Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 18-22 kW 37-45A | CNT-A310D33V18-22TE IEK
Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 18-22 kW 37-45A | CNT-A310D33V18-22TE IEK

Товарные предложения:

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В 3ф 18-22кВт 37-45А IEK CNT-A310D33V18-22TE22.11.20249 шт.

Розничная цена

48 699,6 ₽

Получи -1%

шт.
от 1 дня

Условия поставки преобразователя частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 18-22 kW 37-45A | CNT-A310D33V18-22TE IEK

Купить 9 шт. преобразователей частот control-a310 380в, 3ф 18-22 kw 37-45a | cnt-a310d33v18-22te iek могут физические июридические лица, по безналичному и наличному расчету, отгрузка производится с пункта выдачи на следующийдень после поступления оплаты.

Доставим на следующий день после оплаты, по Москве и в радиусе 200 км от МКАД, в другие регионы РФ отгружаем транспортными компаниями.

Цена преобразователя частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 18-22 kW 37-45A | CNT-A310D33V18-22TE IEK зависит от общей суммы заказа, на сайте указана оптовая цена.

Описание

Характеристики

Сертификаты

Сопутствующие товары

Аналоги

Описание

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 18-22 kW 37-45A | CNT-A310D33V18-22TE IEK (ИЭК) предназначен для управления асинхронными электродвигателями в широком диапазоне мощностей для общепромышленных применений. Этот преобразователь частоты обеспечивает эффективную, надежную и безопасную работу как механизмов с переменным моментом (центробежные насосы, вентиляторы, компрессоры), так и с механизмов с постоянным моментом (конвейеры, миксеры, экструдеры, поршневые насосы и компрессоры) в различных технологических процессах.

Преобразователь CONTROL-A310 имеет компактные размеры и съёмную панель управления, что делает монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание более удобными и простыми.

Основные преимущества:

  • Подходит для использования в промышленной зоне
  • Совместим с асинхронными электродвигателями
  • Обеспечивает эффективную, надежную и безопасную работу
  • Поддерживает механизмы с переменным и постоянным моментом
  • Имеет максимальную частоту на выходе 3200 Гц
  • Обладает максимальным выходным напряжением 400 В
  • Номинальный выходной ток составляет 45 А
  • Выходная мощность при номинальном выходном напряжении равна 22 кВт
  • Имеет степень защиты IP20
  • Совместим с сетевым напряжением 400 В и частотой сети 50/60 Гц

Преобразователь частоты CONTROL-A310 - надежное и удобное решение для управления электродвигателями в различных промышленных процессах.

Характеристики c описанием

Частота:

50/60 Гц

Частота в пускорегулирующей аппаратуре определяет количество циклов переменного тока в секунду, измеряемое в герцах (Гц). Правильный выбор частоты важен для обеспечения оптимальной работы оборудования и предотвращения его повреждения. Частота влияет на производительность, эффективность и надежность работы устройств, таких как электродвигатели, трансформаторы и источники питания. При выборе частоты необходимо учитывать спецификации оборудования и требования системы. Частота 50/60 Гц является стандартной для большинства промышленных и бытовых электросетей. Она обеспечивает совместимость с широким спектром оборудования. При выборе частоты 50/60 Гц необходимо убедиться, что оборудование поддерживает оба значения для обеспечения стабильной работы. Частота 47 Гц является нестандартной и может использоваться в специфических применениях. Она требует тщательной проверки совместимости с оборудованием, так как неправильный выбор может привести к снижению эффективности или повреждению устройства. Частота 50/60 Гц является стандартной для большинства промышленных и бытовых электросетей. Она обеспечивает совместимость с широким спектром оборудования. При выборе частоты 50/60 Гц необходимо убедиться, что оборудование поддерживает оба значения для обеспечения стабильной работы. Частота 50-60 Гц охватывает диапазон стандартных значений, используемых в различных регионах. Это обеспечивает гибкость и универсальность использования оборудования в разных условиях. При выборе частоты 50-60 Гц важно учитывать требования конкретного устройства и его совместимость с данным диапазоном. Частота 48-63 Гц обеспечивает более широкий диапазон значений, что может быть полезно в системах с переменной частотой. Это позволяет устройствам адаптироваться к различным условиям эксплуатации, но требует проверки совместимости оборудования с данным диапазоном для предотвращения возможных неисправностей. Частота 50 Гц является стандартной для большинства электросетей в Европе и Азии. Она обеспечивает стабильную работу оборудования, предназначенного для этого значения. При выборе частоты 50 Гц важно убедиться, что оборудование рассчитано на работу именно с этим значением. Частота 50/60 Гц является стандартной для большинства промышленных и бытовых электросетей. Она обеспечивает совместимость с широким спектром оборудования. При выборе частоты 50/60 Гц необходимо убедиться, что оборудование поддерживает оба значения для обеспечения стабильной работы. Частота 50-60 Гц охватывает диапазон стандартных значений, используемых в различных регионах. Это обеспечивает гибкость и универсальность использования оборудования в разных условиях. При выборе частоты 50-60 Гц важно учитывать требования конкретного устройства и его совместимость с данным диапазоном. Частота 0-400 Гц используется в специализированных приложениях, где требуется широкий диапазон регулировки частоты, например, в преобразователях частоты для управления скоростью вращения электродвигателей. При выборе частоты 0-400 Гц необходимо убедиться в том, что оборудование способно работать в этом диапазоне и что такие параметры требуются для конкретного применения.

Род тока:

Постоянный (DC)

Род тока указывает на тип электрического тока, используемого для работы пускорегулирующей аппаратуры. Это свойство критически важно для правильного выбора и эксплуатации устройства, так как различные типы тока требуют различных конструктивных и эксплуатационных характеристик. Переменный ток (AC) характеризуется периодической сменой направления и величины. Пускорегулирующая аппаратура, работающая на переменном токе, обычно используется в бытовых и промышленных сетях электропитания. Она требует компонентов, способных выдерживать изменения напряжения и частоты. При выборе таких устройств важно учитывать параметры сети, включая частоту (50/60 Гц) и номинальное напряжение. Постоянный ток (DC) имеет постоянное направление и величину. Аппаратура, предназначенная для работы на постоянном токе, часто используется в системах с батарейным питанием, солнечных панелях и других автономных источниках энергии. Такие устройства должны быть устойчивы к постоянному напряжению и часто имеют встроенные схемы для защиты от перегрузок и коротких замыканий. При выборе следует учитывать номинальное напряжение и токовую нагрузку. Аппаратура, работающая как на переменном, так и на постоянном токе (AC/DC), универсальна и может использоваться в различных условиях. Это особенно полезно в системах, где возможны переходы между различными источниками питания. Такие устройства должны быть спроектированы с учетом требований обоих типов тока и часто включают в себя дополнительные защитные механизмы. При выборе важно убедиться в совместимости с конкретными условиями эксплуатации и параметрами сети.

Напряжение:

380 В

Напряжение - это электрический потенциал, подаваемый на пускорегулирующую аппаратуру для ее нормальной работы. Правильный выбор напряжения критически важен для обеспечения эффективности и безопасности работы оборудования. Несоответствие напряжения может привести к повреждению аппарата или снижению его производительности. 380 В - стандартное напряжение для промышленного оборудования в трехфазных сетях. Используется для питания мощных двигателей и других высоконагруженных устройств. При выборе оборудования с таким напряжением следует учитывать соответствие сети и наличие защитных устройств. 220 В - стандартное напряжение для бытовых и некоторых промышленных устройств в однофазных сетях. Подходит для менее мощного оборудования. При замене или выборе устройств с таким напряжением необходимо убедиться в соответствии с параметрами сети и нагрузками. 690 В - используется в высоковольтных промышленных сетях для питания мощных агрегатов и оборудования. Требует специального подхода к изоляции и безопасности. При выборе оборудования на 690 В важно учитывать требования к монтажу и эксплуатации. 400 В - применяется в трехфазных промышленных сетях, аналогично 380 В, но чаще используется в европейских странах. Важно учитывать совместимость с локальными стандартами и требованиями к оборудованию. 660 В - используется в специфических промышленных применениях, где требуется высокое напряжение. Требует тщательного подхода к безопасности и изоляции. При выборе оборудования на 660 В необходимо учитывать требования к монтажу и эксплуатации. 24 В - низковольтное напряжение, часто используемое в системах управления и автоматики. Безопасно для человека и снижает риск поражения электрическим током. Подходит для питания датчиков, контроллеров и других маломощных устройств. 440 В - применяется в некоторых промышленных сетях, аналогично 400 В, но с другими стандартами. При выборе оборудования на 440 В важно учитывать совместимость с локальными стандартами и требованиями к оборудованию. 110 В - используется в некоторых странах и специфических промышленных применениях. При выборе оборудования на 110 В необходимо учитывать локальные стандарты и требования к безопасности. 48 В - низковольтное напряжение, часто используемое в телекоммуникационных и IT-системах. Обеспечивает безопасность и надежность работы оборудования. Подходит для питания сетевых устройств и систем резервного питания. 1000 В - высокое напряжение, используемое в специфических промышленных применениях и для питания мощных агрегатов. Требует строгого соблюдения мер безопасности и качественной изоляции. При выборе оборудования на 1000 В необходимо учитывать требования к монтажу и эксплуатации.

Тип изделия:

Преобразователь частоты

Тип изделия в рубрике «Пускорегулирующая аппаратура» указывает на конкретную категорию или вид оборудования, предназначенного для управления и регулирования пуском электрических устройств, таких как электродвигатели и осветительные системы. Этот параметр влияет на совместимость с различными типами нагрузок и условиями эксплуатации. При выборе типа изделия важно учитывать технические характеристики и требования вашего оборудования, чтобы обеспечить надежность и эффективность работы всей системы. Рекомендуется заменять изделие на аналогичное по типу и характеристикам, чтобы избежать несоответствий и потенциальных сбоев в работе.

Частота сети:

50/60 Гц

Частота сети определяет количество циклов переменного тока в секунду, измеряется в герцах (Гц) и влияет на совместимость и эффективность работы пускорегулирующей аппаратуры. Правильный выбор частоты сети обеспечивает оптимальную работу устройства, предотвращает перегрев и повышает его долговечность. Частота сети 50/60 Гц указывает на универсальность устройства, которое может работать как в сетях с частотой 50 Гц, так и в сетях с частотой 60 Гц. Это удобно для использования в различных регионах и условиях, где частота сети может отличаться. Рекомендуется выбирать такие устройства для международных проектов или когда точная частота сети неизвестна. Частота сети 50 Гц означает, что устройство предназначено для работы в сетях с частотой 50 Гц, которая является стандартной в большинстве стран Европы и Азии. Выбор устройства с частотой 50 Гц гарантирует его оптимальную работу в этих регионах. При необходимости использования в сетях с другой частотой потребуется дополнительное оборудование или замена устройства.

