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伺服电机HG-KR73J/750W/3AC/109V/4.8A三菱

时间:2020-10-26      阅读:1270

伺服电机HG-KR73J/750W/3AC/109V/4.8A三菱

 变频器容量的确定
合理的容量选择本身就是一种节能降耗措施。根据现有资料和经验,比较简便的方法有三种: [9] 
1)电机实际功率确定发。首先测定电机的实际功率,以此来选用变频器的容量。 [9] 
2)公式法。当一台变频器用于多台电机时,应满足:至少要考虑一台电动机启动电流的影响,以避免变频器过流跳闸。 [9] 
3)电机额定电流法变频器。 [9] 
变频器容量选定过程,实际上是一个变频器与电机的匹配过程见、也较安全的是使变频器的容量大于或等于电机的额定功率,但实际匹配中要考虑电机的实际功率与额定功率相差多少,通常都是设备所选能力偏大,而实际需要的能力小,因此按电机的实际功率选择变频器是合理的,避免选用的变频器过大,使投资增大。对于轻负载类,变频器电流一般应按1.1N(N为电动机额定电流)来选择,或按厂家在产品中标明的与变频器的输出功率额定值相配套的大电机功率来选择 [9]  。
主电源
1)电源电压及波动。应特别注意与变频器低电压保护整定值相适应,因为在实际使用中,电网电压偏低的可能性较大。 [9] 
2)主电源频率波动和谐波干扰。这方面的干扰会增加变频器系统的热损耗,导致噪声增加,输出降低。 [9] 
3)变频器和电机在工作时,自身的功率消耗。在进行系统主电源供电设计时,两者的功率消耗因素都应考虑进去 [9]  。
发展方向编辑
电力电子器件的基片已从Si(硅)变换为SiC(碳化硅),使电力电子新元件具有耐高压、低功耗、耐高温的优点;并制造出体积小、容量大的驱动装置;磁铁电动机也正在开发研制之中。随着IT技术的迅速普及,变频器相关技术发展迅速,未来主要向以下几个方面发展: [10] 
网络智能化
智能化的变频器使用时不必进行很多参数设定,本身具备故障自诊断功能,具有高稳定性、高可靠性及实用性。利用互联网可以实现多台变频器联动,甚至是以工厂为单位的变频器综合管理控制系统。 [10] 
专门化和一体化
变频器的制造专门化,可以使变频器在某一领域的性能更强,如风机、水泵用变频器、电梯变频器、起重机械变频器、张力控制变频器等。除此以外,变频器有与电动机一体化的趋势,使变频器成为电动机的一部分,可以使体积更小,控制更方便。 [10] 
节能环保无公害
保护环境,制造“绿色”产品是人类的新理念。电力拖动装置应着重考虑节能、变频器能量转换过程的低公害,使变频器在使用过程中的噪声、电源谐波对电网的污染等问题减少到程度。 [10] 
适应新能源
现在以太阳能和风力为能源的燃料电池以其低廉的价格崭露头角,有*之势。这些发电设备的大特点是容量小而分散,将来的变频器就要适应这样的新能源,既要高效,又要低耗。现在电力电子技术、微电子技术和现代控制技术以惊人的速度向前发展,变频调速传动技术也随之取得了日新月异的进步,这种进步集中体现在交流调速装置的大容量化、变频器的高性能化和多功能化、结构的小型化等方面。变频器容量的确定
合理的容量选择本身就是一种节能降耗措施。根据现有资料和经验,比较简便的方法有三种: [9] 
1)电机实际功率确定发。首先测定电机的实际功率,以此来选用变频器的容量。 [9] 
2)公式法。当一台变频器用于多台电机时,应满足:至少要考虑一台电动机启动电流的影响,以避免变频器过流跳闸。 [9] 
3)电机额定电流法变频器。 [9] 
变频器容量选定过程,实际上是一个变频器与电机的匹配过程见、也较安全的是使变频器的容量大于或等于电机的额定功率,但实际匹配中要考虑电机的实际功率与额定功率相差多少,通常都是设备所选能力偏大,而实际需要的能力小,因此按电机的实际功率选择变频器是合理的,避免选用的变频器过大,使投资增大。对于轻负载类,变频器电流一般应按1.1N(N为电动机额定电流)来选择,或按厂家在产品中标明的与变频器的输出功率额定值相配套的大电机功率来选择 [9]  。
主电源
1)电源电压及波动。应特别注意与变频器低电压保护整定值相适应,因为在实际使用中,电网电压偏低的可能性较大。 [9] 
2)主电源频率波动和谐波干扰。这方面的干扰会增加变频器系统的热损耗,导致噪声增加,输出降低。 [9] 
3)变频器和电机在工作时,自身的功率消耗。在进行系统主电源供电设计时,两者的功率消耗因素都应考虑进去 [9]  。
发展方向编辑
电力电子器件的基片已从Si(硅)变换为SiC(碳化硅),使电力电子新元件具有耐高压、低功耗、耐高温的优点;并制造出体积小、容量大的驱动装置;磁铁电动机也正在开发研制之中。随着IT技术的迅速普及,变频器相关技术发展迅速,未来主要向以下几个方面发展: [10] 
网络智能化
智能化的变频器使用时不必进行很多参数设定,本身具备故障自诊断功能,具有高稳定性、高可靠性及实用性。利用互联网可以实现多台变频器联动,甚至是以工厂为单位的变频器综合管理控制系统。 [10] 
专门化和一体化
变频器的制造专门化,可以使变频器在某一领域的性能更强,如风机、水泵用变频器、电梯变频器、起重机械变频器、张力控制变频器等。除此以外,变频器有与电动机一体化的趋势,使变频器成为电动机的一部分,可以使体积更小,控制更方便。 [10] 
节能环保无公害
保护环境,制造“绿色”产品是人类的新理念。电力拖动装置应着重考虑节能、变频器能量转换过程的低公害,使变频器在使用过程中的噪声、电源谐波对电网的污染等问题减少到程度。 [10] 
适应新能源
现在以太阳能和风力为能源的燃料电池以其低廉的价格崭露头角,有*之势。这些发电设备的大特点是容量小而分散,将来的变频器就要适应这样的新能源,既要高效,又要低耗。现在电力电子技术、微电子技术和现代控制技术以惊人的速度向前发展,变频调速传动技术也随之取得了日新月异的进步,这种进步集中体现在交流调速装置的大容量化、变频器的高性能化和多功能化、结构的小型化等方面。

