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*Burster传感器8524-600

更新时间:2021-01-19

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航班周期:每周安排3-4次航班,保证货物时效。
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-------------------------------------------


Sales Engineer: 
电机询价需提供铭牌 电机询价需提供铭牌 电机询价需提供铭牌 重要的事情说三遍

部分型号如下:

Buhler    TYPE:NIVOT 63-KN-M3/max.bar.80℃ 24VDC A423860/00 062899
IBA    iba FOB-4i-D
Turck    BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P Nr:6827226
PILZ    32406
Ac-motoren    FCPA 7B-4 ,0.44kw
KEB    0638N-4000
PMA    KS98 9407-965-200
德国DELTA    B57560G03F
Schneider Electric    ZB4BL232
SIGMATEK DIAS    DNC 305,008754
Balluff GmbH    BOS 5K-PS-IX0-S75,id: 35578
mahr-2    BESTELL-NR. 5009097
Celsa    IBO 20/5A 5VA Kl. (inkl. Fussbef.)
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH    CPS 23. Φ0N Φ25N
heidenhain    572248-04
BTR NETCOM GmbH    40063KE
hydac    HDA4746-C-250-0
Beck    90.2R4 set point -60mbar±6mbar
suco    .59429E+
MOOG GmbH    G23-85A00
ELRING    0548.430 KS000 500m
zimmer    DNR98-3/2-AVZ
AFT Automatisierungs    0066
hydac    EDS3448-5-0400-000
Force Check    steep taper40(DIN),not includeretention knob.46.200.840.000
Schorch Elektrische Maschinen und Antriebe GmbH    KA7 80M-BB0G-V
Eisele    Indent No. 40-000 G3/4-G3/4 90°
Martens Elektronik GmbH    BA9624---2-0-0-
SIEMENS    6DD68-0AJ
Sommer-automatic GmbH & Co. KG    MGP804N
Lumberg    RST4-RKT4-637/3.0M
STASTO Ing. Stocker KG    2H8KV20+BDV08024CY+6-442-2000-S
PHOENIX CONTACT GmbH & Co.    IB IL 24 DO 2-2A-PAC, 286263
Elaflex    CSB 2
Mahr GmbH    Nr:50099
Hydraulika GmbH    seal for ZYLINDER ZB500-AX50/25D HY.-V78/4-HYDRAU
DITTEL    Matching the corresponding sensor 05B
Murr    85063
Turck    BL20-4DO-24VDC-0.5A-P Nr:6827023
Labom    CB020-A058-H
Gestra    RK 4,DN 50
Stromag AG    228V00343 NFU2 -AA
Turck    LI200P0-Q25LM0-LIU5X3-H5 Nr:590002
ATOS    DKZOR-A-5-L5
parker    WH08SRCF
Turck    WWAK3P2-5/S74 Nr:800924
Rechner    IAS-0-A22-S
suco    .59432E+
heidenhain    ID:360645-09
Staubli    KES 0.90/JV
UFI    serie 8
Lenord+Bauer    GEL292-TN0400L03
Vulkoprin Deutschland GmbH & Co. KG    PU.UH 70/25/6204/320 ZZ
HFB Walzlager    UC26
Cosmotec    TB 250002200W00
SERTO    SO402-3
Turck    BMWS85-8,5 Nr:690472
Proxitron    ST S9/5-5, Art.-No.: 9847A
STOCKO    RSQ709A5- 2.5
Tognella    FT 257/6-
parker    9F800B
Kniel    CXW 5.4 Art.-Nr.:32-202-02
heidenhain    53363-09
Murr    2303 RC Glied, 3x575VAC/45kW
Honsberg    FLEX-(I+K) HD2KO-05GM05 (46cst oil)
SCHNEIDER    SD326DU25S2
SIEMENS    3EB2-00-7D
BW Hydraulik    89086-08.3 BW-HYDRAULIK
Robers & Co. GmbH    NTK 8/24
HIRSCHMANN    M-4-FAST 8-SFP 943864-00
Schmersal Holding KG    AZM 70-02 ZRKA ; 24VAC/DC
HEW    RDMF 90 L/ 2 TVR
Wachendorff Elektronik GmbH & Co. KG    WDG80H-20-000-AB-G24-S9-ABD
Knick analytics    A40N-MSOXY/0 Opt:SW-A004
Turck    Bi0R-W30-DAP6X-H4 Nr:4038
PMA    9407-738-2520
Murr    7000-326-33000
RIVARD    60279(replace 006003)
Turck    NI25U-CK40-AP4X2-H4 Nr:538200
HELUKABEL    Order:20034 HELUKABEL TRONIC-CY 8X0.25 QMM
Hans Schmidt    DTMX-5000
Pikatron    NO.A00.009322 SF09322
heidenhain    LC 8 440 3,0 EnDat0 00 D I 34240-26
Sensortechnics GmbH    HCX00A6H
KEB Antriebstechnik GmbH    G62A DA60M4 IE2 I TW,.0kw
SIEMENS    6DD684-0GD0
Honsberg    MR-05GM020
Baumer    OADM 20I4540/S4C
HARTING    930024030
Turck    BI-EG05-AP6X Nr:4609740
G.H.- Induction    Widerstand 330R 25W HS 6.03.
KOSTYRKA    5350.030.058
heidenhain    LC83,740MM;ID-NR:557679-07
RIFOX - Hans Richter GmbH    Artikelnummer:69700099 4QSOACAZ332
SICK    M40E-034023RB0
Turck    MSA-PTB-2 Nr:306078
ContiTech AG    80202 HTD3MD
WayCon GmbH    K4P5M-S-M2
SARTORIUS    PR550/04
heidenhain    EQN325-2048 ID:586653-06
Stoeber    K202AG075ED402U Nr: 877022
Mahr GmbH    473055
Honsberg    VLR-05GA02
Kraus & Naimer    CG4 PC3455 – 600 FS2
Hawe    RD3
Bucher    WS22GNA5-2 24 D
QASS    C-SL,5 . 2.5m
Murrelektronik GmbH    MPS40-3X400-500/24 ART.NO.85069
Micatrone    MFS-R-250
Honsberg    CRE-025HMS-22
Turck    NI5-EM30D-AP6X/S40-S20 Nr:46744
PILZ    3220
布瑞斯特Burster 8524-600    
Balluff GmbH    BES M2MI-PSC40B-S04G
TELCO    SMT 6000 SG T3
Gutekunst + Co.KG    D-234N/2.00X28.00X5.00
Phoenix    2884282
HAWEKA    622/BFM/MC,Sn:50400008
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG    8526-6050
Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH    0270
Hawe    WND-G24
Bauer Gear Motor GmbH    BS20-24V/D07LA4-K/E004B9/9696
HARTING    92006030
Knick    P27000H-009
HBM    -WI/0MM-T
Hawe    RC3E
Hunger DFE GmbH    GODI00-2*5.5 00839
Kral AG(pump)    M 32.8 (MFUGA 32 tariff. no. 843 60 70)
Mankenberg GmbH    EB.2 3/4*6-6FV(745002T-F)
Knick    P4200D3-053
Herion    45087 KB00
Honsberg    MRK-020GM00 -0L/min
Turck    BL20-S4T-SBBS Nr:6827046
suco    062-4364--00
fluvo schmalenberger GmbH + Co. KG    Pumpe 2003003854/3 , Z 50-6/2-5,5; with 5.5KW motor
balluff    BMF 305M-PS-C-2-S49
B&R Industrie-Elektronik GmbH    3AM050.6
德国Drehmo    DMC20-B3-20 .5kw type:A3 ratio 6: torque B2
AVS-Romer    EGV--A78- CG-00
 
