Zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności; 400V; ...
Zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności; 3,7kW; ...
Zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności; 400V; ...
kompaktowy 22mm, okrągły, plastikowy, czarny, 10K Ohm, ...
22mm, okrągły, czarny, 47K Ohm, przyłącze śrubowe
22mm, okrągły, czarny 1K Ohm, przyłącze śrubowe
Wejście cyfrowe (120 V); 2 x przekaźniki ABC, dla Fr-A800
Karta opcji do zmiany karty Ethernet na komunikację ...
Zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności; 5,5kW; ...
Zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności; 400V; ...
Jednostka parametrów dla przetwornicy typu FR-A700-NA
Wyjście przekaźnikowe; 3 dodatkowe przekaźniki wyjściowe ...
16-bitowe wejście cyfrowe; BCD / kod binarny; 24 V DC; 5mA ...
Zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności; 400V; ...
Pokrowiec na FN3359-1000A
Izolowane analogowe wejście prądowe (1x) / wyjście (2x) dla ...
Nasadka wystawania radiatora dla FR-F / A840 do 00126; dla ...
Pokrowiec na FN3359-250A
Falownik serii M100 - Zasilanie 1x230VAC, wyjście 3x230VAC. ...
Zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności; 7,5kW; ...
Falownik serii M100 - Zasilanie 1x230VAC, wyjście 3x230VAC. ...
3P 10-185mm2 (3szt)
Wyjście cyfrowe / analogowe; Obciążenie wyjściowe: 24 V DC; ...
Falownik serii M100 - Zasilanie 1x230VAC, wyjście 3x230VAC. ...
Karta kontrolna dla FR-F840-00770-12120 w wersji Ethernet
Nasadka występu radiatora do FR-F / A840-00170 / 00250; dla ...
Jednostka parametrów dla falownika typu FR-F746
Zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności; 400V; ...
Falownik serii M100 - Zasilanie 1x230VAC, wyjście 3x230VAC. ...
Falownik z zasilaniem jednofazowym do silników o mocy max . ...
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.