Musíte být přihlášen
-
- Série ALS30 / 31 a ALS 40/41 - šroubové svorky
- Příslušenství kondenzátorů
- Vývody pro PCB a pájení - řada ALP / T 20
- Vývody pro PCB pro západky - řada ALC 40
- Řada ALS30 / 31, + 85 ° C
- Řada ALS32 / 33, + 85 ° C
- Řada ALS36 / 37, + 85 ° C
- Řada PEH200, + 85 ° C
- Řada ALS40 / 41, + 105 ° C
- Řada ALS42 / 43, + 105 ° C
- Řada PEH205, + 125 ° C
- Řada ALS60 / 61, + 85 ° C
- Řada ALS80 / 81, vysoké CV, + 105 ° C
- Řada ALS70 / 71, vysoké CV, + 85 ° C
-
- DIN kolejnicové koncové svorky
- Průmyslové vícepólové konektory
- Průmyslové napájecí konektory
- Lumberg kabely pro čidla
- Konektory pro senzory
- Konektory pro PCB PCB
- bateriové konektory
- Hirschmann konektor
- otočné klouby
- Elektrické konektory Schützinger
- Kruhové konektory se šroubovým uzávěrem Lumberg
- Koaxiální konektory Radiall
- Han Průmyslové konektory
- Typ PowerLock konektor
- Konektory a kabely pro nabíjení elektromobilů
-
- Miniaturní pojistky pro elektronické obvody řady ABC a AGC
- Trubkové rychle působící pojistky
- Pojistkové vložky s časovým zpožděním s charakteristikami GL / GG a AM
- Ultrarychlé pojistkové články
- Rychle působící pojistky (britský a americký standard)
- Rychle působící pojistky (evropský standard)
- Pojistky pojezdu
- Pojistkové vložky vysokého napětí
-
- Izolační 16kV T.P.E.125˚C
- SILIGAINE 31-1 -60 ° C až + 450 ° C, - skleněné vlákno
- SILIGAINE TN - ochranný plášť s proměnlivou průměr monofilu polyester
- 13F3 SILIGAINE od -30 ° C do + 155 ° C (třída F)
- SILIGAINE 15C3 od -60 ° C do + 250 ° C (třída H a C)
- SILIGAINE GT 1 od -60 ° C do + 300 ° C
- SILIGAINE SI + 33 900 ° C, - vlákno oxidu křemičitého
- SILIGAINE 21F1 -60 ° C až 280 ° C
- 13F4 SILIGAINE od -30 ° C do + 155 ° C (třída F)
- SILIGAINE 15C3-UV je v rozmezí od -60 ° C do + 250 ° C,
- SILIGAINE 15C4.d od -60 ° C do + 200 ° C (třída H)
- SILIGAINE 15C2 od -60 ° C do + 250 ° C (třída H a C)
- SILIGAINE 15C4 od -60 ° C do + 250 ° C (třída H a C)
- SILIGAINE 15C5 od -60 ° C do + 250 ° C (třída H a C)
- SILIGAINE 15C5-E od -60 ° C do + 250 ° C - T rozšiřitelná (třídy H a C)
- SILIGAINE 15C7 UL od -60 ° C do + 250 ° C (třída H a C)
- SILIGAINE 15C10 -60 ° C až + 250 ° C (třída H a C)
- SILIGAINE GTE 1 od -60 ° C do + 250 ° C
Co je to měnič frekvence?
Měniče frekvence jsou energetická elektronická zařízení, která se zabývají přeměnou stejnosměrného napětí a proudu na střídavé (DC/AC).
Využití měničů frekvence
Měniče frekvence se používají pro napájení:
- Regulátorů elektrických pohonů;
- Nepřerušitelných napájecích zdrojů (UPS);
- Statických kompenzátorů jalového výkonu (SVC);
- Aktivních filtrů;
- Flexibilních systémů přenosu energie (FACTS).
Rozdělení měničů frekvence
Kritériem pro dělení měničů frekvence je počet fází proudu/napětí, což umožňuje následující skupiny:
- Jednofázové měniče;
- Třífázové měniče;
- Vícefázové měniče s libovolným počtem fází (pro speciální účely).
Druhým kritériem dělení je typ napájení měniče:
- Napěťové – u napěťových měničů je zdrojem energie na vstupu měniče kondenzátor. To způsobuje, že výstupní napětí je posloupnost obdélníkových pulzů s nastavitelnou šířkou, zatímco výstupní proud pro zátěž typu RL má tvar kvazi-sinusoidy. V těchto měničích jsou základními prvky plně řízené součásti. Používají se v různých aplikacích.
- Prúdové – u prúdového měniče je zdrojem energie induktor s tekoucím proudem. Výstupní proud je posloupnost obdélníkových pulzů s nastavitelnou šířkou, zatímco napětí pro zátěž typu RL. V konstrukci prúdových měničů se používají jak SCR tyristory, tak i plně řízené součásti. Používají se v elektrických pohonech středního výkonu.
Rozdělení měničů frekvence podle metod řízení
- Skalární řízení – používá se v systémech pohonů s proměnným momentem. Princip těchto měničů spočívá v dodávce minimální energie, aby nedošlo k poklesu výstupní frekvence pod nastavenou hodnotu. Příklady metod řízení jsou: lineární charakteristika U/f = const, která se používá v dopravnících nebo zdvihácích, a kvadratická charakteristika U/f2 = const, která se používá pro řízení ventilátorů nebo odstředivých čerpadel.
- Vektorové řízení – používá se v systémech pohonů s konstantním momentem. Tato metoda optimálně reguluje točivý moment, aby splňoval požadavky stroje a prostředí, ve kterém pracuje. Měniče využívající řízení DTC (Direct Torque Control) jsou nejpokročilejší, pokud jde o řízení střídavých motorů. Tato metoda umožňuje kontrolu otáček a točivého momentu a nevyžaduje použití zpětné vazby, tedy enkodéru na hřídeli motoru.
Podívejte se také na motory a transformátory dostupné v našem sortimentu.