施耐德TM3AM6输入输出模块
-
面议
TM3AM6
TM3AM6
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。
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。
现货库存
SCHNEIDER BMXP342020
SCHNEIDER BMXP342020 4MB内存
SCHNEIDER BRS3ADW850ABA
SCHNEIDER HMIGTO5310
SCHNEIDER HMIGXU5512
SCHNEIDER IC693CHS391
SCHNEIDER IC693MDL940
SCHNEIDER LMC058LF42
SCHNEIDER LXM05BD10M2
SCHNEIDER LXM05BD14N4
SCHNEIDER LXM32AD72N4
SCHNEIDER LXM32CD30N4
SCHNEIDER LXM32CD72N4
SCHNEIDER MA-0186-100(产地:台湾)
SCHNEIDER MC-4/11/01/400
SCHNEIDER NS160F MA150
Schneider RPM12F7
Schneider RPZF1
Schneider RSL1AB4BD
Schneider RSLZRA1
SCHNEIDER SD328AU25S2
SCHNEIDER SR1 B201BD
SCHNEIDER TCSESU083FN0
SCHNEIDER TM218LDAE40DRPHN
SCHNEIDER TM241C24T
SCHNEIDER TM241CE40R
SCHNEIDER TM241CE40T
SCHNEIDER TM241CEC24T
SCHNEIDER TM258LD42DT
SCHNEIDER TM2ALM3LT
SCHNEIDER TM2AMI2HTN
SCHNEIDER TM2AMI4LT
SCHNEIDER TM2AMM3HT
SCHNEIDER TM2DRA16RT
SCHNEIDER TM3AI2H
SCHNEIDER TM3AI8
SCHNEIDER TM3AM6
SCHNEIDER TM3AQ4
SCHNEIDER TM3DM24R
SCHNEIDER TM3DQ16R
SCHNEIDER TM5SPS3
SCHNEIDER TSX08CD12R8AS
SCHNEIDER TSXAEY414
SCHNEIDER TSXDEY08D2
SCHNEIDER TSXDMZ64DTK 32DI 32DO
SCHNEIDER TSXETG100
SCHNEIDER TSXMFPP002M
SCHNEIDER TSXPBY100
SCHNEIDER TSXSAY1000
SCHNEIDER TSXSCP114
SCHNEIDER TSXTLYEX
SCHNEIDER TWDAMI4LT
SCHNEIDER TWDDRA16RT
SCHNEIDER TWDDRA8RT
SCHNEIDER TWDLCAA24DRF
SCHNEIDER TWDLCAE40DRF
SCHNEIDER TWDLMDA40DTK
SCHNEIDER TWDNOZ485D
SCHNEIDER VAMP221
SCHNEIDER VIA0703D31A1022
SCHNEIDER VW3A1101
SCHNEIDER VW3E704100000
SCHNEIDER VX4A71100Y
SCHNEIDER VX5IM2400M1271
SCHNEIDER XACA205
Schneider XB4BD21
SCHNEIDER XBTF034510
SCHNEIDER XCE103