IEMENS 1FK7-085-7AF71​-1EH0/1FK7085-​7AF71-1EH0/1FK​70857AF711EH0 SERVO MOTOR*NIB*


SIEMENS 1FK7-083-5AF71​-1EH0 USPP 1FK70835AF711E​H0


SIEMENS 1FK7-063-5AH71​-1GB3 USPP 1FK70635AH711G​B3


SIEMENS 1FK7-032-5AF21​-1DB0 NSFP 1FK70325AF211D​B0


SIEMENS 1FK7-063-5AF71​-1PA0 NSFP 1FK70635AF711P​A0


SIEMENS 1FK7-042-5AK71​-1FU3-Z/1FK704​2-5AK71-1FU3-Z​/1FK70425AK711​FU3Z 


SIEMENS 1FK7-042-5AF71​-1AA0 NSFP 1FK70425AF711A​A0


Siemens 3 Motor 1FK7042-5AK71-​1EH2_1FK70425A​K711EH2_1FK7O4​2-5AK71-1EH2


NEW Siemens 1FK7 Servo Motor 1FK7101-5AF71-​1EG2 NIB

 

Siemens 1FK7 Servo Motor (1FK7032-5AK71​-1HH0) 1FK70325AK711H​H0 ServoMotor
SIEMENS SERVO MOTOR 1FK6100-8AF91-​1ZZ9-Z


SIEMENS SERVO MOTOR 1FK7105-5AF71-​1UA5


SIEMENS SERVO MOTOR 1FK7085-7AF71-​1AG3-Z


SIEMENS SERVO MOTOR 1FK7103-5AF71-​1FA0


SIEMENS SERVO MOTOR 1FK7103-5AF71-​0AA0


SIEMENS SERVO MOTOR 1FK7103-5AF71-​1FA0


SIEMENS SERVO MOTOR 1FK7103-5AF71-​0EA0


SIEMENS SERVO MOTOR 1FK6101-8AF71-​1EB0


SIEMENS SERVO MOTOR 1FK6101-8AF71-​1EG0


SIEMENS SERVO MOTOR 1FK7060-5AF71-​1EH0


SIEMENS SERVO MOTOR 1FK7060-5AH71-​1EG0


SIEMENS SERVO MOTOR 1FK7060-5AF71-​1EH0


SIEMENS SERVO MOTOR 1FK6100-8AF71-​1TH

IEMENS 1FK7-085-7AF71​-1EH0/1FK7085-​7AF71-1EH0/1FK​70857AF711EH0 SERVO MOTOR*NIB*


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