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2 入力リアクトル ラジオノイズ低減フィルタ 1 高減衰 双信電機株会社製 ラジオノイズ 低減フィルタ 1 3 -P 4 6 ① 注 クラス.5k 22k クラス.5k 22kの容量の場合 -P 入力リアクトル -P ラジオノイズ 低減フィルタ 1 4 3 6 O O 定 格 -P ① 注 クラスk k クラスk 3kの機種の場合 注 22k以下の機種の場合 リアクトル O O 適用インバータ 1 2 K 8 端 子 PL20 3φ-2-0-/z P-25P 2P PL20 3φ-2-0-/z P-2P P PL2 3φ-2--/z P-24P PL2 3φ-2--/z P-25P PL2 3φ-2--/z P-20P φ PL20 3φ-2-0-/z P-20P 2KP φ PL 3φ-4--/z P-45P 4P PL 3φ-4-0-/z P-4P 430P 0P PL 3φ-4-0-/z P-45P P PL4 3φ-4--/z P-P 4KP PL4 3φ-4--/z P-42KP 41KP PL 3φ-4-0-/z P-4KP 4KP PL 3φ-4-0-/z P-4KP 43KP 厚着端子 注 クラス k k クラス k 3kの容量の場合 8.2 備考 ①ラジオノイズ低減フィルタはインバータ の主回路と制御回路の1次側に接続して ください 配線と出力配線は離して設置し てください φ8 38 φ 42 φ φ 注1 PL20 PL PLは注文対応製品です 直流リアクトル -P リアクトル 定格電流 適用インバータ d1 d2 L-2 0 P-25P 2P L- P-2P P L-24 P-24P L-25 4 P-25P L-20 3 P-20P L-20 4 P-20P 2KP L-4 P-45P 4P L-0 0 P-4P 430P 0P L- P-45P P L-4K P-P 4KP L-41K 30 P-42KP 41KP L-4K 5 P-4KP 4KP L-4K P-4KP 43KP 端 子 定格電流 適用インバータ N30-MJ 0 P-2P P 2 10 N3-MJ P-24P 20P N32-MJ 2 P-25P 20P注2 2KP注2 N-MJ P-45P N-MJ P-4P N-MJ P-4P N-MJ P-0P P-P 4KP 4KP注 N32-MJ φ P-430P P-42KP注2 41KP注 φ N3-MJ φ φ P-45P P 3 注2 0 φ P-2P N30-MJ.8 P-25P M 3. N-MJ M N-MJ N-MJ φ J K L M N P Q 3.25 φ6.5 長サ M 2. 長サ φ M KP注2 4KP注3 43KP注 φ6.5 長サ M 20.5 注1 N-MJ N32-MJ N-MJ N32-MJは注文対応製品です 注2 2個並列で使用してください 注3 3個並列で使用してください 注1 -k以上 -k以上は 直流リアクトルを必ず接続して下さい 24

3 2 簡易ラジオノイズ低減フィルタ モータ騒音低減リアクトル 大容量のみ -P 定格銘板 端子 -P クラス 漏れ電流 m L-M2 ラジオノイズ低減フィルタ 6. モータ騒音 低減リアクトル 4-φ穴 クラス クラス L-M2 L-M4.4 注 記載漏れ電流は インバータ側がデルタ結線 1相接地 およびスター結線 1相欠相 の全相分です クラス L-M4 a b 電線ケーブル22mm 2以上の場合 -P -P 注 ライン線を零相リアクトルに4ターン 以上巻きつけてください 出力側にも同 様に使用できます 注 巻きつけずに貫通させて使用してください 4個以上 k以上で使用するケーブルの 種類 サイズにより 使用できない場合があります 別途ご相談ください O O 接地端子 3 零相リアクトルフェライトコアラジオノイズ低減フィルタ 穴 定格電流 適用インバータ NL2 P-25P NL2 P-20P NL2 P-20P NL45 6 P-P NL42 2 P-P 4KP NL4 P-42KP NL43 3 P-41KP NL44 4 P-4KP 4KP NL45 5 P-4KP 注 P-2KP 43KP用は別途ご相談ください モータ端サージ電圧抑制フィルタ 系のみ 4 指令適合MIフィルタ N製 MIフィルタを設置し 適切な配線を行うことによって指令に適合することができます インバータとフィルタの組み合わせ 三相クラス インバータ P-25P P-2P P-2P P-P P-24P フィルタ N258-0/35または N3258-0/35 N258-0/35または N3258-0/35 N258-0/35または N3258-0/35 N258-0/0または N3258-0/ N258-0/35 2Pまたは N258-2/0または N335-2/28 インバータとフィルタの組み合わせ 三相クラス インバータ P-45P P-4P P-4P P-430P N258-0/35または N3258-0/35 P-45P N3258-0/35または 52-0/35 P-P N258-0/0または N3258-0/ P-2KP P-4KP P-42KP P-41KP P-4KP P-4KP P-4KP P-43KP P-20P P-20P N258-42/0または N /4 N258-55/0または N /52 N258-/34または N3258-/32 N3258-/52または 52-2/52 P-0P N258-0/35 2Pまたは N258-2/0または N335-2/28 N35-/または N335-/ N35-/または N335-/ N35-0/または N335-0/ P-25P P-P N製 フィルタ -P N335()-2/28 N35()-2/または N335()-2/28 N35()-/または N335()-/ N35()-/または N335()-/ N35()-0/または N335()-0/ N35()-0/または N335()-0/ N35()-0/または N335()-0/ N35()-0/または N335()-00/ 注 MⅠフィルタはシリーズにより定格電圧が異なりますので インバータ入力電圧 フィルタ入力電圧 に応じて御使用ください N258, N 以下 N35 以下 N 以下 N335 0 以下 N335 6 以下 モータ端サージ電圧 抑制フィルタ モータ端サージ電圧対策 級の汎用モータを 超高速スイッチングデバイス Iなど 使用の電圧PM方イ ンバータで運転するシステムでは ケーブル長 ケーブル布設方法 ケーブル定数などに依存す るサージ電圧がモータ巻線の絶縁劣化を引き起こす場合があります 対策としては下記があります 1 絶縁強化をしたモータを使用 2 インバータ出力端に交流リアクトル サージ抑制フィルタなど設置しサージ電圧を抑制 モータ端サージ電圧 抑制フィルタ 適用モータ 容量 k M M M M 端子ネジ 接地ネジ M M 注 k以上の機種については事前に弊社まで別途ご相談ください 25 26

