråga oss om vår kundanpassade hastighetsstyrning.

Kontakta oss

Vår lösning: HYDAC DVA-Kit med intelligent frekvensomriktareDet perfekta exemplet på symbios mellan hydraulik och elteknik

Som Plug & Play-enhet möjliggör vår kompakta enhet med motormonterad frekvensomriktare hydraulisk tryckförsörjning med variabel hastighet till era tillämpningar med en effekt på 0,55 kW till 22 kW. Den monterade, kontrollerade och förinställda intelligenta tryckförsörjningsenheten kan användas flexibelt där tryck behöver regleras. Frekvensomriktarens parametrering är anpassad till ert system – oavsett uppgift. Exempelvis kan en boosterfunktion användas för en tillfällig ökning av flödesmängden i ert system. Dessutom kan man modernisera nästan alla hydrauliska enheter med den motormonterade frekvensomriktaren – eftersom det inte behövs något kopplingsskåp.

Teknisk information:

  • Asynkron motor
  • Robust hydraulisk kugghjulspump
  • Anpassade frekvensomriktare med styrkretsar, nätverks- och säkerhetsfunktioner så som STO
  • Brett ingångsspänningsområde
  • 3x 400 V (360 till 480 V)
  • 1x 230 V (180 till 250 V)
  • Minskad energitillförsel till systemet
  • Inget kopplingsskåp behövs
     

HYDAC drivteknik: det här gör hela skillnaden

Enkel integration & parametrering Med HYDAC KineSys kan ert system användas omedelbart

Vi erbjuder ett all-round paket: HYDACs hastighetsstyrda lösningar är enkla att integrera – intelligenta tryckförsörjningsenheter kan tas i drift omedelbart. Ni behöver inga övergripande systemkunskaper om hydraulik, elektronik eller styrteknik. Det är inte heller nödvändigt att montera individuella komponenter. Eftersom frekvensomriktaren är permanent monterad på motorpumpgruppen behövs ingen installation i kopplingsskåp. Detta innebär att möjliga felkällor i driftsättningen undviks Vårt tvärvetenskapliga HYDAC KineSys-team med hydraulingenjörer, mekaniska ingenjörer, elingenjörer och automationsspecialister får ihop alla bitarna i pusslet.

Minskad komplexitet Enkel drivteknik för ökad effektivitet

Tack vare vår enkla teknik kan alla givare och drivningsdetaljer kopplas upp till ett styrsystem via ett kommunikationsgränssnitt på frekvensomriktaren – sensorerna och styrsystemet som krävs till detta är redan elektriskt kopplade och synkroniserade. Detta innebär att ert system kan användas direkt utan annan expertis. Enkel textfelkod med HYDAC frekvensomriktare möjliggör dessutom en enkel felsökning och felanalys. Men detta är inte allt: tack vare den förmonterade och förinställda enheten som består av en motor och en frekvensomriktare, behövs inte något rotationsfälttest längre. Detta innebär att systemet är oberoende av försörjningsfrekvensen. DVA-kitet drivs på samma sätt överallt: konstant hydraulisk prestanda över hela världen.

HYDAC hydrauliska moduler för varvtalsregleringDärför bör ni välja ett DVA-kit med anpassade hydraulblock

HYDACs drivlösningar med varvtalsreglering kan kombineras med olika typer av hydrauliska moduler med förkonfigurerade basfunktioner inklusive givare och tryckbegränsning.

Därför lönar det sig att satsa på hydrauliska moduler för varvtalsreglerade pumpar från HYDAC:
 

DVA-kit utan hydraulblock för varvtalsreglerade pumpar

Vid användning av DVA-kit utan passande hydraulblock krävs ytterligare integrationer. Följande uppgifter behöver beaktas och avslutas:

  • Anslutning av försörjningsspänning
  • Anslutning av sensorledningar
  • Synkronisering av givare med frekvensomriktare

Följande frågor behöver besvaras:

  • Vart ska tryckgivaren anslutas?
  • Vem synkroniserar den anslutna tryckgivaren med hänsyn till signaltyp, signalnivå och ingångsuttag i frekvensomriktaren?
  • Vem justerar processkontrollern?
     

DVA-kit med hydraulblock för varvtalsreglerade pumpar

Ett förkonfigurerat standardförsörjningsblock till DVA-kitet ger en enkel integration Allt är koordinerat och synkroniserat. Resultatet:

  • Rätt tryckgivare integreras i hydraulblocket och kodas på lämpligt sätt i frekvensomriktaren
  • Den elektriska anslutningen av sensorledningar är enkel och säker tack vare förmonterade kopplingar
  • Stegvis instruktioner om driftsättning

Man behöver svara på följande frågor:

  • Vart kommer målvärdet ifrån?
  • Vem ansluter försörjningsledningen?
     

