Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?

Variador de velocidad montado en gabinete Schneider Altivar Machine ATV320U04N4BVariador de velocidad montado en gabinete Schneider Altivar Machine ATV320U04N4BVariador de velocidad montado en gabinete Schneider Altivar Machine ATV320U04N4B
Variador de velocidad montado en gabinete Schneider Altivar Machine ATV320U04N4B
Variador de velocidad montado en gabinete Schneider Altivar Machine ATV320U04N4B
Variador de velocidad montado en gabinete Schneider Altivar Machine ATV320U04N4B

Variador de velocidad montado en gabinete Schneider Altivar Machine ATV320U04N4B


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : ATV320U04N4B

TIPO DE PRODUCTO : Variador de Velocidad

VENDEDOR DEL PRODUCTO : Schneider


  • 100% Piezas Originales – Devoluciones sin Riesgo en 30 Días
  • Garantía de 1 Año y Soporte Experto para Cada Pedido

Detalles del producto

Descripción general
El ATV320U04N4B de Schneider es un variador de velocidad compacto de la serie Altivar Machine ATV320, diseñado para el control preciso de máquinas complejas. Con una potencia nominal de 0.37 kW (0.5 HP), soporta alimentación trifásica de 380–500 V con filtrado EMC Clase C2 integrado y protección IP20. Su formato para montaje en gabinete, perfiles avanzados de control de motor y múltiples opciones de comunicación lo hacen adecuado para aplicaciones industriales versátiles.

Control del motor

  • Operación en cuadrantes: Control de 4 cuadrantes para avance/reversa y frenado

  • Perfiles de motor: V/f asíncrono, vector de flujo sin sensor, modos de ahorro de energía; control vectorial síncrono sin sensor

  • Frecuencia máxima de salida: 599 Hz

  • Aceleración/Desaceleración: Lineal, rampa-adaptativa, con frenado por inyección de CC

  • Frecuencia de conmutación: Adjustable 2–16 kHz (nominal 4 kHz)

  • Freno chopper: Integrado

Especificaciones eléctricas

  • Voltaje nominal de alimentación: 380–500 V (–15…+10 %)

  • Corriente nominal de salida: 1.5 A

  • Corriente de línea: 2.1 A @ 380 V, 1.6 A @ 500 V

  • Potencia aparente: 1.4 kVA @ 500 V

  • Sobrepar de torque transitorio: 170–200 % del torque nominal del motor

Entradas y salidas

  • Entradas discretas: 7 (STO, lógica y entradas de pulso hasta 30 kHz)

  • Salidas discretas: 3 (colector abierto, 0–1 kHz, 30 V CC, 100 mA)

  • Entradas analógicas: 3 (AI1 0–10 V, AI2 ±10 V, AI3 0–20 mA configurable)

  • Salida analógica: 1 (configurable 0–20 mA / 0–10 V)

  • Salidas de relé: Configurable R1A/B/C, R2A/C hasta 100,000 ciclos

  • Protección: Pérdida de fase de entrada, sobrecorriente de salida, sobrecalentamiento, cortocircuito, térmica

Comunicación

  • Protocolos: Modbus, CANopen; tarjetas opcionales para EtherCAT, PROFINET, Profibus DP V1, DeviceNet, Ethernet Powerlink, EtherNet/IP

  • Puertos: Modbus serial, CANopen

Mecánico y ambiental

  • Dimensiones (An×Al×Pr): 45 × 325 × 245 mm

  • Peso: 2.5 kg

  • Montaje: Vertical ±10°

  • Clasificación IP: IP20

  • Temperatura de operación: –10…50 °C (sin reducción), 50–60 °C (con reducción)

  • Temperatura de almacenamiento: –25…70 °C

  • Humedad: Clase 3K5 (IEC 60721-3)

  • Choque/Vibración: 150 m/s² (11 ms), 10 m/s² (13–200 Hz)

