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 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 - 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.
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.
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 (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.
Степень защиты IP (Ingress Protection) указывает на уровень защиты пускорегулирующей аппаратуры от проникновения твердых предметов и воды. Первая цифра обозначает защиту от твердых предметов, вторая — от воды. Значения варьируются от 0 до 6 для защиты от твердых предметов и от 0 до 9 для защиты от воды.
IP20: Уровень защиты от твердых предметов диаметром более 12.5 мм, без защиты от воды. Подходит для использования в сухих помещениях, где нет риска попадания воды. Рекомендуется для установки в закрытых шкафах или щитках.
IP00: Отсутствие защиты как от твердых предметов, так и от воды. Используется только в условиях, где отсутствует риск контакта с пылью и влагой. Требует дополнительных мер для обеспечения безопасности.
IP55: Защита от ограниченного проникновения пыли и струй воды под низким давлением с любого направления. Идеально подходит для использования в промышленных условиях с умеренной влажностью и запыленностью.
IP21: Защита от твердых предметов диаметром более 12.5 мм и капель воды, падающих вертикально. Подходит для установки в помещениях с минимальной влажностью, таких как офисы или жилые помещения.
IP44: Защита от твердых предметов диаметром более 1 мм и брызг воды с любого направления. Рекомендуется для использования в условиях с повышенной влажностью, таких как производственные цеха или подвалы.
IP54: Защита от ограниченного проникновения пыли и брызг воды с любого направления. Подходит для использования в условиях с умеренной запыленностью и влажностью, например, на открытых производственных площадках.
IP40: Защита от твердых предметов диаметром более 1 мм, без защиты от воды. Рекомендуется для использования в сухих помещениях, где нет риска попадания воды, но возможен контакт с мелкими предметами.
IP51: Защита от ограниченного проникновения пыли и капель воды, падающих вертикально. Подходит для использования в помещениях с умеренной запыленностью и минимальной влажностью.
IP31: Защита от твердых предметов диаметром более 2.5 мм и капель воды, падающих вертикально. Рекомендуется для использования в условиях с минимальной влажностью и умеренной запыленностью.
IP10: Защита от твердых предметов диаметром более 50 мм, без защиты от воды. Подходит для использования в условиях, где нет риска попадания воды, но возможен контакт с крупными предметами.
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.
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.
Номинальное напряжение:
400 В
Номинальное напряжение - это параметр, обозначающий стандартное рабочее напряжение, при котором пускорегулирующая аппаратура функционирует оптимально. Измеряется в вольтах (В) или киловольтах (кВ). Влияние на работу устройства: точное соответствие номинальному напряжению обеспечивает стабильную и безопасную работу пускорегулирующей аппаратуры, предотвращая перегрузки и повреждения. Рекомендации по выбору и замене: при выборе пускорегулирующей аппаратуры важно учитывать номинальное напряжение сети, чтобы избежать несоответствий и возможных аварийных ситуаций. При замене следует строго придерживаться указанного номинального напряжения для обеспечения корректной работы системы.
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.
Номинальный выходной ток:
60 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.
Поддержка протокола PROFIBUS:
Нет
Поддержка протокола PROFIBUS указывает на возможность пускорегулирующей аппаратуры взаимодействовать с промышленной сетью PROFIBUS для обмена данными и управления. PROFIBUS является широко используемым протоколом в автоматизации, обеспечивая высокую скорость передачи данных и надежность связи.
Устройство поддерживает протокол PROFIBUS, что позволяет интегрировать его в существующие сети автоматизации, обеспечивая эффективный обмен данными и удаленное управление. Рекомендуется для использования в системах, где требуется высокая степень автоматизации и надежная связь между компонентами.
Устройство не поддерживает протокол PROFIBUS, что ограничивает его использование в сетях, требующих данного протокола. Рекомендуется для применения в системах, где требования к сетевой интеграции не являются критичными или используются альтернативные протоколы связи.
Устройство поддерживает PROFIBUS DP (Decentralized Peripherals), что позволяет ему работать с децентрализованными периферийными устройствами и обеспечивать высокоскоростной обмен данными. Это особенно важно для приложений, где требуется быстрая реакция и высокая производительность. Рекомендуется для систем с требованием к высокой скорости передачи данных и точности управления.