Konfigurera ett HYDAC DVA-kit

Med vårt DVA-kit kan ni konfigurera er motorpump med varvtalsregulator – individuellt anpassat efter era behov.

Konfigurera DVA-kit

FAQ

Vad är en varvtalsreglerande drivenhet?

KineSys drivningar med varvtalsreglering (DVA) är ett perfekt exempel på symbiosen mellan hydraulik och elektronik. Tack vare den integrerade styrningen av den slutna kretsen kan motorn sättas på och justeras enligt behoven. Detta innebär en stor potential för energibesparingar, eftersom endast den mängd energi som faktiskt behövs görs tillgänglig. Energibesparingar på upp till 70 % kan därför uppnås, beroende på maskinens cykel. Den optimerade justeringen av KineSys-lösningen minskar effektförlusten till ett minimum. Det minskar dessutom komplexiteten på hydraulsidan.

Vad menas med styrning av sluten krets?

Styrkretsar för slutna kretsar

  • En styrkrets är en fristående sekvens av åtgärder för att påverka en fysisk variabel i ett tekniskt system eller annan typ av system.

Hastighetsstyrning

  • Om den generella styrkretsens system överförs till de styrtyper som används inom hydrauliken erhålls följande blockschema för varvtalsreglering.
  • Skillnaden mellan målvärdet och den faktiska hastigheten överförs till frekvensomriktaren. Detta styr sedan motorn så att reglerskillnaden (i vårt exempel, hastighetsavvikelsen) är så nära noll som möjligt.

Tryckkontroll

  • Denna analogi kan också tillämpas till tryckkontroll. Den önskade och den faktiska tryckskillnaden avgör styrningen av motorn. Den faktiska fysiska tryckvariabeln bestäms av en sensor i vätskan och fungerar i sin tur som en referensvariabel för styrenheten.

Laddningsläge för ackumulator

  • Ackumulatorladdningsläget är en speciell applikation för tryckreglering. Den underliggande styrenhetens struktur är identisk med figuren ovan.
  • Om det önskade måltrycket uppnås och ingen minskning av hydraulkraften sker, körs drivenheten med minimalt varvtal för att säkerställa kontinuerlig smörjning av hydraulpumpen. Efter en justerbar tidsperiod (ΔTidsHysteresis), stängs drivenheten av helt. Om det faktiska tryckvärdet understiger skillnaden mellan måltrycksvärdet och ΔTryckHysteresis, sätts drivenheten på igen och växlar automatiskt till tryckkontroll. Med detta driftläge kan man uppnå största möjliga energibesparing.

Vad är (standard)parametrering?

Parametrering

Parametrering innebär att man förser ett program med variabler som styr processen.
Detta gäller även parametreringsfunktionen för våra frekvensomriktare. De olika parametrarna används för att definiera funktionsvariabler som t.ex:

  • Lägsta och högsta hastigheter
  • Kontrolltyper
  • Bearbetning av digitala och analoga in- och utsignaler
  • Bussystemets gränssnitt
    etc.

Standardparametreringar

Genom vår mångåriga erfarenhet av en mängd olika tillämpningar har vi definierat standarder som täcker de flesta användningsområden. Anpassningar till ert system tas naturligtvis med i beräkningen för alla produkter vi levererar.

Vilka är de viktigaste parametrarna för varvtalsreglering?

Varvtalsreglering

Nedan hittar ni de viktigaste parametrarna som finns när en frekvensomriktare med varvtalsreglering levereras till kund.

  • Målvärde för hastighet på analog ingång 2
  • Analog ingång 1 för tryckgivare (ingen effekt på varvtalsregleringen)
  • Drivenhet aktiveras via digital ingång 1
  • Kvittering av pågående fel via digital ingång 4
ParameternummerBeskrivningVärdeEnhet
1 020Lägsta frekvens25Hz
1 021Högsta frekvens100Hz
1 050Bromstid 10,1s
1 051Uppstartstid 10,1s
1 100DriftlägeFrekvensinställning-
1 130MålvärdeskällaAnalog ingång 2 (0-10 V)-
1 131ProgramvarusläppDigital ingång 1 (24 V)-
1 150RotationsriktningEndast kvar-
1 180KvitteringsfunktionDigital ingång 4 (24 V)-

Vilka är de viktigaste parametrarna för tryckkontroll?