Количество фаз:

3

Количество фаз — это характеристика, определяющая количество электрических фаз, используемых в пускорегулирующей аппаратуре. Она влияет на тип подключения и совместимость с электрическими сетями определенного типа, а также на работу и эффективность устройства. Трехфазная система — система, использующая три электрические фазы. Она обеспечивает более стабильную и эффективную работу, особенно при высоких нагрузках. Рекомендуется для промышленных и коммерческих приложений, где требуется высокая мощность и стабильность. Однофазная система — система, использующая одну электрическую фазу. Она обычно используется в бытовых и маломощных коммерческих приложениях. Подходит для нагрузок с меньшими требованиями к мощности и стабильности. Комбинированная система (1/3) — система, способная работать как с одной, так и с тремя фазами. Она универсальна и может использоваться в различных условиях, но требует тщательной настройки и проверки совместимости с конкретными сетями и нагрузками. Двухфазная система — система, использующая две электрические фазы. Она редко используется в современных сетях и обычно применяется в специализированных решениях. Выбор такой системы должен быть обоснован специфическими требованиями к оборудованию. Система с однофазным входом и трехфазным выходом — система, преобразующая однофазное питание в трехфазное. Это решение подходит для случаев, когда требуется подключение трехфазного оборудования к однофазной сети. Важно учитывать преобразовательные характеристики и совместимость оборудования.

ПИД-регуляторы:

Да

ПИД-регуляторы (пропорционально-интегрально-дифференциальные регуляторы) используются в пускорегулирующей аппаратуре для поддержания заданного уровня параметров (например, температуры, давления, скорости) с высокой точностью. Они обеспечивают автоматическое регулирование, минимизируя отклонения от заданного значения, и повышают эффективность и надежность работы устройства. Наличие встроенных ПИД-регуляторов позволяет устройству автоматически адаптироваться к изменениям внешних условий, обеспечивая стабильную работу. Рекомендуется для систем, требующих высокой точности регулирования. Устройства с встроенными ПИД-регуляторами обеспечивают более точное и стабильное управление параметрами процесса. Это важно для приложений, где требуются высокие стандарты качества и надежности. Выбор таких устройств оправдан в сложных системах автоматизации. Наличие двух встроенных ПИД-регуляторов позволяет устройству управлять двумя различными параметрами одновременно, что увеличивает его функциональность и гибкость. Рекомендуется для сложных систем, где требуется многозадачное управление. Отсутствие ПИД-регуляторов ограничивает возможности автоматического регулирования параметров, что может привести к снижению точности и стабильности работы устройства. Такие устройства подходят для простых задач, где точность регулирования не критична. Наличие двух ПИД-регуляторов позволяет устройству управлять двумя параметрами одновременно, что увеличивает его функциональность и гибкость. Это особенно полезно в сложных системах автоматизации. Устройства с встроенными ПИД-регуляторами обеспечивают автоматическое и точное управление параметрами процесса, что повышает эффективность и надежность работы. Рекомендуется для систем, требующих высокой точности регулирования. Устройства с встроенными ПИД-регуляторами обеспечивают более точное и стабильное управление параметрами процесса. Это важно для приложений, где требуются высокие стандарты качества и надежности. Выбор таких устройств оправдан в сложных системах автоматизации. Наличие одного ПИД-регулятора позволяет устройству управлять одним параметром процесса, обеспечивая его стабильность и точность. Это подходит для систем с однозадачным управлением, где требуется высокая точность.

Способ монтажа:

Монтажная плата

Способ монтажа определяет метод установки пускорегулирующей аппаратуры, обеспечивая надежное и безопасное крепление устройства в электрических системах. Правильный выбор способа монтажа влияет на удобство обслуживания, безопасность эксплуатации и соответствие техническим требованиям. Монтажная плата - способ установки, при котором пускорегулирующая аппаратура крепится на специально подготовленную плату. Этот метод обеспечивает удобный доступ для обслуживания и замену компонентов, часто используется в шкафах управления и распределительных щитах. DIN-рейка/Монтажная плата - универсальный способ, позволяющий монтировать аппаратуру как на DIN-рейку, так и на монтажную плату. Это обеспечивает гибкость выбора и возможность адаптации под различные условия эксплуатации. На аппарат - способ монтажа, при котором пускорегулирующая аппаратура устанавливается непосредственно на корпус другого устройства или оборудования. Обеспечивает компактность и экономию пространства, но требует точного соответствия размеров и крепежных элементов. Вниз - специфический способ установки, при котором аппаратура монтируется с ориентацией вниз. Используется в случаях, когда необходимо обеспечить отвод тепла или защиту от внешних воздействий. Внутренний - метод, при котором аппаратура устанавливается внутри корпуса или шкафа. Обеспечивает защиту от внешних факторов, таких как пыль и влага, и повышает безопасность эксплуатации. Настенный - способ монтажа, предполагающий крепление аппарата на вертикальную поверхность стены. Обеспечивает удобный доступ для обслуживания и экономию пространства на полу. Напольный - способ установки, при котором аппаратура размещается на полу. Подходит для крупногабаритных устройств и обеспечивает устойчивость и легкий доступ для обслуживания. DIN-рейка - популярный способ монтажа, при котором аппаратура крепится на стандартную DIN-рейку. Обеспечивает быструю и удобную установку, а также легкость замены и обслуживания компонентов. Вертикальный - метод установки, при котором аппаратура монтируется в вертикальной плоскости. Обеспечивает компактное размещение и удобный доступ для обслуживания. Навесной - способ монтажа, предполагающий подвешивание аппарата на специальной конструкции или кронштейне. Обеспечивает экономию пространства и удобный доступ для обслуживания.

Степень защиты:

IP20

Степень защиты пускорегулирующей аппаратуры указывает на уровень защиты корпуса устройства от проникновения твердых предметов и воды. Этот параметр обозначается кодом IP (Ingress Protection) и двумя цифрами, где первая цифра обозначает степень защиты от твердых частиц, а вторая — от влаги. Выбор степени защиты зависит от условий эксплуатации и требований безопасности. IP00 обозначает отсутствие защиты от проникновения твердых предметов и воды. Такие устройства следует использовать только в сухих и чистых помещениях, где нет риска контакта с пылью или жидкостями. IP10 обеспечивает защиту от твердых предметов диаметром более 50 мм, но не защищает от воды. Подходит для использования в условиях, где нет риска воздействия влаги, но требуется минимальная защита от крупных твердых частиц. IP20 защищает от проникновения твердых предметов диаметром более 12,5 мм и не защищает от воды. Рекомендуется для использования в сухих и относительно чистых помещениях. IP21 обеспечивает защиту от твердых предметов диаметром более 12,5 мм и вертикально падающих капель воды. Подходит для использования в помещениях с минимальной влажностью, где возможны незначительные капли воды. IP23 защищает от твердых предметов диаметром более 12,5 мм и воды, падающей под углом до 60 градусов от вертикали. Рекомендуется для использования в условиях, где возможны случайные брызги воды. IP42 обеспечивает защиту от твердых предметов диаметром более 1 мм и воды, падающей под углом до 15 градусов от вертикали. Подходит для использования в местах, где возможны мелкие твердые частицы и незначительные капли воды. IP54 обеспечивает защиту от пыли в количествах, не влияющих на работу устройства, и от брызг воды с любого направления. Рекомендуется для использования в условиях, где возможны пыль и брызги воды. IP55 защищает от пыли в количествах, не влияющих на работу устройства, и от струй воды с любого направления. Подходит для использования в более суровых условиях, где возможны сильные струи воды и пыль. IP65 обеспечивает полную защиту от пыли и струй воды с любого направления. Рекомендуется для использования в условиях, где требуется высокая степень защиты от пыли и влаги. IP66 обеспечивает полную защиту от пыли и сильных струй воды с любого направления. Подходит для использования в самых суровых условиях, где возможны сильные струи воды и высокая запыленность.

Наличие дисплея:

Да

Наличие дисплея у пускорегулирующей аппаратуры указывает на присутствие встроенного экрана, который может отображать различные параметры работы устройства, такие как напряжение, ток, состояние системы и диагностические сообщения. Это свойство важно для удобства мониторинга и управления аппаратом, а также для быстрого выявления и устранения неисправностей. Наличие дисплея в пускорегулирующей аппаратуре означает, что устройство оснащено встроенным экраном для отображения рабочих параметров и состояния системы. Это позволяет операторам легко контролировать работу устройства и оперативно реагировать на любые изменения или неисправности. Рекомендуется выбирать аппаратуру с дисплеем для более удобного управления и диагностики, особенно в сложных системах. Отсутствие дисплея в пускорегулирующей аппаратуре означает, что устройство не имеет встроенного экрана для отображения информации. Это может усложнить процесс мониторинга и диагностики, так как потребуется использование внешних инструментов для считывания параметров и состояния системы. Аппаратура без дисплея может быть выбрана в случаях, когда простота и низкая стоимость важнее удобства эксплуатации. Наличие дисплея в пускорегулирующей аппаратуре указывает на присутствие встроенного экрана для отображения рабочих параметров и состояния системы. Это позволяет операторам легко контролировать работу устройства и оперативно реагировать на любые изменения или неисправности. Рекомендуется выбирать аппаратуру с дисплеем для более удобного управления и диагностики, особенно в сложных системах.

Напряжение сети:

400...420 В

Напряжение сети — это величина электрического потенциала, подаваемого на пускорегулирующую аппаратуру. Оно определяет условия работы устройства и влияет на его эффективность и безопасность. Правильный выбор напряжения сети критически важен для обеспечения стабильной и надежной работы оборудования. В случае отклонения напряжения от номинальных значений, возможно ухудшение работы или выход из строя пускорегулирующей аппаратуры. Напряжение сети 380 В — стандартное значение для промышленных сетей. Это напряжение обеспечивает оптимальную работу большинства пускорегулирующих устройств, предназначенных для использования в промышленных условиях. При выборе оборудования следует убедиться, что оно рассчитано на работу при этом напряжении. Напряжение сети 380 В (макс. 437 В, мин. 323 В) — допустимый диапазон отклонений напряжения для оборудования, рассчитанного на 380 В. Если напряжение выходит за пределы этого диапазона, рекомендуется установить стабилизатор напряжения или использовать аппаратуру с более широким диапазоном допустимых напряжений. Напряжение сети 380 В (макс. 460 В, мин. 340 В) — расширенный диапазон отклонений напряжения, допускаемый для некоторых типов пускорегулирующей аппаратуры. Такое оборудование может работать в более широких пределах, что повышает его устойчивость к колебаниям напряжения в сети. Напряжение сети 400 В — часто используется в европейских странах и является стандартным для некоторых типов промышленного оборудования. При выборе оборудования для работы в таких условиях необходимо убедиться, что оно рассчитано на это напряжение. Напряжение сети 400 В (макс. 480 В, мин. 380 В) — допустимый диапазон отклонений для оборудования, рассчитанного на 400 В. Это позволяет устройствам работать стабильно даже при значительных колебаниях напряжения в сети. Напряжение сети 220 В — стандартное значение для бытовых и некоторых промышленных сетей. Большинство бытовых пускорегулирующих устройств рассчитаны на это напряжение. При выборе оборудования для бытового использования следует убедиться, что оно соответствует этому напряжению. Напряжение сети 220 В (макс. 253 В, мин. 187 В) — допустимый диапазон отклонений для оборудования, рассчитанного на 220 В. При значительных отклонениях рекомендуется использовать стабилизатор напряжения для защиты оборудования. Напряжение сети 400 В (макс. 437 В, мин. 400 В) — узкий диапазон отклонений, допускаемый для некоторых специфических типов оборудования. Такое оборудование требует стабильного напряжения и может быть чувствительно к его колебаниям. Напряжение сети 400 В (макс. 420 В, мин. 400 В) — очень узкий диапазон допустимых отклонений, характерный для высокоточного оборудования. Для таких устройств крайне важно поддерживать стабильное напряжение в сети. Напряжение сети 220 В (макс. 265 В, мин. 195 В) — расширенный диапазон отклонений, допускаемый для некоторых типов бытового и промышленного оборудования. Это позволяет устройствам работать стабильно при более широких колебаниях напряжения.

