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FRN1.5E1S-7C富士变频器1.5KW

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参  考  价:¥ 13
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:电子仪表
  • 所在地:上海市
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-05-27 18:59:25
  • 浏览次数:13
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上海梓聪机电设备有限公司

代理商

  • 经营模式:代理商
  • 商铺产品:5879条
  • 所在地区:上海上海市
  • 注册时间:2023-05-23
  • 最近登录:2023-05-31
  • 联系人:李小姐
产品简介

FRN1.5E1S-7C富士变频器1.5KW
如果想详细了解相关产品,可以: 手机: 李女士

详情介绍

FRN1.5E1S-7C富士变频器1.5KW 

适用于所有用途的变频器:C1S系列-E1S系列-F1S系列-G1S系列-S1S系列 (特点)·适用于横向搬运机械、风扇、水泵、离心机、食品机械等多种机械装置·满足高性能化、系统对应、节能、省力化、总体成本下降等各种需求。·丰富多样机型,除200V系列(单相)以外,400v系列也已系列化。分别对应emc滤波器内置型,制动电阻内置型,RS485通信对应型。 环保 ●绿色变频器 ●长寿命化 容量充实 机种多样 ●标准系列容量扩大充实到15kw ●准标准系列 : PG反馈卡内置型 RS-485通信卡内置型. EMC滤波器内置型 性能出色 水准 ●使用自动滑差补偿功能,提高速度控制精度,缩短整定时间 ●PG反馈控制功能 ●的CPU同一级别中zui快速度 ●再生回避控制功能,实现无跳闸减速 zui适用于上下搬运、横向搬运动作 ●碰停功能轻松实现准确定位 ●制动信号的显示 更加方便 ●根据设备选择限制方式 保养简单又充实 ●显示变频器内部有寿命零件的使用情况 ●冷却风扇更换简易 ●同时显示设备的维修情况 ●记录4次历史报警记录 操作简单 配线方便 ●标准配置可拆卸的操作面板 ●多功能操作面板 ●可拆卸的接口卡   ●配备支持变频器的加载软件 ●模拟故障 确认外围设备 周全的保护 全面保护周边设备 ●横向无间隙安装,节省空间 ●内置突入电流抑制电阻,周边设备选件更经济 ●选用外部冷却风扇,实现柜外冷却 更多功能 ●节能新方式 ●检测指令丢失功能 可以回避信号故障 ●起动引入功能 ●过负载停止功能 防止设备过载运行 ●充实的PID控制功能 ●回避过负载功能 保证设备连续运行 丰富的网络对应 ●标准培植RS-485通信接 ●RS-485通信接口卡 ●对应开放式网络 【满足需要】

FRN1.5E1S-7C富士变频器1.5KW 
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变频器控制方式
低压通用变频输出电压为380~650V,输出功率为0.75~400kW,工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交—直—交电路。其控制方式经历了以下四代。

 

1U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式:

其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出zui大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。

第二代

电压空间矢量(SVPWM)控制方式:

它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到。

第三代

矢量控制(VC)方式:

矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。

第四代

直接转矩控制(DTC)方式:

1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。 直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。

FRN1.5E1S-7C富士变频器1.5KW 

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FRN0.4C1S-4C FRN0.75C1S-4C FRN1.5C1S-4CFRN2.2C1S-4C FRN 3.7C1S-4C FRN0.4C1S-7CFRN0.75C1S-7C FRN 1.5C1S-7C FRN2.2C1S-7CFRN0.4E1S-4C FRN0.75E1S-4C FRN1.5E1S-4CFRN2.2E1S-4C FRN3.7E1S-4C FRN5.5E1S-4CFRN7.5E1S-4C FRN 11E1S-4C FRN 15E1S-4CFRN0.4E1S-7C FRN0.75E1S-7C FRN1.5E1S-7C FRN2.2E1s-7c FRN0.4G1S-4C FRN0.75G1S-4C FRN1.5G1S-4CFRN2.2G1S-4C FRN3.7G1S-4C FRN5.5G1S-4CFRN7.5G1S-4C FRN11G1S-4C FRN15G1S-4CFRN18.5G1S-4C FRN22G1S-4C FRN30G1S-4CFRN37G1S-4C FRN45G1S-4C FRN55G1S-4CFRN75G1S-4C FRN90G1S-4C FRN110G1S-4CFRN132G1S-4C FRN160G1S-4C FRN200G1S-4CFRN220G1S-4CFRN3.7F1S-4C FRN5.5F1S-4C FRN7.5F1S-4CFRN11F1S-4C FRN15F1S-4C FRN18.5F1S-4CFRN22F1S-4C FRN30F1S-4C FRN37F1S-4CFRN45F1S-4C FRN55F1S-4C FRN75F1S-4CFRN90F1S-4C FRN110F1S-4C FRN132F1S-4CFRN160F1S-4C FRN200F1S-4C

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