Musisz być zalogowany/a
-
- Seria ALS30/31 I ALS 40/41 – wyprowadzenia śrubowe
- Akcesoria do kondensatorów
- Seria ALP/T 20 wyprowadzenie do druku oraz do lutowania
- Seria ALC 40 wyprowadzenia do druku na zatrzaski
- Seria ALS30/31, +85°C
- Seria ALS32/33, +85°C
- Seria ALS36/37, +85°C
- Seria PEH200, +85°C
- Seria ALS40/41, +105°C
- Seria ALS42/43, +105°C
- Seria PEH205, +125°C
- Seria ALS60/61, +85°C
- Seria ALS80/81, High CV, +105°C
- Seria ALS70/71, High CV, +85°C
-
- Przewody przedłużające i kompensujące
- Przewody do termopar
- Przewody podłączeniowe do czyjnków PT
- Przewody wielożyłowe temp. -60°C do +1400°C
- SILICOUL przewody średniego napięcia
- Przewody zapłonowe
- Przewody grzejne
- Przewody jednożyłowe temp. -60°C do +450°C
- Przewody kolejowe
- Przewody grzejne w Ex
- Przewody dla przemysłu obronnego
-
- Złącza szynowe
- Złącza przemysłowe wielopolowe
- Przemysłowe złącza mocy
- Kable LUMBERG do czujników
- Złącza do czujników
- Złącza do obwodów drukowanych PCB
- Złącza akumulatorowe
- Złącza Hirschmann
- Złącza obrotowe
- Złącza elektryczne firmy SCHÜTZINGER
- Złącza wtykowe okrągłe z zamknięciem śrubowym LUMBERG
- Złącza koncentryczne RADIALL
- Złącza przemysłowe Han
- Złącza typu Powerlock
- Złącza i kable do ładowania pojazdów elektrycznych
-
- Bezpieczniki miniaturowe do układów elektronicznych seria ABC i AGC
- Bezpieczniki szybkie rurkowe
- Wkładki zwłoczne o charakterystykach GL/GG oraz AM
- Wkładki topikowe ultraszybkie
- Bezpieczniki szybkie standard brytyjski i amerykański
- Bezpieczniki szybkie standard europejski
- Bezpieczniki trakcyjne
- Wkładki bezpiecznikowe wysokonapięciowe
-
- Moduły elektroizolowane firmy VISHAY (IR)
- Moduły elektroizolowane firmy INFINEON (EUPEC)
- Moduły elektroizolowane firmy Semikron
- Moduły elektroizolowane firmy POWEREX
- Moduły elektroizolowane firmy IXYS
- Moduły elektroizolowane firmy POSEICO
- Moduły elektroizolowane firmy ABB
- Moduły elektroizolowane firmy TECHSEM
-
- Koszulka izolacyjna T.P.E.125˚C 16kV
- SILIGAINE 31-1 -60˚C do +450˚C - włókno szklane
- SILIGAINE TN - koszulka ochronna o zmiennej średnicy z pojedynczych włókien poliestrowych
- SILIGAINE 13F3 od -30°C do +155°C (klasa F)
- SILIGAINE 15C3 od -60°C do +250°C (klasa H i C)
- SILIGAINE GT 1 od -60°C do +300°C
- SILIGAINE 33 SI +900°C - włókno silica
- SILIGAINE 21F1 -60 °C to +280 °C
- SILIGAINE 13F4 od -30°C do +155°C (klasa F)
- SILIGAINE 15C3-UV od -60°C do +250°C
- SILIGAINE 15C4.d od -60°C do +200°C (klasa H)
- SILIGAINE 15C2 od -60°C do +250°C (klasa H i C)
- SILIGAINE 15C4 od -60°C do +250°C (klasa H i C)
- SILIGAINE 15C5 od -60°C do +250°C (klasa H i C)
- SILIGAINE 15C5-E od -60°C do +250°C – koszulka rozszerzalna (klasa H i C)
- SILIGAINE 15C7 UL od -60°C do +250°C (klasa H i C)
- SILIGAINE 15C10 od -60°C do +250°C (klasa H i C)
- SILIGAINE GTE 1 od -60°C do +250°C
Co to jest falownik?
Falowniki jest to urządzenia energoelektroniczne, które zajmują się przetwarzaniem napięć i prądów stałych na przemienne (DC/AC).
Zastosowania falowników
Falowniki znajdują zastosowanie w zasilaniu:
- Regulatorów napędów elektrycznych;
- Zasilaczy bezprzerwowych (UPS);
- Statycznych kompensatorów mocy biernej (SVC);
- Filtrów aktywnych;
- Elastycznych systemów przesyłu energii (FACTS).
Podział falowników
Kryterium podziału falowniku jest ilość faz prądu/napięcia, powoduje to że wyróżnić możemy następujące grupy:
- Falowniki jednofazowe;
- Falowniki trójfazowe;
- Falowniki wielofazowe o dowolnej ilości faz (do specjalnego przeznaczenia).
Drugim kryterium podziału jest rodzaj źródła zasilania falownika:
- Napięciowe – w falownikach napięciowych, źródłem energii na wejściu falownika jest kondensator. Powoduje to że napięcie wyjściowe jest ciągiem impulsów prostokątnych o regulowanej szerokości, gdy prąd wyjściowy dla obciążenia typu RL ma kształt quasisinusoidalny. W tych falownikach podstawowymi przyrządami energoelektronicznymi są elementy w pełni sterowalne. Znajdują zastosowanie w różnych aplikacjach.
- Prądowe – w falowniku prądowym, źródłem energii jest dławik z płynącym prądem. Prąd na wyjściu jest ciągiem impulsów prostokątnych o regulowanej szerokości podczas gdy napięcie dla obciążenia typu RL. W konstrukcji falowników prądowych wykorzystuje się tyrystory SCR jak i elementy w pełni sterowalne. Wykorzystywane są w napędach elektrycznych średniej mocy.
Podział falowników ze względu na metody sterowania
- Sterowanie skalarne – wykorzystuje się je w systemach napędowych zmiennomomentowych. Działanie takich falowników polega na dostarczaniu minimalnej energii, w celu niespowodowania obniżenia częstotliwości wyjściowej poniżej wartości zadanej. Przykładowymi metodami sterowania są: charakterystyka liniowa U/f = const, która wykorzystywana jest w taśmociągach lub podnośnikach oraz charakterystyka kwadratowa U/f2 = const, która znajduje zastosowanie w sterowaniu wentylatorów czy też pomp odśrodkowych.
- Sterowanie wektorowe – wykorzystuje się w systemach napędu stałomomentowych. Regulują one optymalnie moment obrotowy, tak aby spełniał wymagania które narzuca maszyna i środowisko w którym pracuje. Falowniki wykorzystujące sterowanie DTC (Direct Torque Control) są najbardziej zaawansowane jeżeli chodzi o sterowanie silnikiem AC. Metoda ta pozwala na kontrolę prędkości obrotowej oraz momentu obrotowego i nie wymaga wykorzystywania sprzężenia zwrotnego czyli enkodera na wale silnika.
Sprawdź, również silniki i transformatory dostępne w naszym asortymencie.