主营:欧姆龙,三菱,安川,Pro-face
三菱变频器FR-F740P系列。
电压等级:三相400V。
变频器容量:132KW。
它是以三相波形整体生成效果为前提,
以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,
一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;
通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,
以提高动态的精度和稳定度。
但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,
能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。
电动机使用变频器的作用就是为了调速,并降低启动电流。
为了产生可变的电压和频率,
该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC),这个过程叫整流。
把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。
一般逆变器是把直流电源逆变为一定的固定频率和一定电压的逆变电源。
对于逆变为频率可调、电压可调的逆变器我们称为变频器。
变频器输出的波形是模拟正弦波,
主要是用在三相异步电动机调速用,又叫变频调速器。
对于主要用在仪器仪表的检测设备中的波形要求较高的可变频率逆变器,
要对波形进行整理,可以输出标准的正弦波,叫变频电源。
一般变频电源是变频器价格的15--20倍。
由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,
故该产品本身就被命名为“inverter”,即:变频器。
三菱变频器系列:FR-F840。
电压等级:三相400V。
功率:18.5kw。
SLD变频器额定电流:38.0A。
结构功能性:标准型号。
类型:CA。
基板涂层:有三菱FR-F740P-132K-CHT。
风机、泵等2次低减转矩负载设备的电力消耗与转速的3次方成正比关系。
通过变频器的转速控制进行风量调整,可以降低电力消耗。
充分发挥电机性能。
始终将励磁电流调整于佳状态,可以大限度提高电机效率。
负载转矩较小时,可进一步提高节能效果。
例如,使用通用电机时,在4%电机负载转矩下佳励磁控制方式要比V/F控制提高约30%的电机效率。控制轴数:1轴。
指令速度:1Hz~1MHz。
适用的PLC:FX1N、FX2N、FX3U、FX2NC(要FX2NC-CNV-IF)三菱FR-F740P-132K-CHT。
适用的PLC:FX3UC(要FX2NC-CNV-IF或者FX3UC-1PS-5V)。
大1MHz的高速脉冲,可以进行高速、定位。
可以在1Hz~1MHz范围内以1Hz为间隔输出脉冲。
通过专用的启动输入,可以将高速度动时间缩短至1ms。
强化速度控制功能。
支持近似S型的加减速功能、表格运行功能、通过大30kHz的外部输入脉冲进行的同步比率运行等。模拟量输入扩展板(2通道)。功率:37kw。
电压:200V。
在持续再生时有制动转矩输出,可对应流水线控制等的持续再生运行。
无需对每台变频器安装制动单元,可减少综合空间、降低综合成本。
再生能源可供其他变频器时,可电机端的浪涌电压三菱FR-F740P-132K-CHT。
适用于5.5至37kW的电机。功能:输入输出模块(内置服务电源)。
输入输出点数:32点
输入点数:16点。
输出点数:16点。
DC5V内部消耗电流:965mA。
DC24V内部消耗电流:250mA。
输入输出形式:DC输入(漏型/源型)/晶体管(漏型)。
为了扩展输入输出的设备。
也有内置电源的产品。
输入输出的大扩展点数为256点。
(扩展模块:多16台(除电源扩展模块))
CC-Link, AnyWireASLINK 以及Bitty系列的远程I/O的合计点数大为512点。连接手持式GOT和PLC用的电缆。
电缆长度:3米。
应用:RS-422连接和RS-232C连接。三菱变频器系列:FR-A820。
电压等级:三相200V。
功率:1.5kw。
SLD变频器额定电流:10.5A。
结构功能性:标准型号。
类型:CA。
基板涂层:有。
可通过参数选择4种不同额定电流及不同过载等级的额定水平(SLD(轻负载)额定、 LD(轻型负载)额定、 ND(一般负载)额定、 HD(重
型负载)额定)可供选择。
您可以针对用途来选择适变频器;并且通过选择一台具有SLD或LD额定水平的变频频器,
能够使设备尺寸得到缩减(与FR-A700系列相比,减小设备体积)三菱3相400V变频器。
对对于那些要求低速时高转矩的应用,HD额定水平适合三菱3相400V变频器。
控制器用于通过网络对变频器进行控制和监视。
标准对应的RS-485通讯(三菱变频器协议,Modbus-RTU协议)的数据传输速度高达115200bps。
¥0.00
产品简介:
3相400V变频器 FR-F740P-90K-CHT
三菱变频器FR-F740P系列。
电压等级:三相400V。
变频器容量:90KW。
它是以三相波形整体生成效果为前提,
以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,
一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;
通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,
以提高动态的精度和稳定度。
但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。
变频器是利用电力半导体器件的通断作用
产品简介:
3相400V变频器 FR-F740P-450K-CHT
三菱变频器FR-F740P系列。
电压等级:三相400V。
变频器容量:450KW。
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,
直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,
其直流回路滤波是电感。
它是以三相波形整体生成效果为前提,
以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,
一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;
通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的
产品简介:
3相400V变频器 FR-F740P-75K-CHT
三菱变频器FR-F740P系列。
电压等级:三相400V。
变频器容量:75KW。
它是以三相波形整体生成效果为前提,
以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,
一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;
通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,
以提高动态的精度和稳定度。
但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。
变频器是利用电力半导体器件的通断作用
产品简介:
3相400V变频器 FR-F740P-37K-CHT
三菱变频器FR-F740P系列。
电压等级:三相400V。
变频器容量:37KW。
它是以三相波形整体生成效果为前提,
以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,
一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;
通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,
以提高动态的精度和稳定度。
但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。
变频器是利用电力半导体器件的通断作用
产品简介:
3相400V变频器 FR-F740P-22K-CHT
