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Zusammengestellter 3-Phasen-TOSHIBA-Frequenzwandler VFAS1-4037PL-WN1
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Zusammengestellter 3-Phasen-TOSHIBA-Frequenzwandler VFAS1-4037PL-WN1

Herkunftsort Japan
Markenname TOSHIBA
Zertifizierung CE RoHS
Modellnummer VFAS1-4037PL-WN1
Produktdetails
Zustand:
Neues Werkssiegel (NFS)
Artikel-Nr.:
VFAS1-4037PL-WN1
Herkunft:
JAPAN
Hervorheben: 

3 Phase TOSHIBA Frequenzumwandler

,

VFAS1 TOSHIBA Frequenzumrichter

,

für den Einsatz in Kraftfahrzeugen mit einer Leistung von mehr als 50 kW

Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge
1 Stk
Verpackung Informationen
Originalverpackung
Lieferzeit
0-3 Tage
Zahlungsbedingungen
T/T, PayPal, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
100 Stück/Tag
Produktbeschreibung

VFAS1-4037PL-WN1 | Toshiba VFAS1 Transistor-Wechselrichter – 3,7 kW / 5 PS / 8 kVA / 380–480 V 3-phasig / einfaches Panel / kein Reaktor


VFAS1-4037PL-WN1 in der Toshiba VFAS1-Serie

Der VFAS1-4037PL-WN1 ist das 3,7-kW-Modell in Toshibas Allzweck-Transistor-Wechselrichterserie VFAS1 – eine Stufe unter dem 5,5-kW-VFAS1-4055PL-WN1 derselben Serie positioniert. Beide Modelle verfügen über identische Betriebsfunktionen, Kommunikationsoptionen und Panel-Konfiguration – der Unterschied besteht lediglich in der Ausgangsleistungsklasse.

Modell Leistung kVA PS
VFAS1-4037PL-WN1 3,7 kW 8kVA 5 PS
VFAS1-4055PL-WN1 5,5 kW


Mit 3,7 kW zielt der VFAS1-4037PL-WN1 auf die große installierte Basis von Motoren der 4-kW-Klasse in Pumpen, Lüftern, Förderbändern und allgemeinen Maschinenantrieben ab – die Leistungsklasse 3,7 kW/4 kW ist eine der gängigsten Motorrahmengrößen in weltweiten Industrieanlagen.


Wichtige Spezifikationen

Parameter Wert
Nennleistung 3,7 kW
Scheinbare Leistung 8kVA
HP-Bewertung 5 PS
Eingang 3-phasig, 380/480 V AC, 50/60 Hz
Spannungsklasse 400-V-Klasse (4 = 400-V-Bereich)
Panel Einfaches Panel (PL – im Lieferumfang enthalten)
Reaktor Kein Reaktor (WN1)
Wechselrichtertechnologie IGBT-Transistor
Serie VFAS1

Transistor-Wechselrichter-Technologie – IGBT-basierter Frequenzumrichter

„Transistor-Wechselrichter“ in der VFAS1-4037PL-WN1-Beschreibung bestätigt die Wechselrichtertopologie: IGBT-Schaltung (Insulated Gate Bipolar Transistor) – der Industriestandard-Leistungshalbleiter für VFD-Anwendungen von Leistungsklassen im Sub-Kilowatt- bis zum Megawatt-Bereich.


IGBT-Transistoren bieten die Kombination aus schneller Schaltgeschwindigkeit (ermöglicht hohe PWM-Trägerfrequenzen für einen leisen Motorbetrieb), geringen Leitungsverlusten (verbessert die Antriebseffizienz) und robuster Überstromtoleranz, die sie zur bevorzugten Wahl für moderne VFDs macht. Die IGBT-Wechselrichterbrücke des Toshiba VFAS1 wandelt den gleichgerichteten DC-Bus in einen AC-Ausgang mit variabler Frequenz um und sorgt so für eine reibungslose Steuerung der Motordrehzahl über den gesamten Frequenzbereich von 0 Hz bis zum Nennfrequenzbereich.