  • Volumen de aire de refrigeración: 9.4 m³/h

  • Categoría de sobretensión: III

  • Bucle de regulación: PID ajustable

  • Precisión de velocidad: ±10 % del deslizamiento nominal

  • Grado de contaminación: 2

Aplicaciones

  • Control preciso del motor para bombas, transportadores, ventiladores y maquinaria

  • Regulación de velocidad eficiente en energía y adaptación de torque

  • Integración en redes de automatización Modbus o CANopen para equipos industriales

Preguntas frecuentes

Q1: ¿Cuál es la potencia nominal del motor del ATV320U04N4B?
A1: 0.37 kW (0.5 HP), adecuado para máquinas pequeñas a medianas y complejas.

Q2: ¿Qué protocolos de comunicación son compatibles?
A2: Modbus y CANopen; tarjetas opcionales añaden EtherCAT, PROFINET, Profibus DP, DeviceNet y Ethernet Powerlink.

Q3: ¿Puede operar en ambientes calurosos?
A3: Sí, hasta 50 °C sin reducción; 50–60 °C con reducción de corriente.

Q4: ¿Cuál es la frecuencia máxima de conmutación?
A4: Ajustable de 2 a 16 kHz, nominal a 4 kHz.

Información adicional

  • 100% Piezas Originales: Todos los productos son originales y auténticos, garantizando un rendimiento industrial confiable.
  • Garantía de Reembolso de 30 Días: Devuelva cualquier artículo en stock dentro de los 30 días en su embalaje original y sin abrir para un reembolso completo (excluyendo envío y tarifas).
  • Garantía de 12 Meses: Cubre defectos en materiales o mano de obra; excluye mal uso, desgaste normal o modificaciones no autorizadas.
  • Envío Mundial: Enviamos vía USPS, UPS, FedEx y DHL. Los tiempos de entrega varían según el país y pueden estar sujetos a aduanas o tarifas de importación.
  • Soporte y Contacto: Asistencia técnica y de garantía disponible en cualquier momento. Contáctenos aquí: Contacto.
  • Guía de Compra: Verifique cuidadosamente las especificaciones y compatibilidad del producto antes de ordenar para asegurar la aplicación correcta.




Productos vistos recientemente

Guía de Tecnología y Compras

Información técnica, guías de instalación y consejos de compra
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Implementación de la secuenciación de datos FIFO y LIFO en la programación de PLC

La gestión de datos sirve como una piedra angular de la automatización industrial moderna. Ya sea para rastrear materiales en una cinta transportadora o gestionar secuencias por lotes en un proceso, los ingenieros suelen confiar en la lógica secuencial. Dos estructuras principales—Primero en entrar, primero en salir (FIFO) y Último en entrar, primero en salir (LIFO)—forman la base de este manejo de datos. Dominar estos bloques permite a los programadores optimizar de manera eficiente operaciones complejas de máquinas.

Leer más
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Evolución de las arquitecturas de sistemas SCADA en la automatización industrial

Un sistema robusto de Control y Adquisición de Datos (SCADA) actúa como el corazón de las operaciones industriales modernas. Comprender la arquitectura del sistema SCADA es vital para los ingenieros que diseñan sistemas de control eficientes. Estas arquitecturas han evolucionado desde estructuras aisladas y monolíticas hasta ecosistemas altamente interconectados y en red. Elegir el diseño adecuado requiere equilibrar la visibilidad de los datos, la potencia de procesamiento y los requisitos de escalabilidad a largo plazo.

Leer más
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Elegir el controlador adecuado: PLC vs. controlador de movimiento en la automatización industrial

Seleccionar la arquitectura de control óptima es una decisión fundamental en la automatización industrial. Los ingenieros deben elegir con frecuencia entre un Controlador Lógico Programable (PLC) y un Controlador de Movimiento dedicado. Aunque ambos sistemas gestionan maquinaria, sus filosofías de diseño subyacentes difieren significativamente, afectando el rendimiento, la escalabilidad y la integración del sistema.

Leer más