Поддержка протокола PROFIBUS доступна как опция, что позволяет пользователю при необходимости добавить эту функцию к устройству. Это обеспечивает гибкость в выборе конфигурации и позволяет адаптировать устройство под конкретные требования проекта. Рекомендуется для пользователей, которым может понадобиться поддержка PROFIBUS в будущем, но которые не хотят переплачивать за эту функцию при начальной покупке.
С оптическим интерфейсом:
Нет
Свойство 'С оптическим интерфейсом' указывает на наличие или отсутствие оптического интерфейса в пускорегулирующей аппаратуре. Оптический интерфейс позволяет осуществлять передачу данных и управление устройством через световые сигналы, что обеспечивает высокую скорость и помехозащищенность. В данном случае значение 'Нет' означает, что устройство не оснащено оптическим интерфейсом. Это может ограничить возможности удаленного управления и мониторинга, а также снизить устойчивость к электромагнитным помехам. При выборе и замене оборудования следует учитывать требования к скорости передачи данных и уровню помехозащищенности. Если эти параметры критичны для вашего применения, рекомендуется выбирать модели с оптическим интерфейсом.
Поддержка протокола PROFINET IO:
Нет
Поддержка протокола PROFINET IO позволяет пускорегулирующей аппаратуре интегрироваться в промышленные сети, обеспечивая высокоскоростную и надежную передачу данных. Этот протокол используется для связи между контроллерами и полевыми устройствами, что позволяет осуществлять мониторинг и управление в реальном времени. Наличие или отсутствие поддержки PROFINET IO может существенно влиять на совместимость устройства с другими компонентами системы автоматизации и на его функциональные возможности.
Отсутствие поддержки протокола PROFINET IO означает, что устройство не может быть напрямую интегрировано в сети, использующие этот протокол. Это может ограничить его применение в современных автоматизированных системах, требующих высокой скорости и надежности передачи данных. Рекомендуется выбирать устройства с поддержкой PROFINET IO для новых установок или модернизации существующих систем, чтобы обеспечить совместимость и улучшить производительность.
Наличие поддержки протокола PROFINET IO позволяет устройству интегрироваться в промышленные сети, обеспечивая высокоскоростную и надежную передачу данных между контроллерами и полевыми устройствами. Это улучшает возможности мониторинга и управления, сокращает время на диагностику и обслуживание, и повышает общую эффективность системы. Рекомендуется выбирать устройства с поддержкой PROFINET IO для проектов, требующих высокой производительности и надежности.
Количество цифровых входов:
4
Количество цифровых входов определяет, сколько различных сигналов может быть подключено к пускорегулирующей аппаратуре для управления и мониторинга. Это свойство важно для обеспечения гибкости и точности в управлении электрическими двигателями и другими устройствами. Чем больше цифровых входов, тем больше возможностей для настройки и контроля различных параметров системы.
6 цифровых входов обеспечивают достаточную гибкость для большинства стандартных приложений, позволяя подключать несколько датчиков и управляющих сигналов. Это оптимальный выбор для средних по сложности систем.
5 цифровых входов подходят для систем с умеренным количеством управляющих сигналов. Это хороший компромисс между функциональностью и стоимостью.
4 цифровых входа достаточно для простых систем, где требуется минимальное количество управляющих сигналов. Рекомендуется для базовых приложений с ограниченным функционалом.
1 цифровой вход используется в самых простых системах, где требуется минимальное управление. Подходит для простейших задач, таких как включение/выключение устройства.
10 цифровых входов подходят для сложных систем, требующих подключения множества датчиков и управляющих сигналов. Обеспечивает высокую степень контроля и мониторинга.
3 цифровых входа используются в простых приложениях, где требуется минимальная функциональность. Подходит для базовых задач с ограниченным количеством управляющих сигналов.
11 цифровых входов обеспечивают расширенные возможности для сложных систем, требующих высокой гибкости и точности управления. Подходит для промышленных приложений с высоким уровнем автоматизации.
12 цифровых входов подходят для очень сложных систем с множеством управляющих сигналов и датчиков. Обеспечивает максимальную гибкость и контроль.
20 цифровых входов предназначены для самых сложных и масштабных систем, требующих подключения большого количества управляющих сигналов и датчиков. Оптимально для высокоавтоматизированных промышленных процессов.
8 цифровых входов обеспечивают хорошую гибкость для сложных систем, позволяя подключать значительное количество датчиков и управляющих сигналов. Подходит для продвинутых приложений.
