슈나이더 인버터 ATV31HD15N4A

짧은 설명 :

Schneider는 Schneider Industrial Automation 제품 및 기술을 공급하여 100 개 이상의 국가의 에너지 및 인프라, 산업, 데이터 센터 및 네트워크, 건축 및 주거용 시장을위한 통합 솔루션을 제공하며 주거용 응용 프로그램에서 강력한 시장 능력을 보유하고 있습니다.


제품 세부 사항

제품 태그

제품 사양

범위 - 제품 altivar
ProductorComponentType variablespeeddrive
ProductsPecificapplication 단순한
componentName ATV31
어셈블리 스타일 WindSink
변종 witriveArderPotentiometer
emcfilter 통합
[US] 정격 공급전 전압 380 ... 500V-5 ... 5%
공급 주파수 50 ... 60Hz-5 ... 5%
NetworkNumberOfpashases 3 상
MotorPowerkw 15kw4khz
MotorPowerhp 20HP4KHz
경유류 36.8AAT500V
48.2AAT380V, ISC = 1KA
명백한 힘 32kva
Prospectivelineisc 1KA
공칭 OutputCurrent 33A4KHz
최대 변환 전류 49.5AFOR60S
PowerDissipationInw 492watnominalload
Asynchronousmotorcontrolprofile FactorySet : ConstantTorque
sensorlessfluxvector controlwithpwmtypemotorcontrolsignal
ANALOGOINPUTNUMBER 4
보완 적
ProductDestination 비동기 운동가
SupplyVoltagelimits 323… 550V
네트워크 주파수 47.5 ... 63Hz
outputfrequency 0.0005… 0.5kHz
공칭 스위치 드문 4kHz
전환 주파수 2 ... 16kHzadjustable
스피드 레인지 1… 50
과도기 150… Nominalmotortorque의 170%
브레이킹 토크 <= 150%60swithBrakingResistor
100%가 대륙적으로 비해 100%
BrakingResistor가없는 150%
규정 루프 주파수

 

제품 정보

서보 드라이브는 어떻게 작동합니까?
서보 드라이브의 작동 원리는 서보 모터를 제어하는 ​​데 사용되는 컨트롤러이며, 그 기능은 일반 AC 모터에서 작용하는 주파수 변환기의 기능과 유사합니다. 서보 시스템의 일부이며 주로 고정밀 포지셔닝 시스템에 사용됩니다.

1. 서보 드라이브 란 무엇이며 작동 방식은 무엇입니까?

서보 드라이브가 어떻게 작동하는지 아십니까? 현재 주류 서보는 모든 디지털 신호 프로세서를 제어 코어로 사용하여보다 복잡한 제어 알고리즘을 실현하고 디지털화, 네트워킹 및 인텔리전스를 실현할 수 있습니다. 전원 장치는 일반적으로 스마트 파워 모듈을 중심으로 한 구동 회로를 사용합니다. 드라이브 회로는 IPM에 통합되어 있으며 과전압, 과전류, 과열 및 저전압과 같은 오류 감지 및 보호 회로가 있습니다. 소프트 시동 회로도 기본 루프에 추가됩니다.

드라이버에 대한 스타트 업 프로세스의 영향을 줄이기 위해 전력 구동 장치는 먼저 3 상 풀 브리지 정류기 회로를 통해 입력 3 상 전력 또는 주 전원을 정류하여 해당 직류를 얻습니다. 3 상 AC 또는 메인 정류 후, 3 상 사인파 PWM 전압 인버터는 3 상 영구 자석 동기 AC 서보 모터를 구동하는 데 사용됩니다. 전력 구동 장치의 전체 프로세스는 간단히 AC-DC-AC 프로세스라고 할 수 있습니다.

서보 시스템의 대규모 응용 프로그램을 통해 서보 드라이브, 서보 드라이브 디버깅 및 서보 드라이브 유지 관리는 오늘날 서보 드라이브를위한 산업 전기 자동화의 중요한 기술 문제입니다.

슈나이더 인버터 ATV31HD15N4A (4)
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제품 기능

AC 서보 모터의 서보 드라이브는 널리 사용됩니다

서보 드라이브는 현대 모션 제어의 중요한 부분이며 자동화 장비에 널리 사용됩니다. 특히 AC 영구 자석 동기 모터를 제어하는 ​​데 사용되는 서보 드라이브는 현재 연구 핫스팟이되었습니다.


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