TEKEL Instruments s.r.l.    TK560.F.4096./30.S.K4.0.P0.LD2-30.X476
CEMBRE Gmbh    AU230-30-D
Turck    LT00M-Q2-LIX3-H4 Nr:53989
KUEBLER    05.B84-0
SIEMENS    7ML03-AA00-3AC0
Monacor International GmbH & Co. KG    NBB-75FI
Murrelektronik GmbH    Nr:7000-442-0000000
Reckmann GmbH    R7-A080FDA-SBX-Y 06804+0440 (RN)
Honsberg    MR-05GM020 5-20L/min
Burster      9243-ABG,Adjustment data 0-0V)
hydac    EDS 344-2-06-000
Mahle    PI 8530 DRG 00
Stromag AG    254-0050
hydac    EDS 3346-3-006-000-F
Turck    NI75U-CP80-VP4X2 Nr:540800
Beckhoff Automation GmbH    BK320
Phoenix    645053
duplomatic    DZC7-20/0NIE/K
Buehler    4200075
Sommer-automatic GmbH & Co. KG    GK40N-B
hydac    hda 7446-a-400-000+zbe06
parker    RS0R35S4SN9JWXG04
stotz    P65-0-P
Phoenix    66808 SAC-4P- ,5-PUR/M2FS
Kiepe    HEN-00
Weigel    AUE2.2 NO 8.970.302.5
Krombach    3020240065
suco    066-4303--05 set point at 30bar
KUEBLER    8.5820.452.4096
Turck    TNLR-Q80-H47 Nr:7030230
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG    872-50
M.D. Micro Detectors S.p.A.    FERN/0P-0F
mts flowtec AG    N35 Art-Nr 092.22980
Wilh. LAMBRECHT GmbH    00.4522.00.040
Beck GmbH    930.83.2225
STAHL    982/0-5-2s
Wilh. LAMBRECHT GmbH    00.460.200000
Baumer    ILFK 2P0/I06 02799
Turck    BI0U-M30-AP6X-H4 Nr:63640
HBM    -WI/5MM-T
Murrelektronik GmbH    7000-48-0000000
DOPAG Dosiertechnik und Pneumatik AG    O-Ring-VI 37.7.05 D38-592-05-VI
Sferaco    98004
Dopag    C-40-02-3 No 2200573
DELTEC LOVATO GmbH    RF9 0,6-0A
Gutekunst + Co.KG    D-057C
NORELEM KG    08900-A000×2
hydac    TFP04-000
布瑞斯特Burster 872-25    
PHD    SEC23X3-/2
buehler    Lief.-Nr.: .6.046.334
Knick isolation    P27000H
ege    SN 450-A4-GRS 24VDC
DEUBLIN    250-368
Vahle GmbH & Co. KG    KST 2-40(6837 )
SIEMENS    6DD607-0AA2
Settima    GR55 SMT6B 330L RF2
Murr    85099

