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西門子G120C系列緊湊型變頻器

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具體成交價以合同協議為準
  • 型號 6SL3210-1KE11-8AP2 12-3
  • 品牌 Siemens/西門子
  • 廠商性質 經銷商
  • 所在地 上海
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更新時間:2022-01-06 14:23:14瀏覽次數:332

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產品簡介

產地類別 進口 供電電壓 中壓
控制方式 電壓矢量 輸出電壓調節方式 PWM控制
外型 塑殼 應用領域 食品/農產品,石油,地礦,紡織/印染,綜合
直流電源性質 電壓型
西門子G120C系列緊湊型變頻器0.75kW 有 150% 過載 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz A 級集成濾波器 I/O-接口:6DI, 2DO,1AI,1AO 集成式安全轉矩切斷 現場總線集成:PROFIBUS DP 防護等級 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSAA 173x 73x 155 (高x寬x深) 外部 24V

詳細介紹

歡迎進入上海金靈祥自動化科技有限公司

  上海金靈祥自動化科技有限公司是一家多年從事大型系統備件(集散式控制系統、可編程控制器、冗余容錯控制系統、機器人控制系統、大型伺服控制系統)等進口自動化系統備件、模塊銷售及系統集成的。對西門子自動化產品有著強大的優點與趨勢, 公司在與德國 SIEMENS公司自動化與驅動部門的長期緊密合作過程中,建立了良好的相互協作關系。 上海金靈祥自動化科技有限公司本著、誠信、合作、共贏、的經營理念,竭誠為客戶提供好的服務,好的價格;歡迎來電垂詢。


在前面兩篇文章中了解了電動機的幾種基本控制方式,這一篇文章再介紹一種控制方式,叫做三相電動機的能耗制動控制。那么什么是能耗制動控制呢?所謂能耗制動,即在電動機脫離三相交流電源之后,旋轉磁場消失,這時在定子繞組上加一個直流電源,即通入直流電流,從而形成一個靜止不動的直流磁場。高速旋轉的轉子切割固定磁場,產生感應電流,在轉子感應電流與靜止磁場的相互作用下,產生一個阻礙轉子轉動的制動力矩,因此電動機轉速迅速下降,從而達到制動的目的。當轉速將到零時,轉子與磁場之間沒有相對運動,感應電流消失,電動機停止轉動,再將直流電源切除,制動結束。



對于第3點內容,可能有的讀者這樣理解,產生感應電動勢的條件是導體切割磁力線,若導體沿磁力線方向運動,顯然不會產生切割,所以也就不會產感應電動勢。這樣理解也是可以的。

另外,一根導體切割磁力線會產生感應電動勢,那么具有多匝導線的電感線圈切割磁力線,顯然也會產生感應電動勢,但這時的感應電動勢方向用右手定則判斷是不容易的,宜采用楞次定律與右手螺旋定則進行判斷。關于楞次定律與右手螺旋定則的更多內容

就好比電動機在起動時,轉子是不動的,換言之,轉子導條是靜止的,但此時由定子繞組產生的旋轉磁場與轉子導條之間有相對運動,根據相對運動含義,靜止導條相對于旋轉磁場的運動方向,為磁場旋轉的反方向,電動勢方向與電壓方向相反,所以,感應電流方向與感應電動勢方向一致,就相當于感應電流方向與感應電壓方向相反。這很好理解,運動導體在磁場中產生感應電動勢,那么它就相當于一個電(壓)源,對于一個電源而言,其電流本來就是從電源的負極經電源本身流到正極。

根據上文,電動機轉子能轉動,是因為受到電磁力的作用,而能受電磁力作用的前提是,必須要有電流。但對于某些電動機轉子,例如鼠籠式轉子,我們是沒有對其通電的,那么問題來了,這些轉子的電流是從哪里來的呢?其電流方向又是怎樣的?

其實答案很簡單,轉子的電流是由導條切割磁力線產生,其方向由右手定則確定。右手定則內容如下:將右手掌攤平,四指并攏且與拇指成90°角,使磁力線從掌心穿過(掌心面向N極),拇指指向導體運動方向,四指指向即為感應電流(感應電動勢)方向


結合安培力和洛倫茲力,可以發現,安培力其實就是大量運動電荷受到洛倫茲力的宏觀表現。載流導體之所以有電流,是因為其內部有大量電荷作定向移動,這些定向移動的電荷處于磁場中,每一個都會受到洛倫茲力的作用,此時對于導體而言,其受到的合力即為安培力,使得導體發生移動。

左手定則用于判斷力的方向,而右手定則則用來判斷電的方向。


電動機能夠轉動,靠的是轉子所受到電磁力的作用,所謂電磁力,顧名思義,得先有電,才有力。簡單來說,是指運動電荷或載流導體在磁場中所受到的力。注意,這里的磁場,可以是電磁鐵產生的磁場,也可以是運動電荷(或電流)產生的磁場。

而左手定則,則是用來判斷電磁力方向的方法,包括宏觀上載流導體所受的安培力和微觀上運動電荷所受的洛倫茲力。換言之,電磁力包括安培力和洛倫茲力。

關于載流導體所受的安培力,左手定則內容如下:將左手掌攤平,四指并攏,并與拇指成90°角,掌心面正對N極(或者說讓磁力線垂直穿過掌心),四指方向表示電流方向(或正電荷運動方向),拇指的指向即為電磁力方向,


電磁感應現象無無處不在,其應用也非常廣泛,如電機、繼電器、磁懸浮……電與磁相伴相隨,從1820年丹麥物理學家奧斯特發現電流的磁效應開始,電磁學的大門從此被打開。

與電磁學相關的定律、定則很多,有的很難,有的很簡單,但對于我們普通人而言,常用到的不外乎就那幾個,即左手定則、右手定則、楞次定律與右手螺旋定則。

左手定則、右手定則、楞次定律與右手螺旋定則都是用于判斷方向的,但所判斷的物理量卻非同一個,接下來就讓我來給大家捋一捋左手定則和右手定則的關系吧!


由二進制數的的特點可知,任意兩個相鄰位只有4種狀態組合,即00、01、10、11。如表中的M0.2、M0.3。

設M0.4、M0.3=00時為正轉,M0.4、M0.3=01 時為停止,M0.4、M0.3=10時為反轉,M0.4、M0.3=11時為停止,則正轉Q0.0和反轉Q0.1的邏輯電路

M0.3、M0.4的每種狀態持續8s,開關閉合時電動機正轉8s、停止8s、反轉8s、停止 8s,并循環。

以此類推,如每種狀態持續16s,可將梯形圖中的M0.3、M0.4改為M0.4、M0.5。

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