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优势产品主要有:传感器,测速电机,接近开关,电子尺,编码器,控制器、分析仪,光纤,光栅,插装阀,报警灯,电缆,拖链,分配器,马达,减速机,继电器、缓冲器和五金等。
常用型: R10、R20、R40、R80、R100、R150、R500、RK10、RK20、RG40、RG100、RM10、RM20、RM40、RM80、RZM10、RZM40、RDM10、RDM80、RDM250、RMC10、RMC20、RMC150、RZMC10、RZMC20、RZMC100、RDMC10、RDMC20、RDMC80、GZ、GLAD、GWAD、GNAD、GPAD、FZ、FZB、FU、FUB、FZW、FZS、FZP、FZN、FUP、FUN、FZZP、FZDP、FUZP、、FZH、FZZH、FZDH、FZA、FZZA、FZDA等系列;FRIZLEN电机、FRIZLEN调速电阻、FRIZLEN制动电阻箱
型:R40 ML2-1K AB180 U4、R80 ML2-1K、RMC 2Z-5K、FSL 743912FKW VOLT、 FZ200X35S2T-100、FZB100X35S2T-100、FU75X24L-1K、FZS50X16、FZS265X24F-390、FUS265X24F-390、FZW330X35S、FUW330X35S、FZP100X35S、FZA160x45、FZDA600x65、FZDC600x65
FRIZLEN制动电阻,是波纹制动电阻使用率规定了制动电阻的使用效率,以避免制动电阻过热而损坏,它会影响制动单元的制动效果。制动电阻的使用率设置越低,电阻的发热程度越小,电阻上消耗的能量越少,制动效果越差。同时,制动单元的容量也没有得到充分利用。理论上讲,制动电阻使用率为100%时,对制动单元容量的利用zui充分,制动效果也zui明显,然而这需要较大的制动电阻功率的代价,使用者应综合考虑。在制动电阻阻值和功率都已经确定的前提下,对于减速较慢的大惯性负载,选取较低的电阻使用率会取得较好的效果。对于需要快速停机的负载,宜选取较大制动电阻使用率。电阻的一种,主要用于变频器控制电机快速停车的机械系统中,帮助电机将其因快速停车所产生的再生电能转化为热能。
一、制动单元制动电阻使用率规定了制动电阻的使用效率,以避免制动电阻过热而损坏,它会影响制动单元的制动效果。制动电阻的使用率设置越低,电阻的发热程度越小,电阻上消耗的能量越少,制动效果越差。同时,制动单元的容量也没有得到充分利用。理论上讲,制动电阻使用率为100%时,对制动单元容量的利用zui充分,制动效果也zui明显,然而这需要较大的制动电阻功率的代价,使用者应综合考虑。在制动电阻阻值和功率都已经确定的前提下,对于减速较慢的大惯性负载,选取较低的电阻使用率会取得较好的效果。对于需要快速停机的负载,宜选取较大制动电阻使用率。原理:制动单元由大功率晶体管GTR及其驱动电路构成。其功能是为放电电流环节电容器在规定的电压范围内储存不了或者内接的制动电阻来不及消耗掉而使直流部分“过压”时,需要加外接制动组件制动电阻使用率规定了制动电阻的使用效率,以避免制动电阻过热而损坏,它会影响制动单元的制动效果。制动电阻的使用率设置越低,电阻的发热程度越小,电阻上消耗的能量越少,制动效果越差。同时,制动单元的容量也没有得到充分利用。理论上讲,制动电阻使用率为100%时,对制动单元容量的利用zui充分,制动效果也zui明显,然而这需要较大的制动电阻功率的代价,使用者应综合考虑。在制动电阻阻值和功率都已经确定的前提下,对于减速较慢的大惯性负载,选取制动电阻使用率规定了制动电阻的使用效率,以避免制动电阻过热而损坏,它会影响制动单元的制动效果。