Номинальный ток:

37 А

Номинальный ток (А) — это максимальный ток, который пускорегулирующая аппаратура может безопасно пропускать через себя при нормальных условиях эксплуатации. Это ключевой параметр, определяющий способность устройства управлять нагрузками и обеспечивать стабильную работу. Выбор пускорегулирующей аппаратуры с правильным номинальным током важен для предотвращения перегрева и выхода из строя устройства. При замене или выборе нового устройства обязательно учитывайте номинальный ток, соответствующий требованиям вашей системы и параметрам подключаемого оборудования.

Гарантийный срок:

24 мес

Гарантийный срок — это период, в течение которого производитель обязуется бесплатно устранять любые дефекты, возникшие в результате производственных недостатков или использования некачественных материалов. В рубрике 'Пускорегулирующая аппаратура' данный срок является важным показателем надежности и долговечности устройства. Длительный гарантийный срок может свидетельствовать о высоком качестве продукции, что позволяет пользователю быть уверенным в надежной работе устройства в течение указанного времени. Гарантийный срок 24 месяца означает, что в течение двух лет с момента покупки производитель обязуется устранять любые выявленные дефекты. Это стандартный срок гарантии для большинства пускорегулирующих аппаратов, обеспечивающий достаточную уверенность в их надежности. При выборе аппарата с таким сроком гарантии рекомендуется учитывать условия эксплуатации и возможные нагрузки на устройство. Гарантийный срок 12 месяцев указывает на то, что производитель обеспечивает ремонт или замену устройства в течение одного года. Это минимальный срок гарантии, который может подойти для менее критичных применений или в случаях, когда устройство планируется использовать в условиях с меньшими нагрузками. Пользователю стоит быть готовым к возможным затратам на обслуживание после истечения этого срока. Гарантийный срок 36 месяцев свидетельствует о высокой надежности и качестве пускорегулирующей аппаратуры. В течение трех лет производитель берет на себя обязательства по устранению любых дефектов. Такой срок гарантии подходит для критичных применений, где важна уверенность в длительной и бесперебойной работе устройства. Рекомендуется для использования в промышленности и других ответственных областях. Гарантийный срок 18 месяцев предоставляет пользователю полтора года защиты от производственных дефектов. Это промежуточный вариант между стандартным и минимальным сроками гарантии, что может быть оптимально для средних условий эксплуатации. При выборе устройства с таким сроком гарантии важно учитывать возможные условия и интенсивность его использования. Гарантийный срок 60 месяцев является максимальным и свидетельствует о высочайшем уровне доверия производителя к своему продукту. В течение пяти лет пользователь может рассчитывать на бесплатное устранение любых дефектов. Это идеальный выбор для долгосрочных проектов и критически важных применений, где надежность и долговечность имеют первостепенное значение.

Сфера применения:

Промышленность

Сфера применения указывает на конкретные области, в которых может использоваться пускорегулирующая аппаратура, определяя ее совместимость с различными типами оборудования и задачами. Это помогает выбрать наиболее подходящее устройство для обеспечения надежной и эффективной работы в заданных условиях. Промышленность: Пускорегулирующая аппаратура для промышленности предназначена для работы в условиях тяжелых нагрузок и агрессивных сред. Она обеспечивает надежное управление и защиту электродвигателей и других механизмов, используемых в производственных процессах. Рекомендуется выбирать устройства с высокой степенью защиты и долговечностью. Автоматизация и управление: Эти устройства используются для интеграции в системы автоматизации производственных процессов. Они обеспечивают точное регулирование параметров работы оборудования, улучшая производительность и снижая энергозатраты. Выбор таких устройств должен учитывать совместимость с существующими системами управления и коммуникации. Насос, вентилятор, компрессор, конвейер и т.п.: Аппаратура, предназначенная для управления насосами, вентиляторами, компрессорами и конвейерами, обеспечивает плавный пуск и остановку, а также защиту от перегрузок. Она способствует увеличению срока службы оборудования и снижению эксплуатационных затрат. При выборе важно учитывать мощность и тип нагрузки. Насосы и вентиляторы, компрессоры: Специализированные устройства для управления насосами, вентиляторами и компрессорами. Они обеспечивают оптимальную работу оборудования, предотвращая перегрузки и повышая энергоэффективность. Рекомендуется выбирать аппаратуру, соответствующую мощности и характеристикам конкретных устройств. Любые типы нагрузок: Универсальная пускорегулирующая аппаратура, подходящая для различных типов нагрузок. Она обеспечивает гибкость в применении, позволяя использовать одно устройство для управления разными механизмами. Выбор таких устройств должен основываться на универсальности и адаптивности к различным условиям эксплуатации. Преобразователи частоты: Эти устройства используются для изменения частоты питания электродвигателей, что позволяет регулировать их скорость и производительность. Они особенно полезны для управления насосами и вентиляторами, где требуется точное регулирование. При выборе следует учитывать диапазон частот и совместимость с конкретными двигателями. Насосы и вентиляторы, компрессоры, лифты: Пускорегулирующая аппаратура для управления насосами, вентиляторами, компрессорами и лифтами. Обеспечивает плавный пуск и остановку, а также защиту от перегрузок и перегрева. Рекомендуется выбирать устройства с учетом специфики работы каждого типа оборудования. Для общепромышленных нагрузок (конвейер, насос, вентилятор, компрессор и т.д.): Универсальные устройства для управления общепромышленными нагрузками. Они обеспечивают надежную работу и защиту различных механизмов, используемых в промышленности. При выборе важно учитывать мощность и тип нагрузки. Насосы и вентиляторы: Специализированная аппаратура для управления насосами и вентиляторами. Обеспечивает плавный пуск, регулирование скорости и защиту от перегрузок. Рекомендуется выбирать устройства, соответствующие характеристикам и мощности конкретных насосов и вентиляторов.

Степень защиты (IP):

IP20

Степень защиты (IP) определяет уровень защиты пускорегулирующей аппаратуры от проникновения твердых предметов и воды. Это свойство важно для обеспечения надежной и безопасной работы оборудования в различных условиях эксплуатации. Код IP состоит из двух цифр: первая указывает на защиту от твердых предметов, вторая — от влаги. Выбор степени защиты должен основываться на предполагаемых условиях эксплуатации и требованиях к безопасности. IP20: Обеспечивает защиту от проникновения твердых предметов диаметром более 12,5 мм, но не защищает от воды. Рекомендуется для использования в сухих и чистых помещениях, где нет риска попадания жидкости. При необходимости использования в более сложных условиях потребуется дополнительная защита или выбор оборудования с более высокой степенью защиты. IP00: Отсутствие какой-либо защиты от твердых предметов и воды. Использование возможно только в условиях, где исключены любые внешние воздействия, например, в закрытых шкафах или внутри других защитных оболочек. Не рекомендуется для установки в местах с повышенной влажностью или запыленностью. IP21: Обеспечивает защиту от твердых предметов диаметром более 12,5 мм и вертикально падающих капель воды. Подходит для использования в помещениях с минимальной влажностью, таких как офисы или жилые помещения, где возможен небольшой контакт с водой, например, при случайных брызгах. IP55: Обеспечивает значительную защиту от пыли и струй воды с любого направления. Рекомендуется для использования в промышленных условиях, на открытых пространствах или в местах с высоким уровнем запыленности и влажности. Обеспечивает надежную защиту оборудования и продлевает срок его службы в сложных условиях эксплуатации.

С подключением к ПК:

Нет

Свойство 'С подключением к ПК' в рубрике 'Пускорегулирующая аппаратура' указывает на возможность подключения устройства к персональному компьютеру для управления, мониторинга или настройки параметров. Это свойство важно для интеграции аппарата в автоматизированные системы управления и удаленного контроля. Отсутствие возможности подключения к ПК подразумевает, что управление и настройка параметров устройства осуществляются исключительно через встроенные элементы управления или ручные методы. Это может ограничивать гибкость и удобство использования в автоматизированных системах и требует физического присутствия оператора для изменения настроек. Рекомендуется для простых систем, где удаленное управление не является критичным. Наличие возможности подключения к ПК позволяет интегрировать пускорегулирующую аппаратуру в комплексные системы управления и мониторинга. Это обеспечивает удаленное управление, автоматическую настройку параметров и сбор данных для анализа. Подходит для сложных систем, где требуется высокая степень автоматизации и оперативное реагирование на изменения рабочих условий. Рекомендуется для профессиональных применений и промышленных установок.

Сетевое напряжение:

400 В

Сетевое напряжение — это номинальное электрическое напряжение, которое подается на пускорегулирующую аппаратуру для ее нормальной работы. Правильный выбор сетевого напряжения важен для обеспечения оптимальной производительности и долговечности устройства. При выборе необходимо учитывать допустимые отклонения напряжения, указанные в технических характеристиках оборудования. 400 В — стандартное напряжение для промышленных трехфазных сетей. Обеспечивает стабильную работу оборудования в условиях промышленных нагрузок. 380 В — также распространенное напряжение для промышленных трехфазных сетей. Используется в большинстве европейских стран и обеспечивает надежную работу оборудования. 690 В — высокое напряжение для специфических промышленных применений, требующее специальной изоляции и защиты оборудования. Диапазон 323-437 В — допускает значительные колебания напряжения, что важно для работы в нестабильных сетях. Рекомендуется для оборудования, способного работать в широком диапазоне напряжений. Диапазон 340-460 В — подходит для сетей с умеренными колебаниями напряжения, обеспечивая стабильную работу оборудования. 220 В — стандартное напряжение для бытовых и некоторых промышленных однофазных сетей. Обеспечивает стабильную работу при подключении к обычной розетке. Диапазон 187-253 В — подходит для бытовых и промышленных однофазных сетей с возможными колебаниями напряжения. Рекомендуется для оборудования, устойчивого к перепадам напряжения. Диапазон 220-240 В — обеспечивает стабильную работу в однофазных сетях с минимальными колебаниями напряжения. Диапазон 380-440 В — подходит для трехфазных сетей с умеренными колебаниями напряжения, обеспечивая надежную работу оборудования. Диапазон 195-265 В — предназначен для однофазных сетей с более широким диапазоном допустимых напряжений, обеспечивая стабильную работу в условиях нестабильного питания.

