Serwomotor moc 0,4kW, Moment obrotowy 1.3 Nm
Falownik AC; Wł .: 0,25-0,75 kW; 3x380-500V; In max: 2,3A; ...
Falownik AC; Wł .: 0,25-0,75 kW; 3x380-500V; In max: 2,3A; ...
Falownik AC; Pn: 0,4-1,5kW; 3x380-500V; In max: 3,8A; ...
Falownik AC; Pn: 0,4-1,5kW; 3x380-500V; In max: 3,8A; ...
Jednostka hamująca bez rezystora hamowania dla wszystkich ...
Falownik; Moc znamionowa: 7,5kW; 3x200-240V; Prąd ...
Serwomotor moc 0,4 kW, Moment obrotowy 0,64 Nm.
Falownik AC; Pn: 0,75?2,2 kW; 3x380-500V; In max: 5,2A; ...
Falownik AC; Pn: 0,75?2,2 kW; 3x380-500V; In max: 5,2A; ...
Serwomotor moc 0,2 kW, Moment obrotowy 0,64 Nm.
Energooszczędny serwowzmacniacz MR-J4-10A-RJ ( 0,1 kW )
Energooszczędny serwowzmacniacz MR-J4-10A ( 0,1 kW ).
Energooszczędny serwowzmacniacz MR-J4-10B ( 0,1 kW ).
Falownik z zasilaniem trójfazowym do silników o mocy max . ...
Jednostka hamująca bez rezystora hamowania dla wszystkich ...
Serwomotor moc 0,5 kW, Moment obrotowy 2,4 Nm.
Skrzynka transformatora detekcji fazy dla FR-A8AVP
Falownik; Moc znamionowa: 0,75 kW; 3x200-240V; In max: ...
Falownik; Moc znamionowa: 11 kW; 3x200-240V; Prąd ...
Serwomotor moc 0,2 kW, Moment obrotowy 0,64 Nm.
Serwomotor moc 0,75kW, Moment obrotowy 2.4 Nm
Energooszczędny serwowzmacniacz MR-J4-20A-RJ ( 0,2 kW )
Energooszczędny serwowzmacniacz MR-J4-20GF-RJ ( 0,2 kW )
Falownik; Moc znamionowa: 5,5kW; 3x200-240V; Nennstrom: ...
Serwomotor moc 0.5kW, Moment obrotowy 2.4 Nm
Energooszczędny serwowzmacniacz MR-J4-20A ( 0,2 kW ).
Energooszczędny serwowzmacniacz MR-J4-20B ( 0,2 kW ).
Jednostka hamująca bez rezystora hamowania dla wszystkich ...
Serwomotor moc 0,75 kW, Moment obrotowy 2,4 Nm.
Napędy ATV(Adjustable Speed Drives), czyli napędy przemiennikowe, są coraz częściej wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Ich rosnąca popularność wynika z wielu zalet, takich jak oszczędność energii, większa kontrola nad procesami produkcyjnymi oraz łatwość integracji z innymi systemami. Działają one na zasadzie zmiany częstotliwości napięcia zasilającego silnik, co pozwala na precyzyjne sterowanie jego prędkością obrotową. W praktyce oznacza to, że dzięki zastosowaniu napędów ATV możliwe jest dostosowanie prędkości pracy maszyn do aktualnych potrzeb oraz warunków panujących w danym procesie produkcyjnym.
Wykorzystywanie napędów przemiennikowych w urządzeniach przemysłowych niesie za sobą wiele korzyści, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i środowiska. Oto najważniejsze z nich.
Oszczędność energii – dzięki możliwości precyzyjnego sterowania prędkością obrotową silników falowniki ATV pozwalają na znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej. W efekcie przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji maszyn oraz zmniejszenia emisji CO2.
Większa kontrola nad procesami produkcyjnymi – zastosowanie napędów ATV pozwala na lepszą kontrolę nad przebiegiem poszczególnych etapów produkcji. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na ewentualne problemy oraz optymalizacja procesów, co przekłada się na większą wydajność i wyższą jakość produktów.
Łatwość integracji z innymi systemami – napędy ATV mogą być łatwo zintegrowane z innymi systemami sterowania. Umożliwia to tworzenie zaawansowanych systemów automatyki przemysłowej, pozwalających na jeszcze większą kontrolę nad procesami produkcyjnymi.