制动电阻的使用率设置越低,电阻的发热程度越小,电阻上消耗的能量越少,制动效果越差。同时,制动单元的容量也没有得到充分利用。理论上讲,制动电阻使用率为100%时,对制动单元容量的利用zui充分,制动效果也zui明显,然而这需要较大的制动电阻功率的代价,使用者应综合考虑。在制动电阻阻值和功率都已经确定的前提下,对于减速较慢的大惯性负载,选取较低的电阻使用率会取得较好的效果。对于需要快速停机的负载,宜选取较大制动电阻使用率。较低的电阻使用率会取得较好的效果。对于需要快速停机的负载,宜选取较大制动电阻使用率。,以加快消耗再生电能的速度。
二、制动电阻原理:电动机在工作频率下降过程中,将于再生制动状态,拖动系统的动能要反馈到直流电路中,使直流电压UD不断上升,甚至可能达到危险的地步。因此,必须将再生到直流电路的能量消耗掉,使UD保持在允许范围内。制动电阻就是用来消耗这部分能量的。
三、制动单元+电阻:制动单元由大功率晶体管GTR及其驱动电路构成。其功能是为放电电流IB流经制动电阻通路。
以下是制动单元的动作过程:
a、当电动机在外力的作用下减速时,电机以发电状态运行,产生再生能量。其产生的三相交流电动势被变频器逆变部分的六个续流二管组成的三相全控桥整流,使变频器内直流母线电压持续升高。
b、当直流电压达到某一电压(制动单元的开启电压)时,制动单元功率开关管开通,电流流过制动电阻。制动电阻使用率规定了制动电阻的使用效率,以避免制动电阻过热而损坏,它会影响制动单元的制动效果。制动电阻的使用率设置越低,电阻的发热程度越小,电阻上消耗的能量越少,制动效果越差。同时,制动单元的容量也没有得到充分利用。理论上讲,制动电阻使用率为100%时,对制动单元容量的利用zui充分,制动效果也zui明显,然而这需要较大的制动电阻功率的代价,使用者应综合考虑。在制动电阻阻值和功率都已经确定的前提下,对于减速较慢的大惯性负载,选取较低的电阻使用率会取得较好的效果。对于需要快速停机的负载,宜选取较大制动电阻使用率。
c、制动电阻释放热量,吸收再生能量,电机转速下降,变频器直流母线电压降低。
d、当直流母线电压降到某一电压(制动单元停止电压)时,制动单元的功率管关断。此时没有制动电流流过电阻,制动电阻在自然散热,降低自身温度。
e、当直流母线的电压重新升高使制动单元动作时,制动单元将重复以上过程,平衡母线电压,使系统正常运行。
由于制动单元的工况属于短时工作,即每次的通电时间很短,在通电时间内,其温升远远达不到稳定温升;而每次通电后的间歇时间则较长,在间歇时间内,其温度足以降到与环境温度相同,因此制动电阻的额定功率将大大降低,价格也随之下降;另外由于IGBT只有一个,制动时间为ms级,对功率管开通与关断的暂态性能指标要求低,甚至要求关断时间尽量短,以减少关断脉冲电压,保护功率管;控制机理也相对简单,实现较为容易。 由于有以上优点,因此它广泛应用于起重机等势能负载及需快速制动但为短时工作制的场合。
FRIZLEN非常关注细节的,这表明FRIZLEN质量和技术与众不同。出于这个原因,FRIZLEN不只使用zui高质量的材料,实际上许多部件生产以及电阻和外壳的部分。自动化生产和质量控制保证的产品优化和不断的使用。这种工艺同样适用于开发和制造FRIZLEN模块。FRIZLEN的一部分哲学不仅是应对场,而且还影响它。无论创新需要,frizlen都会在你身边建议解决方案。如果你正在寻找定制的解决方案,FRIZLEN的现代化钣金加工了灵活性,是您的shou选合作伙伴。这表明FRIZLEN的目的不仅要解决的问题,而是创造新的解决方案。
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