С блоком управления:

Да

Свойство 'С блоком управления' в рубрике 'Пускорегулирующая аппаратура' указывает на наличие или отсутствие встроенного блока управления, который может регулировать и контролировать работу устройства. Наличие блока управления может значительно влиять на функциональность и удобство использования оборудования. Значение 'Да' указывает на то, что пускорегулирующая аппаратура оснащена встроенным блоком управления. Это позволяет автоматически контролировать и регулировать параметры работы устройства, такие как напряжение, ток и время запуска. Наличие блока управления повышает точность и надежность работы системы, делает её более автономной и снижает потребность в постоянном контроле со стороны оператора. Рекомендуется выбирать аппаратуру с блоком управления для сложных систем, требующих высокой степени автоматизации и точности. Значение 'Нет' указывает на отсутствие встроенного блока управления в пускорегулирующей аппаратуре. В этом случае управление и регулировка параметров работы должны осуществляться внешними средствами или вручную. Это может быть приемлемо для простых систем с минимальными требованиями к автоматизации и контролю. Рекомендуется выбирать аппаратуру без блока управления для простых задач или когда имеется внешняя система управления.

Количество вход. фаз:

3

Количество входных фаз определяет, сколько фаз электрической сети требуется для работы пускорегулирующей аппаратуры. Это влияет на совместимость устройства с различными типами электросетей и на его рабочие характеристики. Правильный выбор количества фаз важен для обеспечения стабильной и эффективной работы оборудования. Использование трехфазного входа предполагает подключение к трехфазной электрической сети, что обеспечивает более равномерное распределение нагрузки и повышенную мощность. Трехфазные системы часто применяются в промышленности и для оборудования с высокими энергопотребностями. При выборе трехфазного устройства необходимо убедиться, что электросеть поддерживает такой тип подключения. Замена на однофазное устройство может потребовать значительных изменений в электросети и снижает общую мощность системы. Однофазный вход рассчитан на подключение к стандартной однофазной электрической сети, что обычно встречается в бытовых и маломощных промышленных приложениях. Однофазные системы проще в установке и обслуживании, но могут быть ограничены по мощности. При выборе однофазного устройства важно учитывать потребляемую мощность и совместимость с существующей электросетью. Замена на трехфазное устройство может потребовать модернизации электросети и дополнительных затрат.

Наличие рекуперации:

Нет

Свойство 'Наличие рекуперации' в рубрике 'Пускорегулирующая аппаратура' указывает на возможность устройства возвращать часть энергии, потребляемой в процессе работы, обратно в систему. Рекуперация позволяет повысить энергоэффективность и снизить эксплуатационные расходы. Отсутствие рекуперации означает, что устройство не способно возвращать энергию обратно в систему. Это может привести к повышенному потреблению электроэнергии и увеличению эксплуатационных затрат. Рекомендуется для систем, где энергоэффективность не является критически важной. Наличие рекуперации указывает на то, что устройство способно возвращать часть потребляемой энергии обратно в систему. Это способствует снижению энергопотребления и уменьшению эксплуатационных расходов. Рекомендуется для систем, где важна высокая энергоэффективность и экономия ресурсов.

Тип преобразователя:

Непосредственный преобразователь

Тип преобразователя в пускорегулирующей аппаратуре определяет способ преобразования электрических параметров для управления и защиты электрических устройств. Это свойство критично для выбора правильного оборудования в зависимости от специфики применения и требований системы. I-Преобразователь тока преобразует ток, проходящий через электрическую цепь, в другой ток или напряжение, удобное для измерения, управления или защиты. Влияние на работу устройства заключается в точном контроле и регулировке тока, что важно для защиты от перегрузок и коротких замыканий. Рекомендуется выбирать I-Преобразователь тока для систем, где критично точное измерение и регулирование тока, например, в промышленных установках и электрических сетях. Замена должна производиться на аналогичный преобразователь с учетом номиналов тока и напряжения. U-Преобразователь напряжения преобразует напряжение электрической цепи в другое напряжение или ток, подходящее для измерения, управления или защиты. Влияние на работу устройства заключается в возможности точного контроля и регулировки напряжения, что важно для стабилизации работы электрических систем и предотвращения перенапряжений. Рекомендуется выбирать U-Преобразователь напряжения для систем, где необходим точный контроль напряжения, например, в электрораспределительных сетях и системах питания. Замена должна производиться на аналогичный преобразователь с учетом номиналов напряжения и тока. Непосредственный преобразователь осуществляет прямое преобразование электрических параметров без промежуточных преобразований. Влияние на работу устройства заключается в более простой конструкции и потенциально меньшем количестве точек отказа, что может повысить надежность системы. Рекомендуется выбирать непосредственный преобразователь в системах, где важна простота и надежность, например, в бытовых или маломощных промышленных устройствах. Замена должна производиться на аналогичный преобразователь с учетом технических характеристик и требований системы.

Диапазон регулировки:

0.111111111

Диапазон регулировки в пускорегулирующей аппаратуре определяет диапазон частот, в пределах которых устройство может изменять свои параметры для обеспечения оптимальной работы. Это свойство критически важно для настройки и управления различными электроприводами и другими устройствами, требующими точного контроля частоты. Правильный выбор диапазона регулировки обеспечивает стабильную работу системы, предотвращает излишние нагрузки и продлевает срок службы оборудования. Диапазон регулировки от 0 до 500 Гц позволяет устройству работать в широком спектре частот, обеспечивая гибкость в управлении и настройке. Такой диапазон подходит для большинства промышленных применений, где требуется высокая точность и широкий диапазон регулировок. Диапазон регулировки 0-500 Гц аналогичен предыдущему значению и подходит для тех же применений, обеспечивая надежное управление и настройку частоты в широком диапазоне. Диапазон регулировки 0.1-400 Гц обеспечивает точную настройку в диапазоне от 0.1 до 400 Гц. Этот диапазон полезен для приложений, где требуется более высокая точность на низких частотах, например, в специализированных производственных процессах. Диапазон регулировки от 0 до 400 Гц подходит для большинства стандартных промышленных применений, обеспечивая надежное управление и настройку частоты. Диапазон регулировки от 0 до 590 Гц обеспечивает еще больший диапазон частот, что может быть полезно для специфических приложений, требующих работы на высоких частотах. Диапазон регулировки от 0 до 600 Гц предоставляет максимальную гибкость и возможность работы в самых различных условиях, включая высокочастотные приложения. Диапазон регулировки 0.1-500 Гц сочетает в себе высокую точность на низких частотах и широкий общий диапазон, что делает его универсальным для различных промышленных задач. Диапазон регулировки от 0 до 299 Гц подходит для приложений, где не требуется работа на высоких частотах, но важна точность и стабильность в нижнем и среднем диапазонах. Диапазон регулировки от 0 до 320 Гц охватывает широкий диапазон частот, обеспечивая гибкость в управлении устройствами и позволяя адаптироваться к различным условиям эксплуатации. Диапазон регулировки 1:100 (SVC) указывает на специфическое соотношение регулировки, подходящее для систем с векторным управлением (SVC), где важна точность и стабильность управления. Диапазон регулировки до 1000 Гц предоставляет возможность работы в экстремально широком диапазоне частот, что может быть необходимо для специализированных высокочастотных применений. Диапазон регулировки до 600 Гц обеспечивает гибкость и возможность работы в широком диапазоне частот, подходя для различных промышленных и специализированных задач. Единица измерения частоты, используемая для обозначения диапазона регулировки. Гц (Герц) является стандартной единицей измерения частоты в системе СИ.

Количество выход. фаз:

3

Количество выходных фаз определяет, сколько фаз электрического тока используется на выходе пускорегулирующей аппаратуры. Это свойство важно для согласования с типом нагрузки и сетевыми параметрами. Трехфазная пускорегулирующая аппаратура используется для питания мощных промышленных установок и оборудования, требующих равномерного распределения нагрузки по трем фазам. Трехфазные системы обеспечивают большую стабильность и эффективность работы, что особенно важно для крупных предприятий. Рекомендуется использовать трехфазную аппаратуру в случаях, когда необходимо обеспечить высокую мощность и надежность работы оборудования. Однофазная пускорегулирующая аппаратура предназначена для менее мощных устройств и систем, обычно используемых в бытовых или малых коммерческих приложениях. Однофазные системы проще в установке и обслуживании, но могут быть менее эффективными при высоких нагрузках. Рекомендуется выбирать однофазную аппаратуру для оборудования с низкой мощностью или в условиях, где трехфазное питание недоступно.

Поддержка протокола CAN:

Нет

Поддержка протокола CAN (Controller Area Network) позволяет пускорегулирующей аппаратуре взаимодействовать с другими устройствами в сети, обеспечивая надежную и быструю передачу данных. Это свойство критически важно для систем автоматизации и управления, где требуется синхронизация и обмен информацией между различными компонентами. При наличии поддержки протокола CAN, устройство может напрямую взаимодействовать с другими CAN-совместимыми устройствами, что упрощает интеграцию в существующие системы и повышает общую эффективность. Рекомендуется выбирать устройства с поддержкой CAN для сложных систем автоматизации и управления. Отсутствие поддержки протокола CAN означает, что устройство не может напрямую взаимодействовать с CAN-совместимыми устройствами. Это может ограничить возможности интеграции и потребовать дополнительных интерфейсов или преобразователей. Рекомендуется для простых систем, где нет необходимости в сложной сети устройств. Поддержка протокола CANopen указывает на совместимость устройства с одной из наиболее распространенных реализаций CAN. CANopen предоставляет стандартизированный способ управления и мониторинга, что упрощает разработку и обслуживание систем. Выбор устройства с CANopen рекомендуется для проектов, требующих стандартизации и упрощенного управления. Опция поддержки протокола CAN означает, что функциональность может быть добавлена по запросу или с помощью дополнительного модуля. Это гибкое решение для тех, кто не уверен в необходимости CAN на начальном этапе, но хочет иметь возможность добавления этой функции в будущем. Рекомендуется для проектов с возможным расширением функционала.

Количество входных фаз:

3

Количество входных фаз — это параметр, который определяет, сколько фаз электропитания требуется для работы пускорегулирующей аппаратуры. В зависимости от количества фаз, оборудование может быть однофазным или трёхфазным, что существенно влияет на его применение и подключение. Однофазное подключение (1 фаза) — это тип электропитания, при котором используется одна фаза электрической сети. Такое подключение чаще всего применяется в бытовых условиях и для маломощного оборудования. Однофазное оборудование проще в установке и обслуживании, но имеет ограничение по мощности. Рекомендуется для использования в бытовых условиях или там, где нет необходимости в высокой мощности. Трёхфазное подключение (3 фазы) — это тип электропитания, при котором используется три фазы электрической сети. Такое подключение обеспечивает более стабильное и мощное электропитание, что особенно важно для промышленного и коммерческого оборудования. Трёхфазное оборудование может поддерживать более высокие нагрузки и обеспечивает более эффективное распределение энергии. Рекомендуется для использования в промышленных и коммерческих условиях, где требуется высокая мощность и надёжность.

