Falownik; Moc znamionowa: 0,4kW; 3x200-240V; Prąd ...
Falownik; Moc znamionowa: 0,2kW; 3x200-240V; Prąd ...
Falownik; Moc znamionowa: 0,1kW; 3x200-240V; Prąd ...
Falownik, moc znamionowa: 0,75 kW; 1x100-115 V; Prąd ...
Falownik, moc znamionowa: 0,4kW; 1x100-115 V; Prąd ...
Falownik, moc znamionowa: 0,2kW; 1x100-115 V; Prąd ...
Karta kontrolna dla FR-F840-00770-12120 w wersji Ethernet
Falownik DC; PN: 355-500 kW; DC 537-707V; In max: 962A; ...
Falownik DC; PN: 355-500 kW; DC 537-707V; In max: 962A; ...
Falownik DC; PN: 355-500 kW; DC 537-707V; In max: 962A; ...
Falownik DC; PN: 355-500 kW; DC 537-707V; In max: 962A; ...
Karta kontrolna dla FR-A840-02160 do wersji Ethernet 12120
Karta kontrolna dla FR-A840-02160 do 12120
Jednostka hamująca bez rezystora hamowania dla wszystkich ...
Jednostka hamująca bez rezystora hamowania dla wszystkich ...
Jednostka hamująca bez rezystora hamowania dla wszystkich ...
Jednostka hamująca bez rezystora hamowania dla wszystkich ...
Jednostka hamująca bez rezystora hamowania dla wszystkich ...
Jednostka hamująca bez rezystora hamowania dla wszystkich ...
Jednostka hamująca bez rezystora hamowania dla wszystkich ...
Duży ferryt
Korpus falownika AC; Pn: 30-45kW; 3x380-500V;In max: ...
Korpus falownika AC; Pn: 22-37kW; 3x380-500V; In max: 77A; ...
Rama mocy falownika; Pn: 450-630 kW; 3x380-500V; Prąd ...
Rama mocy falownika; Pn: 22-37kW; 3x380-500V; Prąd ...
Zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności; 400V; ...
Zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności; 400V; ...
Zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności; 400V; ...
Zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności; 400V; ...
Zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności; 400V; ...
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.