-
- Серия ALS30/31 I ALS 40/41 – винтовые выводы
- Аксессуары для конденсаторов
- Серия ALP/T 20 выводы для печати и пайки
- Cерия ALC 40 выводы для печатных плат на защелки
- Серия ALS30 / 31, + 85 ° C
- Серия ALS32 / 33, + 85 ° C
- Серия ALS36 / 37, + 85 ° C
- Серия PEH200, + 85 ° C
- Серия ALS40 / 41, + 105 ° C
- Серия ALS42 / 43, + 105 ° C
- Серия PEH205, + 125 ° C
- Серия ALS60 / 61, + 85 ° C
- Серия ALS80 / 81, High CV, + 105 ° C
- Серия ALS70 / 71, High CV, + 85 ° C
-
- Удлинительные и компенсационные провода
- Провода для термопар
- Присоединительные провода для датчиков PT
- Многожильные провода темп. от -60C до +1400C
- Провода среднего напряжения
- Провода зажигания
- Нагревательные провода
- Одножильные провода темп. от -60C до +450C
- Железнодородные провода
- Нагревательные провода в Ex
-
- Шинные разъемы
- Промышленные многополюсные разъемы
- Промышленные разъемы мощности
- Кабели LUMBERG для датчиков
- Разъемы для датчиков
- Разъемы для печатных схем PCB
- Аккумуляторные перемычки
- Разъемы Hirschmann
- Поворотные разъемы
- Электрические соединители SCHÜTZINGER
- Разъемы круглые с фиксацией винтом
- Коаксиальные разъемы RADIALL
- Промышленные соединители Han
- Разъемы Powerlock
- Разъемы и кабели для зарядки электромобилей
-
- Миниатюрные предохранители для электронных плат серии ABC и AGC
- Быстрые трубчатые предохранители
- Медленные вставки с характеристиками GL/GG и AM
- Ультрабыстрые плавкие вставки
- Быстрые предохранители английский и американский стандарт
- Быстрые предохранители европейский стандарт
- Тяговые предохранители
- Высоковольтные предохранительные вставки
-
- Электроизолированные модули | ВИШАЙ (ИК)
- Электроизолированные модули | INFINEON (EUPEC)
- Электроизолированные модули | Семикрон
- Электроизолированные модули | POWEREX
- Электроизолированные модули | IXYS
- Электроизолированные модули | ПОЗЕЙКО
- Электроизолированные модули | ABB
- Электроизолированные модули | TECHSEM
-
- Изолирующая оболочка T.P.E.125˚C 16kV
- SILIGAINE 31-1 и 31-2 - 30˚C до + 450˚C
- SILIGAINE TN - изоляционная оболочка с переменным диаметром из отдельных полиэстерных волокон
- SILIGAINE 13F1 и 13F3 od -30°C до +155°C (класса F)
- ILIGAINE 15C2 и 15C3 от -60°C до +250°C (класс H i C)
- SILIGAINE GT и GTE с -60°C до +250°C
- SILIGAINE СИ + 33 900 ° С - кварцевое волокно
- СИЛИГЕН 21F1 от -60 ° C до +280 ° C
- SILIGAINE 13F4 от -30 ° C до + 155 ° C (класс F)
- SILIGAINE 15C3-UV от -60 ° C до + 250 ° C
- SILIGAINE 15C4.d от -60 ° C до + 200 ° C (класс H)
- SILIGAINE 15C2 от -60 ° C до + 250 ° C (класс H и C)
- SILIGAINE 15C5 от -60 ° C до + 250 ° C (класс H и C)
- SILIGAINE 15C5 от -60 ° C до + 250 ° C (класс H и C)
- SILIGAINE 15C5-E от -60 ° C до + 250 ° C - расширяемая футболка (класс H и C)
- SILIGAINE 15C7 UL от -60 ° C до + 250 ° C (класс H и C)
- SILIGAINE 15C10 от -60 ° C до + 250 ° C (класс H и C)
- SILIGAINE GTE 1 от -60 ° C до + 250 ° C
Что такое инвертор?
Инверторы — это устройства силовой электроники, которые преобразуют постоянное напряжение и ток в переменное (DC/AC).
Применение инверторов
Инверторы применяются для питания:
- Контроллеров электрических приводов;
- Источников бесперебойного питания (UPS);
- Статических компенсаторов реактивной мощности (SVC);
- Активных фильтров;
- Гибких систем передачи энергии (FACTS).
Классификация инверторов
<pКритерий классификации инверторов — количество фаз тока/напряжения, что позволяет выделить следующие группы:
- Однофазные инверторы;
- Трехфазные инверторы;
- Многофазные инверторы с любым количеством фаз (для специального назначения).
Второй критерий классификации — тип источника питания инвертора:
- Напряжения — в инверторах напряжения источником энергии на входе инвертора является конденсатор. Это приводит к тому, что выходное напряжение представляет собой серию прямоугольных импульсов с регулируемой шириной, в то время как выходной ток для нагрузки типа RL имеет квазисинусоидальную форму. Основными силовыми электронными компонентами в этих инверторах являются полностью управляемые элементы. Они используются в различных приложениях.
- Тока — в инверторе тока источником энергии является дроссель с протекающим током. Выходной ток представляет собой серию прямоугольных импульсов с регулируемой шириной, в то время как напряжение для нагрузки типа RL. В конструкции инверторов тока используются тиристоры (SCR) и полностью управляемые элементы. Они используются в среднемощных электрических приводах.
Классификация инверторов по методам управления
- Скалярное управление — используется в системах приводов с переменным моментом. Работа таких инверторов заключается в обеспечении минимальной энергии, чтобы не снизить выходную частоту ниже заданного значения. Примером методов управления являются: линейная характеристика U/f = const, используемая в конвейерах или подъемниках, и квадратичная характеристика U/f2 = const, используемая для управления вентиляторами или центробежными насосами.
- Векторное управление — используется в системах приводов с постоянным моментом. Эти системы оптимально регулируют момент вращения, чтобы он соответствовал требованиям, предъявляемым машиной и рабочей средой. Инверторы с DTC (Direct Torque Control) являются самыми передовыми в управлении асинхронными двигателями. Этот метод позволяет контролировать скорость вращения и момент вращения без использования обратной связи, такой как энкодер на валу двигателя.
Также ознакомьтесь с моторами и трансформаторами, доступными в нашем ассортименте.