Макс. частота на выходе:

3200 Гц

Максимальная частота на выходе указывает на предельное значение частоты, которую пускорегулирующая аппаратура способна обеспечить на выходе. Это важный параметр, влияющий на производительность и совместимость с конкретными типами электродвигателей и других устройств. Правильный выбор максимальной частоты на выходе обеспечивает оптимальную работу оборудования и предотвращает перегрузки и возможные поломки. Частота 400 Гц подходит для большинства стандартных промышленных применений, обеспечивая стабильную работу оборудования при средней нагрузке. Рекомендуется для общего использования в производственных линиях и системах автоматизации. Частота 600 Гц обеспечивает более высокую производительность и может использоваться в специализированных приложениях, требующих большей скорости и точности. Это значение подходит для высокоскоростных процессов и оборудования с повышенными требованиями к динамическим характеристикам. Частота 3200 Гц предназначена для высокоточных и высокоскоростных применений, таких как прецизионные станки и специализированное лабораторное оборудование. При выборе такой частоты необходимо учитывать требования к охлаждению и устойчивости системы. Частота 320 Гц является оптимальной для оборудования средней мощности, обеспечивая баланс между производительностью и энергопотреблением. Подходит для большинства стандартных применений, где не требуется высокая скорость. Частота 299 Гц используется в специфических приложениях, где требуется чуть ниже стандартного значения 300 Гц, что может быть связано с особенностями конкретного оборудования или процессов. Рекомендуется для устройств с особенными требованиями к частоте питания.

Количество выходных фаз:

3

Количество выходных фаз указывает на число фаз, которые используются для питания нагрузки. Это важный параметр, который определяет совместимость пускорегулирующей аппаратуры с различными типами электродвигателей и других устройств. Правильный выбор количества выходных фаз влияет на стабильность работы системы и ее энергоэффективность. Трехфазная система обеспечивает равномерное распределение нагрузки и высокую стабильность работы. Она подходит для промышленных и крупных коммерческих приложений, где требуется высокая мощность и надежность. Рекомендуется использовать трехфазные устройства для электродвигателей с высокой мощностью и других энергоемких установок. Замена на однофазную систему может привести к перегрузкам и нестабильной работе. Однофазная система используется для питания менее мощных устройств и бытовой техники. Она проще в установке и эксплуатации, но менее эффективна для высокомощных нагрузок. Однофазные устройства подходят для маломощных электродвигателей и бытовых приборов. Замена на трехфазную систему может быть целесообразна при необходимости повышения мощности и стабильности работы.

Поддержка протокола MODBUS:

Да

Поддержка протокола MODBUS указывает на возможность устройства взаимодействовать с другими устройствами и системами управления через стандартизированный протокол MODBUS. Это свойство критично для интеграции пускорегулирующей аппаратуры в автоматизированные системы управления технологическими процессами. Устройство поддерживает протокол MODBUS, что позволяет его интеграцию с системами управления, использующими этот протокол. Это обеспечивает совместимость с широким спектром промышленного оборудования и возможность удаленного мониторинга и управления. Рекомендуется для применения в системах, где требуется высокая степень автоматизации и интеграции. Устройство поддерживает как Modbus TCP, так и Modbus RTU. Modbus TCP обеспечивает подключение через Ethernet, что подходит для современных сетевых инфраструктур, в то время как Modbus RTU использует последовательное соединение, что может быть предпочтительно в существующих системах с последовательными шинами. Выбор между этими вариантами зависит от конкретной инфраструктуры и требований к скорости передачи данных. Устройство не поддерживает протокол MODBUS, что ограничивает его интеграцию в автоматизированные системы управления. Может быть использовано в простых системах, где не требуется удаленный мониторинг и управление. При необходимости интеграции с системами, использующими MODBUS, потребуется дополнительное оборудование или замена устройства.

Защита электродвигателя:

Да

Защита электродвигателя - это функция пускорегулирующей аппаратуры, предназначенная для предотвращения повреждения электродвигателя в результате перегрузок, перегрева, коротких замыканий и других аномальных условий эксплуатации. Защита может быть реализована различными способами, включая термические реле, PTC-термисторы и электронные устройства защиты. Обозначает наличие встроенной системы защиты электродвигателя. Такая аппаратура обеспечивает автоматическое отключение двигателя при возникновении перегрузок или перегрева, что значительно увеличивает срок службы оборудования и снижает риск аварийных ситуаций. Рекомендуется для использования в условиях, где возможны частые перегрузки или нестабильные рабочие режимы. PTC (Positive Temperature Coefficient) - это тип защиты, использующий термисторы с положительным температурным коэффициентом. При превышении определенной температуры сопротивление PTC-термистора резко возрастает, что приводит к срабатыванию защитного механизма и отключению двигателя. Этот тип защиты эффективен для предотвращения перегрева и рекомендуется для использования в системах с высокой тепловой нагрузкой. Отсутствие встроенной защиты электродвигателя. В таком случае пользователю необходимо предусмотреть внешние устройства защиты, такие как термические реле или автоматические выключатели. Рекомендуется для использования в простых системах или в случаях, когда защита реализована на уровне общей системы управления. Обозначает наличие встроенной системы защиты электродвигателя, аналогично значению "Да". Такая аппаратура обеспечивает автоматическое отключение двигателя при возникновении перегрузок или перегрева, что значительно увеличивает срок службы оборудования и снижает риск аварийных ситуаций. Рекомендуется для использования в условиях, где возможны частые перегрузки или нестабильные рабочие режимы.

Наличие интерфейса связи:

Да

Свойство "Наличие интерфейса связи" в рубрике "Пускорегулирующая аппаратура" указывает на возможность устройства взаимодействовать с другими системами и устройствами через определенные протоколы и физические интерфейсы. Это свойство важно для интеграции аппаратуры в автоматизированные системы управления и мониторинга, а также для удаленного управления и диагностики. Modbus - это стандартный коммуникационный протокол, широко используемый в промышленной автоматизации для связи между электронными устройствами. Наличие Modbus позволяет легко интегрировать устройство в существующие системы управления и мониторинга, обеспечивая надежную и стандартизированную передачу данных. Рекомендуется выбирать устройства с поддержкой Modbus для совместимости с промышленными системами SCADA и другими контроллерами. Да - наличие интерфейса связи указывает на возможность взаимодействия устройства с другими системами, что расширяет функциональные возможности устройства и позволяет интегрировать его в автоматизированные системы управления. RS-485 - это физический интерфейс, который поддерживает многоточечные соединения и позволяет устройствам обмениваться данными на большие расстояния. Наличие RS-485 делает устройство подходящим для использования в сложных сетевых топологиях, где требуется надежная и дальнобойная связь. Рекомендуется для применения в промышленных условиях с высокими требованиями к стабильности связи. FieldBus - это группа промышленных сетевых протоколов для распределенного управления. Устройства с поддержкой FieldBus могут быть интегрированы в сложные системы автоматизации, обеспечивая высокую степень взаимодействия между различными компонентами системы. Рекомендуется для использования в системах с высокой степенью автоматизации и требующих детального управления процессами. Нет - отсутствие интерфейса связи указывает на ограниченные возможности устройства по интеграции в автоматизированные системы. Такие устройства подходят для автономного использования или в простых системах, где нет необходимости в удаленном управлении и мониторинге. RS-232 - это стандартный интерфейс для последовательной передачи данных, обычно используемый для подключения к компьютерам и другим устройствам на короткие расстояния. Наличие RS-232 подходит для простых и локальных систем управления, где требуется прямое подключение к управляющему устройству или компьютеру. RS-485, Modbus - комбинация физического интерфейса RS-485 и протокола Modbus обеспечивает надежную и стандартизированную связь на большие расстояния. Такие устройства идеально подходят для промышленных систем, требующих стабильной и стандартизированной передачи данных в сложных сетевых топологиях. Modbus RTU - это вариант протокола Modbus, использующий бинарную передачу данных. Наличие Modbus RTU обеспечивает быструю и надежную связь, что важно для систем, требующих высокой скорости обмена данными и минимальных задержек. Рекомендуется для использования в системах реального времени и в условиях, требующих высокой надежности передачи данных. RS-485, MODBUS RTU - сочетание физического интерфейса RS-485 и протокола Modbus RTU обеспечивает высокую скорость и надежность передачи данных на большие расстояния в сложных сетевых топологиях. Идеально подходит для промышленных систем с высокими требованиями к скорости и надежности связи. USB, RS485 - наличие как USB, так и RS-485 интерфейсов позволяет устройству быть гибким в подключении к различным системам. USB интерфейс удобен для локального подключения и настройки, тогда как RS-485 обеспечивает надежную связь на большие расстояния. Рекомендуется для систем, требующих как локального управления, так и удаленного мониторинга.

Номинальный выходной ток:

45 А

Номинальный выходной ток (в амперах, А) определяется как максимальный ток, который пускорегулирующая аппаратура способна стабильно выдавать в рабочем режиме. Это ключевой параметр, влияющий на совместимость устройства с подключаемыми нагрузками и его долговечность. При выборе пускорегулирующей аппаратуры важно учитывать требования подключаемого оборудования к току, чтобы избежать перегрузок и повреждений. Замена аппарата должна производиться на устройство с аналогичным или большим номинальным выходным током для обеспечения надежной работы системы.

Климатическое исполнение:

УХЛ3.1

Климатическое исполнение - это характеристика пускорегулирующей аппаратуры, определяющая ее пригодность для эксплуатации в различных климатических условиях. Указание климатического исполнения позволяет выбрать оборудование, соответствующее требованиям окружающей среды, что обеспечивает надежную и безопасную работу устройства в заданных условиях. УХЛ3.1 - предназначено для эксплуатации в умеренном и холодном климате в закрытых помещениях с искусственным регулированием климатических условий. Оптимально для использования в зданиях с отоплением и вентиляцией. УХЛ3 - подходит для умеренного и холодного климата, предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях без искусственного регулирования климатических условий. Рекомендуется для складов и производственных помещений без отопления. УХЛ4 - предназначено для использования в умеренном и холодном климате на открытом воздухе под навесом или в помещениях с естественной вентиляцией. Идеально для уличных установок, защищенных от прямого воздействия осадков. У3 - предназначено для эксплуатации в умеренном климате в закрытых помещениях без искусственного регулирования климатических условий. Подходит для использования в промышленных и жилых зданиях без специальных требований к микроклимату. У1 - предназначено для эксплуатации в умеренном климате на открытом воздухе. Обеспечивает надежную работу при воздействии атмосферных факторов, таких как дождь, снег и ветер. Рекомендуется для установки на открытых площадках и в уличных условиях. У3.1 - предназначено для эксплуатации в умеренном климате в закрытых помещениях с искусственным регулированием климатических условий. Подходит для офисных и жилых зданий с системами отопления и кондиционирования. ОМ4 - предназначено для эксплуатации в общеклиматических условиях на открытом воздухе под навесом или в помещениях с естественной вентиляцией. Рекомендуется для использования в различных климатических зонах с умеренными и холодными условиями. УХЛ1 - предназначено для эксплуатации в умеренном и холодном климате на открытом воздухе. Обеспечивает надежную работу при воздействии атмосферных факторов, таких как дождь, снег и ветер. Рекомендуется для установки на открытых площадках и в уличных условиях.

