Softstart, UE 460 V,połączenie standard: 180A, 125HP, 3F: ...
Serwosilnik EPD: flange 130mm, 850W, 1500rpm
Zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności; 400V; ...
3-biegunowy, prąd znamionowy 9 A, napięcie przemienne 24 V ...
Zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności; 3,7kW; ...
Falownik H100 1,5kW HVAC LSLV0015H100-4COFN
Falownik AC bez dławika DC; Wł .: 250-355 kW; 3x380-500V; ...
Falownik do silników o mocy 1,1 k W ( 3x400V AC ), ...
Falownik jednofazowy. Napięcie wejściowe 1 x 230 V Napięcie ...
Falownik H100 7,5kW HVAC LSLV0075H100-4COFN
Softstart PSR 105-600-70 ( 55 kW , 400V , ster. 230V AC )
Energooszczędny serwowzmacniacz MR-J4-350A ( 3,5 kW ).
Zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności; 7,5kW; ...
Energooszczędny serwowzmacniacz MR-J4-60A ( 0,6 kW ).
Jednostka hamująca bez rezystora hamowania dla wszystkich ...
Softstart, typ ADXL..., z wbudowanym przekaźnikiem bypass, ...
Serwomotor moc 0,1 kW, Moment obrotowy 0,32 Nm.
Napęd obrotowy na elewację do TD100-160
Softstart, UE 460 V,połączenie standard: 280A, 200HP, 3F: ...
Softstart PSR 9-600-70 ( 4 kW , 400V , ster. 230V AC )
Falownik AC; Pn: 2,2-5,5kW; 3x380-500V; In max: 12A; ...
Falownik; Moc znamionowa: 30 kW; 3x380-480V; Prąd ...
Zewnętrzny rezystor hamowania o dużej obciążalności; 15kW; ...
Softstart PSR 16-600-11 (7.5KW 16A 208..600VAC) ster. 24V ...
Falownik; Moc znamionowa: 5,5kW; 3x200-240V; Nennstrom: ...
Falownik AC bez dławika DC; Wł .: 220-315 kW; 3x380-500V; ...
Falownik AC bez dławika DC; PN: 55-110kW; 3x380-500V; In ...
Rozrusznik elektroniczny łagodny rozruch. Moc silnika - ...
Falownik z zasilaniem trójfazowym do silników o mocy max . ...
Softstart, UE 460 V,połączenie standard: 315A, 250HP, 3F: ...
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.