Количество аналоговых входов:
2
Количество аналоговых входов описывает число доступных входов для аналоговых сигналов в пускорегулирующей аппаратуре. Эти входы используются для подключения датчиков и других устройств, которые передают информацию в виде непрерывного сигнала. Количество аналоговых входов может существенно влиять на возможности контроля и управления процессами, а также на гибкость и расширяемость системы.
Два аналоговых входа позволяют подключить два различных датчика или устройства. Это оптимальный вариант для систем, требующих мониторинга нескольких параметров одновременно. Рекомендуется для средних по сложности задач.
Один аналоговый вход подходит для простых систем, где требуется контроль только одного параметра. Это минимальное количество входов, обеспечивающее базовую функциональность. Рекомендуется для простых приложений.
Отсутствие аналоговых входов означает, что устройство не поддерживает подключение аналоговых сигналов. Подходит для систем, где аналоговые сигналы не требуются или используются только цифровые входы.
Три аналоговых входа предоставляют возможность подключения трех различных датчиков или устройств, что увеличивает гибкость системы. Рекомендуется для более сложных задач и систем, требующих мониторинга нескольких параметров.
Значение -99999 указывает на отсутствие данных о количестве аналоговых входов. Перед выбором такого устройства рекомендуется уточнить эту информацию у производителя или в технической документации.
Четыре аналоговых входа обеспечивают высокую гибкость и возможность подключения до четырех различных датчиков или устройств. Это подходит для сложных систем с множеством параметров для мониторинга и управления.
Пять аналоговых входов предоставляют максимальные возможности для подключения датчиков и устройств. Это идеальный вариант для высокоинтегрированных систем, требующих мониторинга большого количества параметров одновременно.
Количество аналоговых выходов:
1
Количество аналоговых выходов указывает на число доступных аналоговых выходов в пускорегулирующей аппаратуре, которые используются для передачи непрерывных сигналов, таких как напряжение или ток, для управления внешними устройствами. Это свойство важно для настройки и контроля оборудования, так как определяет возможности взаимодействия с другими системами и устройствами.
Один аналоговый выход означает, что устройство может передавать один непрерывный сигнал для управления внешним устройством. Это подходит для простых систем, где требуется минимальное количество управляющих сигналов. Рекомендуется для использования в базовых приложениях.
Два аналоговых выхода позволяют передавать два независимых непрерывных сигнала. Это увеличивает гибкость и возможности управления, подходя для более сложных систем, где требуется несколько управляющих сигналов. Рекомендуется для средних по сложности приложений.
Отсутствие аналоговых выходов (0) означает, что устройство не может передавать аналоговые сигналы. Такие устройства подходят для систем, где аналоговые выходы не требуются, или для тех, кто использует исключительно цифровые сигналы. Рекомендуется для простых систем или в случаях, когда управление аналоговыми сигналами не требуется.
Значение -99999 обычно указывает на ошибку в данных или недоступность информации о количестве аналоговых выходов. При выборе устройства с таким значением следует уточнить информацию у производителя или поставщика.
Три аналоговых выхода предоставляют возможность передавать три независимых непрерывных сигнала, что подходит для сложных систем с высокими требованиями к управлению и контролю. Рекомендуется для сложных и многофункциональных приложений.
Максимальная выходная частота:
550 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:
480 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.
Возможна работа в четырех квадрантах:
Нет
Свойство "Возможна работа в четырех квадрантах" указывает на способность пускорегулирующей аппаратуры управлять двигателем в четырех квадрантах системы координат. Это означает, что устройство может обеспечивать управление как в прямом, так и в обратном направлении вращения, а также в режиме торможения с рекуперацией энергии и без нее. Наличие этой функции расширяет возможности управления двигателем, повышает энергоэффективность и улучшает динамические характеристики системы.
Значение "Да" указывает на то, что пускорегулирующая аппаратура поддерживает работу в четырех квадрантах. Это позволяет использовать устройство для более сложных задач, таких как управление электроприводами в промышленности, где требуется реверсирование и рекуперация энергии. Рекомендуется выбирать такие устройства для систем, где важны высокая точность управления и энергоэффективность.