Макс. выходное напряжение:

400 В

Максимальное выходное напряжение - это наибольшее значение напряжения, которое пускорегулирующая аппаратура способна обеспечить на выходе при нормальных условиях эксплуатации. Этот параметр критически важен для определения совместимости устройства с другими компонентами электрической системы и обеспечения стабильной работы оборудования. Максимальное выходное напряжение 440 В. Это значение часто используется в промышленных установках, где требуется высокое напряжение для питания мощных электродвигателей и другого оборудования. При выборе пускорегулирующей аппаратуры с таким напряжением необходимо убедиться, что все подключаемые устройства рассчитаны на работу с этим напряжением. Максимальное выходное напряжение 400 В. Часто используется в трехфазных системах. Это значение обеспечивает надежное питание большинства промышленных и коммерческих устройств. Рекомендуется для применения в системах, где требуется стабильное и высокое напряжение. Максимальное выходное напряжение 437 В. Это специфическое значение напряжения, которое может быть необходимо для определенных типов оборудования или в специфических условиях эксплуатации. Важно точно знать требования вашего оборудования перед выбором такого напряжения. Максимальное выходное напряжение 380 В. Широко используется в промышленных и коммерческих трехфазных системах. Это стандартное значение напряжения для многих стран и обеспечивает стабильную работу различных типов оборудования. Максимальное выходное напряжение 483 В. Это высокое напряжение, используемое в специализированных промышленных приложениях. При выборе такого напряжения необходимо учитывать требования безопасности и совместимость с другими компонентами системы. Максимальное выходное напряжение 793 В. Это крайне высокое напряжение, предназначенное для специфических высоковольтных применений. Используется в крупных промышленных установках и требует особого внимания к безопасности и совместимости оборудования. Максимальное выходное напряжение 690 В. Применяется в тяжелой промышленности и для питания мощных электродвигателей. Требует специальных мер безопасности и точного соответствия характеристикам подключаемого оборудования. Максимальное выходное напряжение 230 В. Широко используется в бытовых и коммерческих однофазных системах. Это стандартное напряжение для большинства бытовых приборов и офисного оборудования. Подходит для повседневного использования. Максимальное выходное напряжение 220 В. Стандартное значение для многих стран и широко используется в бытовых и коммерческих однофазных системах. Обеспечивает стабильное питание для большинства бытовых и офисных устройств. Максимальное выходное напряжение 240 В. Используется в некоторых странах в однофазных системах. Обеспечивает немного большее напряжение по сравнению с 220 В, что может быть полезно для определенных типов оборудования, требующих более высокого напряжения для нормальной работы.

Поддержка протокола DeviceNet:

Нет

Поддержка протокола DeviceNet указывает на возможность пускорегулирующей аппаратуры взаимодействовать с промышленной сетью DeviceNet для обмена данными и управления. DeviceNet является одним из стандартов сетевых протоколов, используемых для подключения и управления промышленными устройствами. Поддержка этого протокола позволяет интегрировать аппаратуру в автоматизированные системы управления производственными процессами, улучшая контроль и диагностику оборудования. Значение "Да" означает, что пускорегулирующая аппаратура полностью поддерживает протокол DeviceNet. Это позволяет устройству быть интегрированным в системы автоматизации, которые используют DeviceNet для обмена данными и управления. Рекомендуется выбирать аппаратуру с поддержкой DeviceNet для проектов, где требуется высокая степень автоматизации и интеграции с другими устройствами в сети. Значение "Нет" указывает на отсутствие поддержки протокола DeviceNet в пускорегулирующей аппаратуре. Устройства без этой поддержки не могут быть напрямую интегрированы в сети, использующие DeviceNet. В таких случаях необходимо рассматривать альтернативные методы подключения или выбирать устройства с поддержкой других протоколов, совместимых с существующей системой управления. Значение "опция" означает, что поддержка протокола DeviceNet доступна в качестве дополнительной функции, которая может быть активирована или добавлена по необходимости. Это предоставляет гибкость в выборе конфигурации устройства в зависимости от требований проекта. Рекомендуется учитывать возможность активации этой опции при планировании модернизации системы или интеграции новых устройств.

Максимальный ток нагрузки:

45

Максимальный ток нагрузки — это наибольшее значение тока, который пускорегулирующая аппаратура способна безопасно и эффективно пропускать через себя в процессе работы. Это ключевой параметр, определяющий совместимость устройства с подключаемыми нагрузками, такими как электродвигатели или осветительные приборы. Превышение максимального тока нагрузки может привести к перегреву, повреждению компонентов и выходу из строя аппарата. При выборе пускорегулирующей аппаратуры рекомендуется учитывать максимальный ток нагрузки, чтобы обеспечить надежную и безопасную работу системы. В случае необходимости замены аппарата следует подбирать устройства с аналогичным или большим значением максимального тока нагрузки, чтобы избежать риска перегрузки.

Способ задания параметров:

Ручной

Способ задания параметров в пускорегулирующей аппаратуре определяет, каким образом можно настроить и управлять устройством. Это свойство важно для обеспечения гибкости и удобства эксплуатации, а также для интеграции в различные системы управления и автоматизации. Ручной, дистанционный, интерфейс: Позволяет задавать параметры вручную, дистанционно и через интерфейс. Это обеспечивает максимальную гибкость в настройке и управлении, подходя для сложных систем, где требуется как локальное, так и удаленное управление. Рекомендуется для использования в системах, требующих частых изменений настроек и мониторинга. Ручной, интерфейс: Параметры могут быть заданы вручную или через интерфейс. Это обеспечивает базовую гибкость, позволяя как локальную настройку, так и интеграцию с системами автоматизации. Подходит для средне-сложных систем, где требуется ограниченная удаленная настройка. Ручной с передней панелью, дистанционное, работа с различными сетевыми протоколами: Параметры задаются через переднюю панель, дистанционно и могут быть интегрированы с различными сетевыми протоколами. Это обеспечивает широкий спектр возможностей для управления и интеграции, подходя для сложных систем с высокой степенью автоматизации и удаленного мониторинга. Ручной: Параметры задаются исключительно вручную. Это самый простой способ настройки, подходящий для небольших систем или где изменения параметров редки. Рекомендуется для использования в простых и надежных системах, не требующих удаленного управления. Интерфейс, клеммы, пульт: Параметры могут быть заданы через интерфейс, клеммы или пульт. Это обеспечивает гибкость в настройке и управлении, подходя для систем с разнообразными требованиями к интерфейсам управления. Рекомендуется для использования в системах, где требуется разнообразие способов настройки и управления. Ручной с передней панелью, дистанционное задание, возможность работы с различными сетевыми протоколми: Параметры задаются через переднюю панель, дистанционно и могут быть интегрированы с различными сетевыми протоколами. Это обеспечивает гибкость и широкие возможности для интеграции и удаленного управления, подходя для сложных систем.

Дополнительная информация:

0.111111111

Свойство "Дополнительная информация" в рубрике "Пускорегулирующая аппаратура" включает в себя дополнительные технические сведения, которые могут быть полезны для установки, эксплуатации и обслуживания устройства. Это могут быть данные о совместимости с различными типами ламп, особенности установки в различных условиях окружающей среды, требования к подключению, а также информация о сертификации и стандартах. Влияние на работу устройства может быть значительным, так как правильное использование и установка напрямую зависят от этих данных. Рекомендуется внимательно ознакомиться с дополнительной информацией перед выбором и заменой пускорегулирующей аппаратуры, чтобы обеспечить ее корректную работу и продлить срок службы.

Количество интерфейсов RS-485:

1

Количество интерфейсов RS-485 определяет количество доступных портов для подключения и обмена данными с другими устройствами через стандарт RS-485. Этот параметр важен для интеграции пускорегулирующей аппаратуры в системы автоматизации и управления, где требуется надежная и устойчивая связь между компонентами. Один интерфейс RS-485: Наличие одного интерфейса RS-485 позволяет подключить пускорегулирующее устройство к одной сети или к одному внешнему устройству. Это подходит для простых систем автоматизации, где требуется минимальное количество подключений. Рекомендуется для небольших установок или отдельных компонентов, где нет необходимости в сложных сетевых конфигурациях. В случае необходимости расширения системы потребуется дополнительное оборудование или использование других коммуникационных стандартов. Два интерфейса RS-485: Наличие двух интерфейсов RS-485 предоставляет больше возможностей для подключения и обмена данными. Это позволяет интегрировать устройство в более сложные системы автоматизации, обеспечивая гибкость в конфигурации сети. Подходит для средних и крупных установок, где требуется подключение к нескольким устройствам или сетям одновременно. Рекомендуется для систем с высокой степенью автоматизации и необходимости резервирования связи. В случае необходимости можно использовать оба порта для различных задач, повышая надежность и эффективность работы системы.

Номинальный выходной ток I2N:

45 А

Номинальный выходной ток I2N – это максимальный ток, который пускорегулирующая аппаратура может стабильно выдавать на выходе при нормальных условиях эксплуатации, измеряется в амперах (А). Этот параметр критически важен для обеспечения правильного функционирования подключенного оборудования, так как превышение номинального тока может привести к перегреву и повреждению устройств. При выборе пускорегулирующей аппаратуры необходимо учитывать номинальный выходной ток, чтобы он соответствовал требованиям подключаемого оборудования. В случае замены аппарата следует подбирать устройство с аналогичным или большим значением I2N для обеспечения надежной работы системы.