Tryckkontroll

Nedan hittar ni de viktigaste parametrarna som finns när en frekvensomriktare med tryckkontroll levereras till kund.

  • PID-processregulator för tryckreglering
  • Specifikation av styrenhetens P- och I-komponenter
  • Målvärde specificerat av kunden via analog ingång 2
  • Drivenhet aktiveras via digital ingång 1
  • Kvittering av pågående fel via digital ingång 4
ParameternummerBeskrivningVärdeEnhet
1 020Lägsta frekvens25Hz
1 021Högsta frekvens100Hz
1 050Bromstid 10,1s
1 051Ökningstid 10,1s
1 100DriftlägePID processregulator-
1 130MålvärdeskällaAnalog ingång 2 (0-10 V)-
1 131ProgramvarusläppDigital ingång 1 (24 V)-
1 150RotationsriktningEndast kvar-
1 180KvitteringsfunktionDigital ingång 4 (24 V)-
3 050PID-P-förstärkning11
3 051PID-I-förstärkning11/s

Vilka är de viktigaste parametrarna för ackumulatorns laddningsläge?

Laddningsläge för ackumulator

Nedan hittar ni de viktigaste parametrarna som finns när en frekvensomriktare med ackumulatorladdningsläge levereras till kund.

  • PID-processregulator för tryckreglering
  • Specifikation av styrenhetens P- och I-komponenter
  • Målvärde specificerat av kunden via analog ingång 2
  • Drivenhet aktiveras via digital ingång 1
  • Kvittering av pågående fel via digital ingång 4
ParameternummerBeskrivningVärdeEnhet
1 020Lägsta frekvens25Hz
1 021Högsta frekvens100Hz
1 050Bromstid 10,1s
1 051Ökningstid 10,1s
1 100DriftlägePID-processkontrollenhet-
1 130MålvärdeskällaAnalog ingång 2 (0-10 V)-
1 131ProgramvarusläppDigital ingång 1 (24 V)-
1 150RotationsriktningEndast kvar-
1 180KvitteringsfunktionDigital ingång 4 (24 V)-
3 050PID-P-förstärkning11
3 051PID-I-förstärkning11/s

Laddningsläge för ackumulator

  • Tryckvärde som faktiskt värde för PID-regulatorn på analog ingång 1 (redan kopplad på fabriken)
  • Standby-tid = avstängningstid efter att måltrycket har uppnåtts + minimihastighet
  • Standby-hysteresis = tröskelvärden för till- och frånkoppling i förhållande till måltrycket
ParameternummerBeskrivningVärde
3 060PID-aktuellt värdeAnalog ingång 1 (0-10 V)
3 070PID standby-tid0,01 s
3 071PID standby-hysteresis10%

Vilka processdata tillhandahålls i fältbussystemet (tillval)?

Fältbussystem som tillval

Om frekvensomriktaren beställs från KineSys med tillvalet ”Fältbuss” tillhandahålls följande bearbetningsdata för läsning och skrivning som standard. Mer information finns i dokumentationen för det aktuella bussystemet.
 

ParameternummerBeskrivningVärdeEnhet
Ej parametreringsbartProcessdata Ut 1Statusord-
Ej parametreringsbartProcessdata Ut 2Faktisk frekvensHz
6 080Processdata Ut 3MotorspänningV
6 081Processdata Ut 4MotorströmA
6 082Processdata Ut 5MatningsspänningV
6 083Processdata Ut 6Målvärde frekvensHz
6 084Processdata Ut 7Digitala ingångar bitkodade-
6 085Processdata Ut 8Analoga ingångar 1V
6 086Processdata Ut 9Felord 1-
6 087Processdata Ut 10Felord 2-
Ej parametreringsbartProcessdata In 1Kontrollord-
Ej parametreringsbartProcessdata In 2Målvärde%
6 110Processdata In 3Digitala utgångar – relä-
6 111Processdata In 4Analog utgång 1V
6 112Processdata In 5Kundspecifikation. PLC ingångsvariabel 1-
6 113Processdata In 6Kundspecifikation. PLC ingångsvariabel 2-

Hur ser kretsscheman för motormonterade frekvensomriktare ut?

Kretsschema

Nedan visas två kretsscheman för motormonterade frekvensomriktare från KineSys med och utan STO-funktion (Safe-Torque-Off). Styrning av en ventil via digital utgång och en optokopplare är ett tillval och ingår inte i standardleveransen.

Kretsschema med STO-funktion – ladda ned

Kretsschema utan STO-funktion – ladda ned
 

Ladda ned

Hitta er optimala lösning

Kontakta oss