三菱变频器FR-F740P系列。
电压等级:三相400V。
变频器容量:22KW。
它是以三相波形整体生成效果为前提,
以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,
一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;
通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,
以提高动态的精度和稳定度。
但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。
变频器是利用电力半导体器件的通断作用
产品简介:
3相400V变频器 FR-F740P-560K-CHT
三菱变频器FR-F740P系列。
电压等级:三相400V。
变频器容量:560KW。
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,
直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,
其直流回路滤波是电感。
它是以三相波形整体生成效果为前提,
以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,
一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;
通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的
产品简介:
3相400V变频器 FR-F740P-45K-CHT
三菱变频器FR-F740P系列。
电压等级:三相400V。
变频器容量:45KW。
它是以三相波形整体生成效果为前提,
以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,
一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;
通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,
以提高动态的精度和稳定度。
但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。
变频器是利用电力半导体器件的通断作用
产品简介:
3相400V变频器 FR-F740P-1.5K-CHT
三菱变频器FR-F740P系列。
电压等级:三相400V。
变频器容量:1.5KW。
它是以三相波形整体生成效果为前提,
以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,
一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;
通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,
以提高动态的精度和稳定度。
但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。
变频器是利用电力半导体器件的通断作
产品简介:
3相400V变频器 FR-F740P-7.5K-CHT
三菱变频器FR-F740P系列。
电压等级:三相400V。
变频器容量:7.5KW。
它是以三相波形整体生成效果为前提,
以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,
一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;
通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,
以提高动态的精度和稳定度。
但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。
变频器是利用电力半导体器件的通断作
产品简介:
3相400V变频器 FR-F740P-15K-CHT
三菱变频器FR-F740P系列。
电压等级:三相400V。
变频器容量:15KW。
它是以三相波形整体生成效果为前提,
以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,
一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;
通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,
以提高动态的精度和稳定度。
但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。
变频器是利用电力半导体器件的通断作用
产品简介:
3相400V变频器 FR-F740P-220K-CHT
三菱变频器FR-F740P系列。
电压等级:三相400V。
变频器容量:220KW。
它是以三相波形整体生成效果为前提,
以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,
一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;
通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,
以提高动态的精度和稳定度。
但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。
变频器是利用电力半导体器件的通断作
产品简介:
3相400V变频器 FR-F740P-250K-CHT
三菱变频器FR-F740P系列。
电压等级:三相400V。
变频器容量:250KW。
它是以三相波形整体生成效果为前提,
以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,
一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;
通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,
以提高动态的精度和稳定度。
但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。
变频器是利用电力半导体器件的通断作
产品简介:
3相400V变频器 FR-F740P-500K-CHT
三菱变频器FR-F740P系列。
电压等级:三相400V。
变频器容量:500KW。
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,
直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,
其直流回路滤波是电感。
它是以三相波形整体生成效果为前提,
以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,
一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;
通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的
产品简介:
3相400V变频器 FR-F740P-280K-CHT
三菱变频器FR-F740P系列。
电压等级:三相400V。
变频器容量:280KW。
它是以三相波形整体生成效果为前提,
以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,
一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;
通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,
以提高动态的精度和稳定度。
但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。
变频器是利用电力半导体器件的通断作
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