Диапазон рабочих температур:

от -10 до +40

Диапазон рабочих температур определяет температурные пределы, в которых пускорегулирующая аппаратура может работать без снижения производительности и риска выхода из строя. Это важный параметр, так как он влияет на надежность и долговечность устройства в различных климатических условиях. Диапазон от -25 до +60 °C позволяет использовать аппаратуру в суровых климатических условиях, включая холодные зимы и жаркие летние дни. Рекомендуется для регионов с экстремальными температурными колебаниями. Диапазон от -15 до +50 °C подходит для умеренных климатических условий. Такой диапазон обеспечивает стабильную работу в большинстве регионов, исключая экстремально холодные зоны. Диапазон от -10 до +40 °C предназначен для использования в условиях, где температура редко опускается ниже -10 °C или поднимается выше +40 °C. Это ограничивает применение в более экстремальных климатических условиях. Диапазон от 0 до +60 °C подходит для тепловых условий, где минимальная температура не опускается ниже нуля. Рекомендуется для использования в теплых климатических зонах. Диапазон от -10 до +50 °C обеспечивает работу в условиях умеренного климата, где температура редко выходит за эти пределы. Это универсальный выбор для большинства регионов. Диапазон от -15 до +55 °C подходит для регионов с умеренно холодными зимами и жаркими летними днями. Обеспечивает надежную работу в широком спектре температур. Диапазон от -60 до +50 °C предназначен для экстремальных климатических условий, включая крайне низкие температуры. Рекомендуется для использования в северных и арктических регионах. Диапазон от -10 до +55 °C обеспечивает стабильную работу в условиях умеренного климата с возможностью выдерживать кратковременные температурные пики. Диапазон от -50 до +50 °C подходит для суровых климатических условий, где возможны крайне низкие температуры. Рекомендуется для использования в холодных регионах. Диапазон от -10 до +45 °C обеспечивает работу в условиях, где температура редко выходит за эти пределы. Это универсальный выбор для регионов с умеренным климатом.

Максимальная выходная частота:

3200 Гц

Максимальная выходная частота - это наибольшее значение частоты, которое пускорегулирующая аппаратура может выдавать на выходе. Этот параметр важен для определения диапазона рабочих частот устройства и его совместимости с различными типами нагрузок. Выбор правильного значения максимальной выходной частоты обеспечивает оптимальную работу оборудования и предотвращает перегрузки и неисправности. Частота 400 Гц подходит для большинства стандартных применений, обеспечивая стабильную работу оборудования в обычных условиях. Рекомендуется для использования в системах, где требуется умеренная частота. Частота 600 Гц предоставляет более широкий диапазон регулирования, что может быть полезно для специфических промышленных применений, требующих повышенной частоты для улучшения производительности. Частота 3200 Гц используется в высокочастотных приложениях, таких как специализированные промышленные процессы или научные исследования, где требуется высокая точность и скорость работы. Частота 320 Гц является промежуточным значением, которое может использоваться в различных системах, где требуется немного выше стандартного диапазона частота для повышения эффективности. Частота 550 Гц обеспечивает дополнительную гибкость в применениях, где требуется чуть более высокая частота, чем стандартная, при этом сохраняя стабильность и надежность. Частота 16 Гц используется в специфических низкочастотных применениях, таких как медленные процессы или системы, требующие минимальной частоты для точного управления. Значение -99999 Гц указывает на неисправность или ошибку в системе, требующую немедленного внимания и диагностики для предотвращения повреждений оборудования. Частота 1600 Гц подходит для высокопроизводительных систем, где требуется значительное увеличение частоты для достижения оптимальной работы и повышения эффективности. Частота 500 Гц является достаточно универсальной и часто используется в промышленных и коммерческих системах для обеспечения стабильной и надежной работы оборудования.

Максимальное напряжение на выходе:

400 В

Максимальное напряжение на выходе - это наибольшее напряжение, которое пускорегулирующая аппаратура может обеспечить на выходе в процессе своей работы. Оно является критическим параметром для определения совместимости с подключаемыми устройствами и их безопасной работы. Выбор правильного значения максимального напряжения на выходе важен для предотвращения перегрузок и обеспечения стабильной работы оборудования. 440 В - Это значение подходит для оборудования, требующего высокого напряжения для работы. Рекомендуется использовать для промышленных установок, где требуется стабильное и высокое напряжение. 400 В - Это напряжение часто используется в промышленных сетях. Оно обеспечивает достаточную мощность для большинства производственных процессов и оборудования. 437 В - Специфическое значение, используемое в некоторых специализированных промышленных приложениях. Важно убедиться в совместимости оборудования с таким напряжением перед использованием. 380 В - Широко распространенное значение в промышленности и крупных коммерческих объектах. Обеспечивает надежную работу оборудования в стандартных условиях. 483 В - Высокое напряжение, применяемое в определенных промышленных и энергетических системах. Рекомендуется для оборудования, требующего повышенной мощности. 793 В - Очень высокое напряжение, используемое в специализированных промышленных и энергетических приложениях. Требует особой осторожности при выборе оборудования и его эксплуатации. 690 В - Распространенное в высоковольтных промышленных системах. Обеспечивает высокую производительность и мощность для тяжелого оборудования. 480 В - Часто используется в промышленности и крупных коммерческих объектах. Обеспечивает стабильное питание для разнообразного оборудования. 230 В - Стандартное значение для бытовых и коммерческих сетей. Подходит для большинства потребителей электроэнергии в стандартных условиях. 240 В - Немного выше стандартного бытового напряжения, используется в некоторых странах и для определенных типов оборудования. Обеспечивает дополнительный запас мощности.

Номинальное напряжение управления:

24 В

Номинальное напряжение управления — это значение электрического напряжения, при котором пускорегулирующая аппаратура функционирует оптимально. Правильный выбор номинального напряжения управления важен для обеспечения стабильной работы устройства и предотвращения его повреждения. Это свойство указывает на диапазон или конкретное значение напряжения, необходимое для корректного управления аппаратом. 24 В — Низковольтное управление, обычно используется в системах с повышенными требованиями к безопасности и в условиях, где требуется минимизация риска поражения электрическим током. 230 В — Стандартное напряжение для большинства бытовых и промышленных сетей в Европе. Обеспечивает совместимость с широко распространёнными электросетями. 115 В — Напряжение, часто используемое в Северной Америке. Подходит для оборудования, рассчитанного на работу в таких сетях. 100-250 В — Широкий диапазон напряжений, обеспечивающий универсальность использования устройства в различных условиях и сетях. Рекомендуется для оборудования, которое может быть использовано в разных странах и регионах. 110-230 В — Диапазон напряжений, часто встречающийся в международных приложениях. Позволяет использовать оборудование в сетях с различными стандартами напряжения. 110-120 В — Узкий диапазон напряжений, характерный для специфических региональных стандартов. Подходит для устройств, предназначенных для работы в таких условиях. 220-240 В — Типичный диапазон напряжений для бытовых и промышленных сетей в Европе и других регионах с аналогичными стандартами. Обеспечивает надёжную работу в таких сетях. 220 В — Стандартное напряжение для большинства бытовых и промышленных сетей в России и странах СНГ. Обеспечивает совместимость с распространёнными электросетями. 100-240 В — Очень широкий диапазон напряжений, обеспечивающий максимальную универсальность и возможность использования в любом регионе мира. Рекомендуется для устройств с глобальным применением. 115-230 В — Диапазон напряжений, обеспечивающий совместимость с сетями различных регионов. Подходит для оборудования, которое может быть использовано в разных странах с различными стандартами напряжения.

Возможность выноса панели управления:

Да

Возможность выноса панели управления указывает на возможность установки панели управления на удаленном расстоянии от основного устройства, что может быть важно для удобства эксплуатации и безопасности. Значение "Да" означает, что панель управления может быть вынесена на удаленное расстояние от основного устройства. Это позволяет оператору управлять оборудованием из безопасного или удобного места, что особенно важно в условиях повышенной опасности или для оборудования, установленного в труднодоступных местах. Рекомендуется выбирать это значение, если планируется установка в местах с ограниченным доступом или повышенными требованиями к безопасности. Значение "Нет" указывает на невозможность выноса панели управления. Панель должна быть установлена непосредственно на корпусе основного устройства. Это значение подходит для простых установок, где нет необходимости в удаленном управлении и где доступ к устройству не представляет сложности или опасности. Значение "Опция" означает, что возможность выноса панели управления предоставляется как дополнительная функция, которая может быть реализована по желанию заказчика. Для реализации этой опции может потребоваться дополнительное оборудование или модификация устройства. Рекомендуется уточнить условия и стоимость реализации этой функции у производителя. Значение "опция" аналогично значению "Опция", указывает на возможность выноса панели управления как дополнительную функцию. Различие в написании может быть связано с особенностями оформления документации или интерфейса, но суть остается той же. Важно уточнить детали у поставщика.

Номинальная мощность электродвигателя:

18.5/22 КВт

Номинальная мощность электродвигателя (КВт) — это максимальная мощность, которую электродвигатель может развивать в течение продолжительного времени без перегрузки. В пускорегулирующей аппаратуре номинальная мощность электродвигателя определяет параметры выбора устройств, таких как пускатели, частотные преобразователи и реле. При выборе пускорегулирующей аппаратуры необходимо учитывать номинальную мощность электродвигателя, чтобы обеспечить надежную работу и избежать перегрева или повреждения устройства. Рекомендуется выбирать аппаратуру с запасом по мощности, чтобы учесть возможные пусковые токи и кратковременные перегрузки.

Поддержка протокола других шинных систем:

Нет

Свойство "Поддержка протокола других шинных систем" указывает на способность пускорегулирующей аппаратуры взаимодействовать с различными промышленными коммуникационными протоколами. Это позволяет интегрировать устройство в различные автоматизированные системы управления и мониторинга, обеспечивая гибкость и совместимость с существующими сетями и протоколами. Устройство поддерживает несколько протоколов шинных систем, что делает его универсальным для использования в различных промышленных сетях. Это обеспечивает большую гибкость и упрощает интеграцию в существующие системы управления. Устройство не поддерживает другие протоколы шинных систем, что может ограничить его применение в сетях, использующих различные промышленные стандарты. Рекомендуется использовать в системах с однородной архитектурой. Устройство поддерживает протоколы PROFINET, EtherCAT, PowerLink, ControlNet и BACnet/IP, что обеспечивает его совместимость с широким спектром промышленных сетей. Это позволяет легко интегрировать его в системы с различными требованиями к скорости передачи данных и надежности. Устройство поддерживает только протокол PROFINET, что делает его оптимальным для использования в сетях, основанных на этом стандарте. Это обеспечивает высокую скорость передачи данных и надежность в системах автоматизации. Устройство поддерживает протоколы PROFINET IO, EtherCAT, PowerLink и ControlNet, что делает его универсальным для применения в различных сетях. Это обеспечивает гибкость и возможность интеграции с различными системами управления и мониторинга. Устройство поддерживает широкий спектр протоколов, включая Васnеt мs/тр, моdbus rтu, n2, рrоfiвus dр, саnореn, dеviсеnеt, еthеrnеt/iр, моdbus тср, рrоfinет iо, еthеrсат, роwеrlink и соntrоlnеt. Это обеспечивает максимальную совместимость с различными промышленными сетями и позволяет использовать устройство в самых разнообразных системах автоматизации. Устройство поддерживает протоколы Моdbus rтu, рrоfiвus dр, саnореn, dеviсеnеt, еthеrnеt/iр, моdbus тср, рrоfinет iо, еthеrсат, роwеrlink и соntrоlnеt, обеспечивая его совместимость с широким спектром промышленных сетей. Это делает его идеальным для использования в сложных системах автоматизации, требующих интеграции различных протоколов.