4 制御オプション オプション外観 操作盤 -1 制御オプション -P 外法 /L1 /L2 /L3 操 作 盤 オプション 主 回 路 L L L P24 正転 逆転 LO M M M M M / 注 インバータと操作盤の配線長はm以下としてください パネル穴説明 P0011 /共用です パラメータライタ モータ 制御オプションの取り付け 22k以下 制御オプションの取り付けは インバータ内部のジャンパ コネクタ N21 を取り外して オプションのコネクタを接続 してください 制御オプションは インバータ本体の近く に設置してください /1 / /3 延長パネル 注 旧操作盤-とメータが異なりますが 外法 取付法に変更はありません 周波数計 Q- 80z-1mdc M4ターミナルネジ 10 2 通信変換ユニット 485 通信変換ユニット 表 面 13 4±0 4±0 9 M3取付ネジ φ 3 QST 4 80Hz-1mAdc φ Hz 0 延長パネル KP001 延長パネル用ケーブル m 00 3m 00 5m 80 パラメータライタ P001 パラメータライタ用ケーブル m 00 3m 00 5m パネルカット法 端子カバー 4 0 40 30 17 側 面 4 4 裏 面 ケース色 N1 7g -φ3 穴 4±0 4±0 単位 mm 注 旧周波数計 Q-11 と外法 パネル カット法 が異なります ご注意ください -KI 周波数設定用抵抗器 30N-0-30 2通信変換ユニット 1 コンピュータ側ケーブル 用ケーブル m 00 3m 00 5m 2 周波数設定抵抗器用具目盛板 周波数設定抵抗器用ツマミ K-3 485通信変換ユニット 1 485用ケーブル m 00 3m 00 5m 28

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untitled point1 point 2 point point4 point5 point6 point1 point point2 point4 point5 point6 外形寸法 200Vクラス-0.4 k 400Vクラス-0. 110k機種 図 I図 4-Φ16 R4 B図 2-R4.5 1 取付寸法 5 12 2-R2.5 15 1 取付寸法 2-R4.5 1 取付寸法 2-R2.5 1 取付寸法.5

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2. スターデルタ始動その 1 全電圧始動と同様に最も一般的に用いられる始動方法です 減電圧始動の一種です 電動機の巻線を始動時にスターに接続し 始動後はデルタに接続します オープンスターデルタ始動とクローズドスターデルタの二種類が有ります 一般的にはオープンスターデルタ始動です 正式名称はオープン 三相の始動方法の説明です 三相のには色々な始動方法が有ります 此処では 代表的な次の始動方法を説明します 1. 全電圧始動 2. スターデルタ始動 3. リアクトル始動 4. コンドルファ始動此処では かご型の始動方法に関して記述します ( 巻線型では無いと言う意味です ) 1. 全電圧始動 最も一般的に用いられる始動方法です 他の始動方法は何れの方法も始動時に巻線に印加する電圧が 定格電圧より低い値になりますが

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