Nasadka występu radiatora do FR-F / A840-00170 / 00250; dla ...
Nasadka wystawania radiatora dla FR-F / A840 do 00126; dla ...
Wejście / wyjście analogowe, interfejs termistora
Wyjście cyfrowe / analogowe; Obciążenie wyjściowe: 24 V DC; ...
16-bitowe wejście cyfrowe; BCD / kod binarny; 24 V DC; 5mA ...
Opcjonalna karta wykrywania fazy FR-A / F800
Wyjście przekaźnikowe; 3 dodatkowe przekaźniki wyjściowe ...
Sprzężenie zwrotne enkodera przyrostowego dla FR-A800 ...
Interfejs przelicznika / sterowanie orientacją / sterowanie ...
Sprzężenie zwrotne enkodera SinCos dla FR-A800
Sprzężenie zwrotne enkodera przyrostowego dla FR-A800
Izolowane analogowe wejście prądowe (1x) / wyjście (2x) dla ...
Blok zacisków sprzężenia zwrotnego enkodera przyrostowego ...
Wejście cyfrowe (120 V); 2 x przekaźniki ABC, dla Fr-A800
Falownik AC; Pn: 560-630 kW; 3x525-690V; In max: 715A; IP00
Falownik AC; Pn: 500-560 kW; 3x525-690V; In max: 647A; IP00
Falownik AC; PN: 450-500 kW; 3x525-690V; In max: 569A; IP00
Falownik LC; Pn: 355-400 kW; 3x590-690V; w maks. 456A; ...
Falownik LC; Pn: 280-315kW; 3x590-690V; In max: 359A; IP00, ...
Falownik AC; Pn: 132-250 kW; 3x525-690V; In max: 286A; IP20
Falownik AC; Pn: 110-200kW; 3x525-690V; In max: 230A; IP20
Falownik; Moc znamionowa: 220 kW; 3x525-600V; Prąd ...
Falownik; Moc znamionowa: 110 kW; 3x525-600V; Prąd ...
Falownik; Moc znamionowa: 22 kW; 3x525-600V; Prąd ...
Falownik; Moc znamionowa: 3,7kW; 3x525-600V; Prąd ...
Falownik DC; Pn: 450-630 kW; DC 537-707V; In max: 1212A; ...
Falownik DC; PN: 400-550 kW; DC 537-707V; In max: 1094A; ...
Falownik DC; PN: 355-500 kW; DC 537-707V; In max: 962A; ...
Falownik DC; Pn: 315-450 kW; DC 537-707V; In max: 866A; ...
Falownik DC; Pn: 280-400 kW; DC 537-707V; In max: 770A; ...
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.