Максимальное сечение подключаемого кабеля:

6 мм2

Максимальное сечение подключаемого кабеля указывает на наибольший допустимый размер поперечного сечения проводника, который может быть подключен к пускорегулирующей аппаратуре. Этот параметр важен для обеспечения надежного электрического соединения и предотвращения перегрева или повреждения оборудования. Выбор правильного сечения кабеля напрямую влияет на эффективность и безопасность работы устройства. Сечение кабеля 16 мм² подходит для средних нагрузок и обеспечивает надежное соединение в бытовых и промышленных установках. Рекомендуется для использования в системах с умеренной потребляемой мощностью. Сечение кабеля 6 мм² предназначено для подключения устройств с относительно низким потреблением энергии. Часто используется в бытовых электрических сетях и небольших промышленных установках. Сечение кабеля 240 мм² предназначено для высоких нагрузок и используется в мощных промышленных системах и крупных электростанциях. Обеспечивает минимальные потери энергии и высокую надежность. Сечение кабеля 35 мм² подходит для подключения оборудования средней мощности, часто используется в промышленных и коммерческих установках. Обеспечивает баланс между стоимостью и эффективностью. Сечение кабеля 70 мм² предназначено для высоких нагрузок и используется в мощных промышленных установках. Обеспечивает высокую проводимость и надежность. Сечение кабеля 10 мм² подходит для подключения устройств с умеренной потребляемой мощностью. Часто используется в бытовых и небольших коммерческих установках. Сечение кабеля 50 мм² подходит для промышленных установок средней мощности. Обеспечивает надежное и эффективное соединение при умеренных нагрузках. Сечение кабеля 150 мм² предназначено для высоких нагрузок и используется в крупных промышленных и энергетических системах. Обеспечивает минимальные потери энергии и высокую надежность. Сечение кабеля 25 мм² подходит для подключения оборудования средней мощности, часто используется в промышленных и коммерческих установках. Обеспечивает надежное соединение при умеренных нагрузках. Сечение кабеля 4 мм² предназначено для подключения устройств с низким потреблением энергии. Часто используется в бытовых электрических сетях и небольших коммерческих установках.

Выход. мощность при номин. выход. напряжении:

22 кВт

Данный параметр указывает на максимальную мощность, которую пускорегулирующая аппаратура способна выдавать при номинальном выходном напряжении, измеряемую в киловаттах (кВт). Этот показатель важен для определения совместимости аппарата с нагрузкой и обеспечения эффективной работы системы. Подбор устройства с соответствующей выходной мощностью гарантирует надежность и долговечность работы оборудования. Выходная мощность 1.5 кВт подходит для небольших нагрузок и маломощных двигателей. Рекомендуется для применения в системах, где требуется минимальное энергопотребление. Выходная мощность 2.2 кВт оптимальна для малых промышленных установок и оборудования средней мощности. Такое значение обеспечивает достаточную производительность при умеренном энергопотреблении. Выходная мощность 0.75 кВт используется для маломощных устройств и систем, где важна высокая точность регулирования при минимальных затратах энергии. Выходная мощность 22 кВт предназначена для крупных промышленных систем и мощных двигателей. Обеспечивает высокую производительность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации. Выходная мощность 11 кВт подходит для средних промышленных систем и оборудования. Обеспечивает баланс между производительностью и энергопотреблением. Выходная мощность 7.5 кВт используется для оборудования средней мощности. Рекомендуется для систем, где требуется стабильная работа при умеренной нагрузке. Выходная мощность 500 кВт предназначена для очень мощных промышленных установок и систем. Обеспечивает максимальную производительность для крупных объектов и предприятий. Выходная мощность 15 кВт оптимальна для высокопроизводительных систем и оборудования, требующих значительной мощности для работы. Выходная мощность 110 кВт предназначена для крупных промышленных объектов и систем с высокой потребностью в энергии. Обеспечивает надежную работу при максимальных нагрузках. Выходная мощность 37 кВт используется в мощных промышленных системах и оборудовании. Обеспечивает высокую производительность и устойчивость к нагрузкам.

Допускается применение в промышленной зоне:

Да

Свойство "Допускается применение в промышленной зоне" указывает на возможность использования пускорегулирующей аппаратуры в условиях промышленной среды, которая часто характеризуется повышенными уровнями пыли, вибрации, температуры и электромагнитных помех. Это свойство важно для обеспечения надежности и долговечности оборудования в таких условиях. Значение "Да" означает, что пускорегулирующая аппаратура прошла соответствующие тесты и сертификацию для использования в промышленной зоне. Такое оборудование обладает повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды, что обеспечивает его надежную работу и минимизирует риск выхода из строя. При выборе такой аппаратуры рекомендуется учитывать конкретные условия эксплуатации, чтобы убедиться в ее соответствии требованиям вашего производственного процесса. Замена на аналогичное оборудование с таким же значением свойства возможна без потери функциональности и надежности. Значение "Нет" указывает на то, что пускорегулирующая аппаратура не предназначена для использования в условиях промышленной зоны. Такое оборудование может не выдерживать повышенные нагрузки, вибрации, пыль и другие неблагоприятные факторы, что может привести к его быстрому износу или выходу из строя. Рекомендуется использовать такую аппаратуру в более благоприятных условиях, например, в офисных или бытовых помещениях. При необходимости замены на оборудование для промышленной зоны, следует выбирать модели с соответствующим значением свойства "Да".

Тип преобразователя частоты переменного тока:

С непосредственной связью

Тип преобразователя частоты переменного тока определяет метод преобразования и управления частотой переменного тока, что влияет на эффективность, стабильность и область применения пускорегулирующей аппаратуры. Различные типы преобразователей имеют свои особенности, которые необходимо учитывать при выборе и эксплуатации оборудования. Преобразователь частоты с непосредственной связью (DC-линк) использует промежуточный звено постоянного тока для преобразования частоты. Это позволяет достичь высокой точности и стабильности выходного напряжения и частоты. Такой тип преобразователя подходит для приложений, требующих точного управления скоростью и моментом, таких как конвейеры и насосы. Рекомендуется выбирать данный тип преобразователя для систем, где важны высокая эффективность и надежность. Преобразователь в режиме источника тока (CSI) поддерживает постоянный ток на выходе, что обеспечивает стабильность при работе с нагрузками, требующими постоянного момента. Этот тип преобразователя часто используется в приводах с высоким инерционным моментом, таких как экструдеры и подъемные механизмы. При выборе этого типа преобразователя следует учитывать, что он может требовать дополнительных компонентов для сглаживания пульсаций тока. Преобразователь в режиме источника напряжения (VSI) обеспечивает постоянное напряжение на выходе и является наиболее распространенным типом преобразователя частоты. Он подходит для широкого спектра применений, включая вентиляторы, насосы и компрессоры. Преимущества включают высокую динамическую производительность и возможность работы с различными типами нагрузок. Рекомендуется для систем, где важна гибкость и универсальность.

Выходная мощность при номинальном выходном напряжении:

22 кВт

Выходная мощность при номинальном выходном напряжении — это показатель, характеризующий максимальную мощность, которую пускорегулирующая аппаратура способна обеспечить при стандартных условиях эксплуатации. Этот параметр важен для определения способности устройства управлять нагрузкой и обеспечивает стабильную работу подключенного оборудования. Правильный выбор выходной мощности влияет на эффективность работы и долговечность как самого устройства, так и подключенной к нему системы. 22 кВт — подходит для управления средними промышленными нагрузками, такими как насосы или компрессоры. Рекомендуется для систем, требующих умеренной мощности. 1.5 кВт — используется для управления маломощными нагрузками, например, небольшими вентиляторами или насосами. Идеально подходит для бытовых и мелких промышленных применений. 2.2 кВт — часто применяется в малых и средних промышленных установках. Обеспечивает стабильную работу для оборудования с незначительными потребностями в мощности. 0.75 кВт — предназначено для управления очень маломощными устройствами, такими как небольшие насосы или вентиляторы. Подходит для специфических задач с минимальными требованиями к мощности. 55 кВт — используется для крупных промышленных нагрузок, таких как мощные насосы, компрессоры или производственные линии. Требуется для систем с высокими требованиями к мощности. 75 кВт — подходит для очень мощных промышленных установок. Рекомендуется для крупных предприятий с высокими нагрузками. 110 кВт — применяется для управления экстремально мощными промышленными системами. Обеспечивает надежную работу для оборудования с высокими потребностями в мощности. 45 кВт — используется в промышленных установках средней мощности. Подходит для оборудования, требующего значительной, но не максимальной мощности. 400 кВт — предназначено для управления сверхмощными промышленными системами. Рекомендуется для крупных производственных объектов с экстремальными требованиями к мощности. 15 кВт — подходит для управления средними промышленными и коммерческими нагрузками. Идеально для систем, требующих умеренной мощности.

С возможностью подключения ПК (персонального компьютера):

Нет

Свойство 'С возможностью подключения ПК (персонального компьютера)' указывает на способность пускорегулирующей аппаратуры взаимодействовать с ПК для настройки, мониторинга и управления устройством. Это свойство важно для пользователей, которым требуется точная настройка параметров, удаленный контроль и диагностика работы аппаратуры. Возможность подключения к ПК может существенно повысить удобство эксплуатации и эффективность работы устройства. Отсутствие возможности подключения к ПК. Пускорегулирующая аппаратура не поддерживает взаимодействие с персональным компьютером, что означает необходимость ручной настройки и контроля параметров. Это может быть приемлемо для простых применений, где не требуется частая перенастройка или удаленный мониторинг. Выбор такой аппаратуры рекомендуется для пользователей, которым важна простота и надежность, и которые не нуждаются в сложных функциях управления. Наличие возможности подключения к ПК. Пускорегулирующая аппаратура поддерживает взаимодействие с персональным компьютером, что позволяет производить точную настройку, мониторинг и управление устройством через специализированное программное обеспечение. Это особенно полезно для сложных применений, требующих точной настройки параметров, удаленного мониторинга и диагностики. Рекомендуется выбирать такую аппаратуру для повышения эффективности работы и удобства эксплуатации, особенно в промышленных и профессиональных сферах.

Максимальная выходная мощность при линейной нагрузке при номин.выход.напряжении:

22 кВт

Максимальная выходная мощность при линейной нагрузке при номинальном выходном напряжении (кВт) характеризует предельную мощность, которую пускорегулирующее устройство может безопасно и эффективно передавать на нагрузку при условии, что нагрузка является линейной и напряжение на выходе соответствует номинальному значению. Это свойство важно для обеспечения стабильной работы оборудования, предотвращения перегрузок и продления срока службы устройства. При выборе пускорегулирующей аппаратуры рекомендуется учитывать максимальную выходную мощность, чтобы устройство могло справляться с требуемой нагрузкой без риска перегрева или повреждения. При необходимости замены устройства следует подбирать модель с аналогичной или большей максимальной выходной мощностью для обеспечения надежной работы системы.

Сертификаты

Сертификат EAC

PDF

PA05_B.41113.22

PDF

1612.20-04_16.12.20_ONI

PDF