Musisz być zalogowany/a
-
- ALS30/31 és ALS 40/41 sorozat – csavaros csatlakozók
- Kondenzátor tartozékok
- ALP/T 20 sorozatú PCB és forrasztócsapok
- ALC 40 sorozatú PCB reteszelő vezetékek
- ALS30/31 sorozat, +85°C
- ALS32/33 sorozat, +85°C
- ALS36/37 sorozat, +85°C
- PEH200 sorozat, +85°C
- ALS40/41 sorozat, +105°C
- ALS42/43 sorozat, +105°C
- PEH205 sorozat, +125°C
- ALS60/61 sorozat, +85°C
- ALS80/81 sorozat, Magas CV, +105°C
- ALS70/71 sorozat, magas CV, +85°C
-
- Elosztó blokkok és sorkapcsok
- Gél muffok
- Sín ízületek
- Szerelősín
- Sínbilincsek plusz MFC sínbilincs
- Ipari többpólusú csatlakozók
- Ipari tápcsatlakozók
- LUMBERG kábelek szenzorokhoz
- Érzékelő csatlakozók
- PCB nyomtatott áramköri csatlakozók
- Akkumulátor csatlakozók
- Hirschmann csatlakozók
- Forgó ízületek
- Elektromos csatlakozók a SCHÜTZINGER-től
- LUMBERG kerek dugaszoló csatlakozók csavaros zárással
- RADIALL koaxiális csatlakozók
- Han ipari csatlakozók
- Powerlock csatlakozók
- Csatlakozók és kábelek elektromos járművek töltéséhez
-
- Miniatűr biztosítékok ABC és AGC sorozatú elektronikus rendszerekhez
- Gyors működésű cső alakú biztosítékok
- Késleltetett lapkák GL/GG és AM karakterisztikával
- Ultragyors biztosítékok
- Brit és amerikai szabványos gyors működésű biztosítékok
- Gyors működésű európai szabványú biztosítékok
- Vontatási biztosítékok
- Nagyfeszültségű biztosítékok
-
- VISHAY (IR) elektromosan szigetelt modulok
- INFINEON (EUPEC) elektro-szigetelt modulok
- A Semikron elektromosan szigetelt moduljai
- POWEREX elektroszigetelt modulok
- IXYS elektromosan szigetelt modulok
- Elektro-szigetelt modulok a POSEICO-tól
- Az ABB elektromosan szigetelt moduljai
- Elektro-szigetelt modulok a TECHSEM-től
-
- Szigetelő hüvely T.P.E.125˚C 16kV
- SILIGAINE 31-1 -60˚C - +450˚C - üvegszál
- SILIGAINE TN - változó átmérőjű védőhüvely egyszerű poliészter szálakból
- SILIGAINE 13F3 -30°C és +155°C között (F osztály)
- SILIGAINE 15C3 -60°C és +250°C között (H és C osztály)
- SILIGAINE GT 1 -60°C-tól +300°C-ig
- SILIGAINE 33 SI +900°C - szilícium-dioxid szál
- SILIGAINE 21F1 -60 °C és +280 °C között
- SILIGAINE 13F4 -30°C és +155°C között (F osztály)
- SILIGAINE 15C3-UV -60°C-tól +250°C-ig
- SILIGAINE 15C4.d -60°C és +200°C között (H osztály)
- SILIGAINE 15C2 -60°C és +250°C között (H és C osztály)
- SILIGAINE 15C4 -60°C és +250°C között (H és C osztály)
- SILIGAINE 15C5 -60°C és +250°C között (H és C osztály)
- SILIGAINE 15C5-E -60°C-tól +250°C-ig – bővíthető hüvely (H és C osztály)
- SILIGAINE 15C7 UL -60°C és +250°C között (H és C osztály)
- SILIGAINE 15C10 -60°C és +250°C között (H és C osztály)
- SILIGAINE GTE 1 -60°C és +250°C között
Mi az az inverter?
Inverterek olyan energiamenedzsment eszközök, amelyek az egyenáramú (DC) feszültséget és áramot váltják váltakozó áramúra (AC).
Inverterek alkalmazásai
Inverterek alkalmazhatók az alábbiak áramellátásában:
- Elektromos hajtások szabályzóira;
- Szünetmentes tápegységekre (UPS);
- Statikus reaktív teljesítmény kompenzátorokra (SVC);
- Aktív szűrőkre;
- Rugalmas energiatovábbító rendszerekre (FACTS).
Inverterek típusai
Az inverterek osztályozásának elsődleges szempontja az áram / feszültség fázisainak száma, ezáltal az alábbi csoportokat különböztethetjük meg:
- Egynapos inverterek;
- Háromfázisú inverterek;
- Többfázisú inverterek tetszőleges fázisszámmal (speciális alkalmazásokhoz).
A második osztályozási szempont az inverter tápegységének típusa:
- Feszültségi – A feszültségi invertereknél az inverter bemenetén kondenzátor szolgáltatja az energiát. Ennek eredményeként a kimeneti feszültség szabályozható szélességű téglalap alakú impulzusok sorozataként jelenik meg, míg a kimeneti áram RL típusú terhelés esetén kváziszinuszos alakot ölt. Ezekben az inverterekben az alapvető alkatrészek teljesen vezérelhetők. Széleskörű alkalmazásban használják őket.
- Áram – Az áram invertereknél az energiaforrás egy tekercs, amelyen keresztül áram folyik. A kimeneti áram egy szabályozható szélességű téglalap alakú impulzusok sorozata, míg a feszültség RL típusú terhelés esetén szabályozott. Az áram inverterekben SCR tirisztorokat és teljesen vezérelhető alkatrészeket is alkalmaznak. Közepes teljesítményű elektromos hajtásokhoz használják őket.
Inverterek osztályozása a vezérlési módszerek szerint
- Skaláris vezérlés – Ez a vezérlési mód változó nyomatékú hajtásokban alkalmazható. Az ilyen inverterek működése az, hogy minimális energiát biztosítanak a kívánt kimeneti frekvencia alá nem esése érdekében. Például, a lineáris karakterisztika U/f = const, amelyet szállítószalagokban vagy emelőkben alkalmaznak, valamint a négyzetes karakterisztika U/f2 = const, amelyet ventilátorok vagy centrifugális szivattyúk vezérlésében használnak.
- Vektoriális vezérlés – Ez a vezérlés módszer állandó nyomatékú hajtásokban alkalmazható. Ezek optimálisan szabályozzák a forgatónyomatékot, hogy megfeleljenek a gép és a környezet által támasztott követelményeknek. Az inverterek, amelyek DTC (Direct Torque Control) vezérlést alkalmaznak, a legfejlettebbek az AC motorvezérlés terén. Ez a módszer lehetővé teszi a forgási sebesség és a forgatónyomaték szabályozását anélkül, hogy visszajelzést, azaz forgó kódolót kellene használni a motor tengelyén.
Ne felejtsd el megnézni a motorokat és transzformátorokat is, amelyek elérhetőek a kínálatunkban.