Значение "Нет" означает, что пускорегулирующая аппаратура не поддерживает работу в четырех квадрантах, ограничиваясь управлением только в одном или двух квадрантах. Это может быть приемлемо для простых приложений, где не требуется реверсирование или рекуперация энергии. Однако, для более сложных задач и повышения энергоэффективности рекомендуется рассмотреть замену на устройства с поддержкой работы в четырех квадрантах.
Количество HW-аппаратных интерфейсов USB:
0
Количество HW-аппаратных интерфейсов USB указывает на количество доступных USB-портов, которые могут быть использованы для подключения периферийных устройств или для обновления программного обеспечения пускорегулирующей аппаратуры. Это свойство важно для обеспечения гибкости и расширяемости системы, а также для интеграции с различными внешними устройствами.
Отсутствие USB-интерфейсов указывает на невозможность прямого подключения периферийных устройств или обновления ПО через USB. Это может ограничить функциональность устройства и потребует использования альтернативных методов подключения и обновления.
Значение -99999 используется для обозначения отсутствия данных о количестве USB-интерфейсов. Это может затруднить оценку возможностей устройства и потребует дополнительной проверки технической документации или консультации с поставщиком.
Наличие одного USB-интерфейса позволяет подключать одно периферийное устройство или использовать порт для обновления программного обеспечения. Это минимально необходимое количество для базовых задач, однако может ограничивать возможности в случае необходимости подключения нескольких устройств одновременно.
Номинальная мощность электродвигателя:
30 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.
Количество HW-аппаратных интерфейсов PROFINET:
0
Количество HW-аппаратных интерфейсов PROFINET определяет число физических портов PROFINET, интегрированных в пускорегулирующую аппаратуру. Эти интерфейсы обеспечивают связь с промышленной сетью PROFINET, что позволяет устройству обмениваться данными с другими компонентами системы автоматизации. Правильный выбор количества интерфейсов влияет на возможность подключения к сети и управление устройством через PROFINET.
Значение "0" указывает на отсутствие физических интерфейсов PROFINET в устройстве. Это означает, что устройство не может напрямую подключаться к сети PROFINET и требует использования внешних адаптеров или шлюзов для интеграции в сеть. Рекомендуется выбирать такие устройства для систем, где PROFINET не является основной сетью или используется альтернативный способ подключения.
Значение "-99999" указывает на отсутствие данных или невозможность определения количества интерфейсов PROFINET для данного устройства. Это может быть связано с тем, что устройство не поддерживает PROFINET или информация о его интерфейсах не предоставлена. Для точного выбора оборудования следует уточнить эту информацию у производителя или в технической документации.
Значение "2" указывает на наличие двух физических интерфейсов PROFINET в устройстве. Это позволяет подключать устройство к сети PROFINET с возможностью резервирования или последовательного подключения (daisy chaining). Рекомендуется выбирать устройства с двумя интерфейсами для повышения надежности и гибкости сетевой архитектуры.
Поддержка протокола для других системных шин:
Да
Свойство "Поддержка протокола для других системных шин" указывает на способность пускорегулирующей аппаратуры взаимодействовать с различными системными шинами, такими как CAN, I²C, SPI и другие. Это важно для интеграции устройства в сложные системы автоматизации и управления, где требуется обмен данными между различными компонентами системы. Наличие этой поддержки может значительно расширить функциональные возможности устройства и упростить его внедрение в существующую инфраструктуру.
Значение "Нет" означает, что пускорегулирующая аппаратура не поддерживает взаимодействие с другими системными шинами. Это ограничивает её использование в системах, где требуется интеграция с другими устройствами через стандартизированные протоколы обмена данными. Рекомендуется выбирать такие устройства для простых систем, где нет необходимости в сложной интеграции.
Значение "Да" указывает на то, что пускорегулирующая аппаратура поддерживает взаимодействие с другими системными шинами. Это расширяет её возможности по интеграции в сложные системы автоматизации и управления, обеспечивая обмен данными с другими устройствами. Рекомендуется выбирать такие устройства для проектов, где требуется высокая степень интеграции и взаимодействия между различными компонентами системы.
Тип преобразователя частоты переменного тока:
Преобразователь в режиме источника напряжения
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.
Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-485:
1
Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-485 определяет число доступных физических портов RS-485 на пускорегулирующем устройстве. RS-485 является стандартом для передачи данных по последовательному интерфейсу, который широко используется в промышленной автоматизации и управления. Наличие нескольких интерфейсов RS-485 позволяет устройству взаимодействовать с несколькими периферийными устройствами или системами одновременно, обеспечивая гибкость и расширяемость системы.
