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宜昌ATV930C31N4C施耐德电气变频器现货

2026年01月02日 10:09:05      来源:苏州万驰自动化科技有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:1

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宜昌ATV930C31N4C施耐德变频器现货宜昌ATV930C31N4C施耐德变频器现货

ATV212

0.75到75kW风机泵用变频器
ATV212H075N4    三相,380~480V,内置EMC,IP21           
ATV212HU15N4    三相,380~480V,内置EMC,IP21           
ATV212HU22N4    三相,380~480V,内置EMC,IP21           
ATV212HU30N4    三相,380~480V,内置EMC,IP21           
ATV212HU40N4    三相,380~480V,内置EMC,IP21           
ATV212HU55N4    三相,380~480V,内置EMC,IP21           
ATV212HU75N4    三相,380~480V,内置EMC,IP21           
ATV212HD11N4    三相,380~480V,内置EMC,IP21           
ATV212HD15N4    三相,380~480V,内置EMC,IP21           
ATV212HD18N4    三相,380~480V,内置EMC,IP21           
ATV212HD22N4    三相,380~480V,内置EMC,IP21           
ATV212HD22N4S    三相,380~480V,内置EMC,IP21 (体积优化产品)           
ATV212HD30N4    三相,380~480V,内置EMC,IP21           
ATV212HD37N4    三相,380~480V,内置EMC,IP21           
ATV212HD45N4    三相,380~480V,内置EMC,IP21           
ATV212HD55N4    三相,380~480V,内置EMC,IP21           
ATV212HD75N4    三相,380~480V,内置EMC,IP21           
ATV212W075N4    三相,380~480V,EMC,IP55           
ATV212WU15N4    三相,380~480V,EMC,IP55           
ATV212WU22N4    三相,380~480V,EMC,IP55           
ATV212WU30N4    三相,380~480V,EMC,IP55           
ATV212WU40N4    三相,380~480V,EMC,IP55           
ATV212WU55N4    三相,380~480V,EMC,IP55           
ATV212WU75N4    三相,380~480V,EMC,IP55           
ATV212WD11N4    三相,380~480V,EMC,IP55           
ATV212WD15N4    三相,380~480V,EMC,IP55           
ATV212WD18N4    三相,380~480V,EMC,IP55           
ATV212WD22N4    三相,380~480V,EMC,IP55           
ATV212WD30N4    三相,380~480V,EMC,IP55           
ATV212WD37N4    三相,380~480V,EMC,IP55           
ATV212WD45N4    三相,380~480V,EMC,IP55           
ATV212WD55N4    三相,380~480V,EMC,IP55           
ATV212WD75N4    三相,380~480V,EMC,IP55           
ATV212W075N4C    三相,380~480V,B级EMC,IP55           
ATV212WU15N4C    三相,380~480V,B级EMC,IP55           
ATV212WU22N4C    三相,380~480V,B级EMC,IP55           
ATV212WU30N4C    三相,380~480V,B级EMC,IP55           
ATV212WU40N4C    三相,380~480V,B级EMC,IP55           
ATV212WU55N4C    三相,380~480V,B级EMC,IP55           
ATV212WU75N4C    三相,380~480V,B级EMC,IP55           
ATV212WD11N4C    三相,380~480V,B级EMC,IP55           
ATV212WD15N4C    三相,380~480V,B级EMC,IP55           
ATV212WD18N4C    三相,380~480V,B级EMC,IP55           
ATV212WD22N4C    三相,380~480V,B级EMC,IP55           
ATV212WD30N4C    三相,380~480V,B级EMC,IP55           
ATV212WD37N4C    三相,380~480V,B级EMC,IP55           
ATV212WD45N4C    三相,380~480V,B级EMC,IP55           
ATV212WD55N4C    三相,380~480V,B级EMC,IP55           
ATV212WD75N4C    三相,380~480V,B级EMC,IP55           
ATV212H075M3X    三相,200~240V,无EMC,IP21           
ATV212HU15M3X    三相,200~240V,无EMC,IP21           
ATV212HU22M3X    三相,200~240V,无EMC,IP21           
ATV212HU30M3X    三相,200~240V,无EMC,IP21           
ATV212HU40M3X    三相,200~240V,无EMC,IP21           
ATV212HU55M3X    三相,200~240V,无EMC,IP21           
ATV212HU75M3X    三相,200~240V,无EMC,IP21           
ATV212HD11M3X    三相,200~240V,无EMC,IP21           
ATV212HD15M3X    三相,200~240V,无EMC,IP21           
ATV212HD18M3X    三相,200~240V,无EMC,IP21           
ATV212HD22M3X    三相,200~240V,无EMC,IP21           
ATV212HD30M3X    三相,200~240V,无EMC,IP21           

功率范围: 0.75至75kW
200…240V 3相, 0.75 kW 至30 kW, IP 21
380…480V 3相, 0.75 kW 至75 kW, IP 21
380…480V 3相, 0.75 kW 至 75 kW, UL 类型12/IP 55 ?调速范围: 1:50
过转矩能力: 110% - 60 s.
内置C1,C3级 EMC滤波器
内置通讯协议覆盖绝大多数市场需求: Modbus, METASYS N2?, APOGEE FLN P1?及 BACnet?. 可选: LonWorks
标准: UL, CSA, C-Tick, NOM
低谐波技术,无需增加任何降低谐波的装置 (直流或交流电抗器) THDI < 35%="">

 

 

优势

专注集中化管理
及时查看能源消耗
故障检测快速反应: 皮带断裂, 水泵空转, 缺相, 电源故障等
预防性维护,节约成本,优化设备: 故障预警, 运行时间等
易集成到楼宇管理系统中 专注用户友好性
安装工具, 参数调节,监测功能 (支持8国语言的远程图形终端, 多功能器, 蓝牙及SoMove Mobile软件).
紧凑:容易集成到您的系统中,可以并排安装,维护简单 专注保护
持续服务保证
楼宇功能 (火灾模式, 装置监控, 机械保护功能等)
内置EMC 滤波器, 低谐波技术 (THDI <35%).,m1=on、m3=on情况3修改m1值为off状态,m3值为on状态,发现y1=on。以上可以发现执行线圈的双重输出,输出结果以*下面的线圈为准。这时为什么呢,我们知道plc程序指令顺序是按照从上到下,从左到右进行处理的,因此双线圈无论前面的状态如何都以*的线圈为输出结果。那么怎么改变上面的双线圈输出呢,采用并联的方法来实现:双线圈对策这样m3就不会影响m1的作用了,在写程序时候经常会遇到这种情况尤其是步数较多时,写后面的时候会忽略前面的输出,编译时三菱plc是不会报错的,怎么办,我们在程序对程序进行一次检查,点击工具程序检查:程序检查点击执行后会在下面的输出结果报错:程序检查结果这样就检查了双线圈输出避免了不必要的调试。pcb设计纷繁复杂,各种意料之外的因素频频来影响整体方案的达成,如何能驯服性格各异的零散部件?怎样才能画出一份整齐、、可靠的pcb图?让我们来盘点一下。pcb设计看似复杂,既要考虑各种信号的走向又要顾虑到能量的传递,干扰与发热带来的苦恼也时时如影随形。但实际上结归纳起来非常清晰,可以从两个方面去入手:说得直白一些就是:“怎么摆”和“怎么连”。听起来是不是非常easy?让我们先来梳理下“怎么摆”:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。>

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