变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。

变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。

工作原理

 

概述

主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类

变频功率分析仪

变频功率分析仪 

 :电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路

 

整流器

大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。

 

平波回路

在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。

 

逆变器

同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。

控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”,将运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”,以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。

()运算电路:将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。

(2)电压、电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压、电流等。

(3)驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。

(4)速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。

(5)保护电路:检测主电路的电压、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏

 

功能作用

 

变频节能

变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。

电动机使用变频器的作用就是为了调速,并降低启动电流。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC),这个过程叫整流。把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。一般逆变器是把直流电源逆变为一定的固定频率和一定电压的逆变电源。对于逆变为频率可调、电压可调的逆变器我们称为变频器。变频器输出的波形是模拟正弦波,主要是用在三相异步电动机调速用,又叫变频调速器。对于主要用在仪器仪表的检测设备中的波形要求较高的可变频率逆变器,要对波形进行整理,可以输出标准的正弦波,叫变频电源。一般变频电源是变频器价格的5--20倍。由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter”,即:变频器。

变频不是到处可以省电,有不少场合用变频并不一定能省电。 作为电子电路,变频器本身也要耗电(约额定功率的3-5%)。一台.5匹的空调自身耗电算下来也有20-30W,相当于一盏长明灯. 变频器在工频下运行,具有节电功能,是事实。但是他的前提条件是:

*、大功率并且为风机/泵类负载;

第二、装置本身具有节电功能(软件支持);

这是体现节电效果的三个条件。除此之外,无所谓节不节电,没有什么意义。如果不加前提条件的说变频器工频运行节能,就是夸大或是商业炒作。知道了原委,你会巧妙的利用他为你服务。一定要注意使用场合和使用条件才好正确应用,否则就是盲从、轻信而“受骗上当”。

功率因数补偿节能

无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。

软启动节能

:电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命ji为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。

2:从理论上讲,变频器可以用在所有带有电动机的机械设备中,电动机在启动时,电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、补偿功率因素

 

基本组成

 

变频器通常分为4部分:整流单元、高容量电容、逆变器和控制器。

整流单元:将工作频率固定的交流电转换为直流电。

高容量电容:存储转换后的电能。

逆变器:由大功率开关晶体管阵列组成电子开关,将直流电转化成不同频率、宽度、幅度的方波。

控制器:按设定的程序工作,控制输出方波的幅度与脉宽,使叠加为近似正弦波的交流电,驱动交流电动机。

 

给定方式

 

变频器常见的频率给定方式主要有:操作器键盘给定、接点信号给定、模拟信号给定、脉冲信号给定和通讯方式给定等。这些频率给定方式各有优缺点,须按照实际所需进行选择设置

 

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。

 

*代

U/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IaIb,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Im、It(Im相当于直流电动机的励磁电流;It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:

985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。

矩阵式交—交控制方式:

VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交—直—交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。为此,矩阵式交—交变频应运而生。由于矩阵式交—交变频省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容。它能实现功率因数为l,输入电流为正弦且能四象限运行,系统的功率密度大。该技术虽尚未成熟,但仍吸引着众多的学者深入研究。其实质不是间接的控制电流、磁链等量,而是把转矩直接作为被控制量来实现的。具体方法是:

、控制定子磁链引入定子磁链观测器,实现无速度传感器方式;

2、自动识别(ID)依靠精确的电机数学模型,对电机参数自动识别;

3、算出实际值对应定子阻抗、互感、磁饱和因素、惯量等算出实际的转矩、定子磁链、转子速度进行实时控制;

4、实现Band—Band控制按磁链和转矩的Band—Band控制产生PWM信号,对逆变器开关状态进行控制。

矩阵式交—交变频具有快速的转矩响应(<2ms),很高的速度精度(±2%,无PG反馈),高转矩精度(<+3%);同时还具有较高的起动转矩及高转矩精度,尤其在低速时(包括0速度时),可输出50%~200%转矩。

VVC的控制原理:

VVC的控制原理是将矢量调制的原理应用于固定电压源PWM逆变器。这一控制建立在一个改善了的电机模型上,该电机模型较好的对负载和转差进行了补偿。

因为有功和无功电流成分对于控制系统来说都是很重要的,控制电压矢量的角度可显著的改善0-2HZ范围内的动态性能,而在标准的PWM U/F驱动中0-0HZ范围一般都存在着问题。

利用SFAVM或60°AVM原理来计算逆变器的开关模式,可使气隙转矩的脉动很小(与使用同步PWM的变频器相比)。

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