Одно устройство имеет один физический интерфейс RS-485. Это ограничивает возможность подключения только одного периферийного устройства или системы через RS-485 одновременно. Подходит для простых систем, где требуется минимальное количество соединений.
Устройство не имеет физических интерфейсов RS-485. Это означает, что оно не может напрямую взаимодействовать с другими устройствами через RS-485. Подходит для систем, где связь по RS-485 не требуется или реализована другими методами.
Значение -99999 указывает на отсутствие данных о количестве интерфейсов RS-485. Это может быть полезно в случаях, когда информация о количестве интерфейсов неизвестна или не имеет значения для конкретного применения.
Относительный симметричный допустимый предел напряжения сети:
-15 %
Относительный симметричный допустимый предел напряжения сети указывает на допустимое отклонение напряжения от номинального значения, при котором пускорегулирующая аппаратура может нормально функционировать. Это свойство важно для обеспечения стабильной работы оборудования и предотвращения его повреждений из-за нестабильного напряжения.
0.1% - Очень малое отклонение, указывает на высокую стабильность напряжения в сети. Пускорегулирующая аппаратура, рассчитанная на такой предел, будет работать эффективно в условиях минимальных колебаний напряжения. Рекомендуется для использования в высокоточных системах.
15% - Значительное отклонение, указывает на способность оборудования работать при существенных колебаниях напряжения. Подходит для условий с нестабильным электроснабжением. Пускорегулирующая аппаратура с таким пределом должна быть защищена от возможных перегрузок и перегрева.
-10% - Отклонение в сторону понижения напряжения. Указывает на допустимость снижения напряжения до 90% от номинального уровня. Важно для работы в условиях, где могут возникать пониженные напряжения. Необходимо учитывать возможность снижения эффективности работы оборудования.
-15% - Более значительное отклонение в сторону понижения напряжения. Указывает на допустимость снижения напряжения до 85% от номинального уровня. Подходит для использования в условиях с частыми и значительными понижениями напряжения. Требует проверки на устойчивость к длительным понижениям напряжения.
10% - Отклонение в сторону повышения напряжения. Указывает на допустимость увеличения напряжения до 110% от номинального уровня. Важно для работы в условиях, где возможны кратковременные повышения напряжения. Оборудование должно быть защищено от перегрева и перенапряжений.
Относительное симметричное допустимое отклонение частоты сети:
-5 %
Относительное симметричное допустимое отклонение частоты сети — это параметр, характеризующий максимальное допустимое отклонение частоты электрической сети от номинального значения, при котором пускорегулирующая аппаратура продолжает работать в штатном режиме. Значение указывается в процентах и определяет диапазон устойчивой работы устройства. Этот параметр важен для обеспечения надежности и стабильности работы оборудования, особенно в условиях нестабильного электроснабжения.
Отклонение частоты на 0.05% указывает на высокую точность и стабильность работы сети, что минимизирует риск отказов и увеличивает срок службы пускорегулирующей аппаратуры. Рекомендуется для высокоточных приложений.
Отклонение частоты на 5% допустимо для большинства стандартных промышленных применений. Такое значение обеспечивает достаточную надежность и устойчивость работы оборудования при умеренных колебаниях частоты сети.
Отклонение частоты на 15% допустимо для работы в условиях значительных колебаний частоты сети. Рекомендуется для использования в системах, где возможны большие изменения частоты, например, в удаленных или нестабильных сетях.
Отклонение частоты на -5% указывает на допустимое снижение частоты сети, при котором аппаратура продолжает функционировать. Рекомендуется для систем, где возможны кратковременные понижения частоты, без значительного влияния на работу оборудования.
Отклонение частоты на 4% допустимо для большинства стандартных промышленных применений. Обеспечивает достаточную надежность и устойчивость работы оборудования при умеренных колебаниях частоты сети.
Отклонение частоты на -15% указывает на допустимое значительное снижение частоты сети, при котором аппаратура продолжает функционировать. Рекомендуется для систем, где возможны большие понижения частоты, например, в удаленных или нестабильных сетях.
Отклонение частоты на 10% допустимо для работы в условиях значительных колебаний частоты сети. Рекомендуется для использования в системах, где возможны большие изменения частоты, например, в удаленных или нестабильных сетях.
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.