Anwendungsszenarien

Umwälzpumpe der Prozessanlage:Eine Prozesskühlwasserpumpe mit einem 3,7-kW-Motor erfordert eine variable Durchflussrate, um der Prozesswärmelast gerecht zu werden. VFAS1-4037PL-WN1 bietet eine effiziente variable Drehzahlregelung – reduziert die Pumpendrehzahl bei Teillast und senkt den Energieverbrauch auf etwa ein Achtel der Volllast bei halber Drehzahl.


Werkstatt-Abluftventilator:Ein industrieller Werkstatt-Abluftventilator mit einem 3,7-kW-Motor erfordert einen Drehzahlunterschied zwischen voller Belüftung (Produktionsstunden) und minimaler Belüftung (außerhalb der Geschäftszeiten). VFAS1-4037PL-WN1 ermöglicht diese Einstellung über das einfache Bedienfeld.


FAQ

F1: Wie schneidet VFAS1-4037PL-WN1 (3,7 kW) im Vergleich zu VFAS1-4055PL-WN1 (5,5 kW) in derselben Serie ab?

Bei beiden handelt es sich um 400-V-Klasse-, 3-Phasen-, Simple-Panel-, No-Reactor-Konfigurationen der Toshiba VFAS1-Serie. VFAS1-4037PL-WN1 mit 3,7 kW treibt Motoren bis etwa 3,7 kW an; VFAS1-4055PL-WN1 mit 5,5 kW treibt größere Motoren an. Die physischen Abmessungen, Steuerungsfunktionen und E/A-Konfiguration sind bei beiden identisch – die Auswahl des richtigen Modells ist lediglich eine Frage der Anpassung der kW-Nennleistung des Antriebs an die Nennleistung des Motors mit angemessenem Spielraum.


F2: Welche Trägerfrequenz unterstützt VFAS1-4037PL-WN1 und wie wirkt sich diese auf das Motorgeräusch aus?

Toshiba VFAS1-Wechselrichter unterstützen eine einstellbare Trägerfrequenz – typischerweise programmierbar zwischen 2,5 kHz und 15 kHz. Höhere Trägerfrequenzen reduzieren hörbare Motorgeräusche (das charakteristische PWM-Heulen verschiebt sich über den hörbaren Bereich), erhöhen jedoch die Schaltverluste in den IGBT-Transistoren, wodurch die Antriebseffizienz verringert wird und eine thermische Reduzierung des Ausgangsstroms bei hohen Trägerfrequenzen erforderlich wird. Die Standardträgerfrequenz liegt typischerweise im Bereich von 8–10 kHz, wodurch akustische Leistung und thermische Effizienz in Einklang gebracht werden.


F3: Unterstützt VFAS1-4037PL-WN1 die PID-Steuerung für Pumpen- und Lüfteranwendungen mit geschlossenem Regelkreis?

Toshiba VFAS1-Antriebe verfügen in der Regel über einen integrierten PID-Regler, der es dem Antrieb ermöglicht, eine Prozessvariable (Druck, Durchfluss, Temperatur) direkt und ohne externe SPS zu regeln. Ein Prozesssensorsignal (4–20 mA oder 0–10 V) wird an den Analogeingang des Antriebs angeschlossen; Der PID-Algorithmus passt die Motorgeschwindigkeit automatisch an, um den Sollwert beizubehalten. Diese integrierte PID-Funktion ist besonders wertvoll für Pumpen- und Lüfteranwendungen, bei denen die Energieeinsparungen durch präzise Druck- oder Durchflussregelung maximiert werden.


F4: Welche Sicherheitsvorkehrungen gelten bei der Installation von VFAS1-4037PL-WN1?

Installieren Sie es in einem sauberen, gut belüfteten Steuergehäuse, das für die Umgebung geeignet ist. Halten Sie die im Toshiba VFAS1-Installationshandbuch angegebenen Mindestabstände über und unter dem Laufwerk ein, um eine ausreichende Zwangsluftkühlung zu gewährleisten. Trennen und verriegeln Sie die Netzversorgung, bevor Sie auf Klemmenanschlüsse zugreifen. Bei einem dreiphasigen Eingang von 380–480 V erreicht der gleichgerichtete DC-Bus etwa 540–680 V DC – überprüfen Sie die Entladung des DC-Busses, bevor Sie interne Komponenten anfassen. Verwenden Sie eine geeignete Eingangssicherung für den Nenneingangsstrom des Antriebs.

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