Частотный преобразователь вектор 100 руководство по эксплуатации

  1. Главная
  2. Продукция
  3. Автоматизация и КИП
  4. Частотные преобразователи и аксессуары
  5. Преобразователи частоты VECTOR-100
Преобразователь частоты 0,4/0,75кВт 1х230В VECTOR-100 EKF PROxima
Преобразователь частоты 0,4/0,75кВт 1х230В VECTOR-100 EKF PROxima
Преобразователь частоты 0,4/0,75кВт 1х230В VECTOR-100 EKF PROxima
Преобразователь частоты 0,4/0,75кВт 1х230В VECTOR-100 EKF PROxima
Преобразователь частоты 0,4/0,75кВт 1х230В VECTOR-100 EKF PROxima
Преобразователь частоты 0,4/0,75кВт 1х230В VECTOR-100 EKF PROxima
Преобразователь частоты 0,4/0,75кВт 1х230В VECTOR-100 EKF PROxima
Преобразователь частоты 0,4/0,75кВт 1х230В VECTOR-100 EKF PROxima
Преобразователь частоты 0,4/0,75кВт 1х230В VECTOR-100 EKF PROxima
Преобразователь частоты 0,4/0,75кВт 1х230В VECTOR-100 EKF PROxima
Преобразователь частоты 0,4/0,75кВт 1х230В VECTOR-100 EKF PROxima
Преобразователь частоты 0,4/0,75кВт 1х230В VECTOR-100 EKF PROxima
Преобразователь частоты 0,4/0,75кВт 1х230В VECTOR-100 EKF PROxima
Преобразователь частоты 0,4/0,75кВт 1х230В VECTOR-100 EKF PROxima
Преобразователь частоты 0,4/0,75кВт 1х230В VECTOR-100 EKF PROxima

Преобразователь частоты 0,4/0,75кВт 1х230В VECTOR-100 EKF PROxima

Артикул: VT100-0R4-1B


0 отзывов


13 041 ₽

за шт


17 388 ₽
Базовая цена

Общепромышленные преобразователи частоты VECTOR EKF PROxima. Обеспечивают точное поддержание скорости вращения двигателя в зависимости от внешних факторов. Обеспечивают снижение потребления электроэнергии на 30 и более процентов. Выпускаются на номинальные мощности от 0,4 до 400 кВт.

Есть в наличии


  • Описание

  • Преимущества

  • Документация

  • Видео

    Содержание

    1. Базовые настройки преобразователя частоты VECTOR-100 от EKF. Подключение электродвигателя
    2. Информация о компании
    3. Особенности и схема подключения частотного преобразователя к разным типам электродвигателей
    4. Разновидности частотных преобразователей
    5. Как подключить частотный преобразователь
    6. Схема подключения ПЧ
    7. Для трехфазного электродвигателя
    8. Для однофазного электродвигателя
    9. Базовые Настройки Преобразователя Частоты Vector-100 От Ekf. Подключение Электродвигателя
    10. Описание
    11. Новые видео на канале:
    12. Больше видео с канала:
    13. Фото обложки и кадры из видео
    14. Аналитика просмотров видео на канале Ekf

    Базовые настройки преобразователя частоты VECTOR-100 от EKF. Подключение электродвигателя

    Базовые настройки преобразователя частоты VECTOR-100 от EKF. Подключение электродвигателя

    Предлагаем вашему вниманию новое видео, в котором технический специалист компании EKF рассказывает о тонкостях подключения электродвигателя к частотному преобразователю. Посмотрев этот ролик, вы научитесь подводить питание к преобразователю частоты, подключать электродвигатель к «частотнику», выбирать схему расключения двигателя и настраивать на частотном преобразователе основные параметры работы электрического двигателя.

    Информация о компании

    • ВКонтакте
    • Однокласники
    • Facebook
    • Twitter
    • Telegram
    • Pinterest

    12+. Сетевое издание «Elec.ru». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Свидетельство о регистрации серия Эл №ФС77-74766.
    Учредитель ООО «Элек.ру». Главный редактор Лобода Дмитрий Игоревич. Контакты редакции: info@elec.ru, +7 (495) 587-40-90. © «ELEC», © «ELEC.RU» — Зарегистрированные товарные знаки.

    Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. © ООО «Элек.ру» 2001—2022 гг.

    Источник

    Особенности и схема подключения частотного преобразователя к разным типам электродвигателей

    Частотные преобразователи используются для подключения различных электродвигателей и позволяют регулировать такие характеристики, как скорость вращения ротора, момент силы вала и защищают от перегрузок и перегрева. Также такие устройства дают возможность подключать трехфазное оборудование в однофазную систему без потери мощности и перегрева обмоток двигателя.

    Разновидности частотных преобразователей

    Современные частотные преобразователи различаются многообразием схем, которые можно сгруппировать в несколько категорий:

    Принцип работы такого прибора заключается в последовательном преобразовании напряжения при помощи понижающего и повышающего трансформатора, преобразования частоты низковольтным преобразователем, а также сглаживание пиковых перенапряжений на выходе с помощью синусоидального фильтра. Схема работы выглядит следующим образом: питающее напряжение 6000 В подается на понижающий трансформатор и на его выходе получают 400 (660) В, далее оно подается на низковольтный преобразователь и после изменения частоты подается на повышающий трансформатор для увеличения значения напряжения до начального.

    Такие устройства состоят из многоуровневых частотных преобразователей на основе тиристоров. Конструктивно они состоят из трансформатора (обеспечивающего понижение питающего напряжения), диодов (для выпрямления) и конденсаторов (для сглаживания). Также для уменьшения уровня высших гармоник применяют многопульсные схемы.

    Тиристорные преобразователи имеют высокий КПД до 98 % и большой диапазон выходных частот 0-300 Гц, что для современного оборудования является положительной и востребованной характеристикой.

    1. Транзисторные частотные преобразователи

    Такие частотные преобразователи являются высокотехнологичными устройствами, которые собираются на транзисторах различного типа. Конструктивно они имеют транзисторные инверторные ячейки и многообмоточный сухой трансформатор специальной конструкции. Управляют таким преобразователем с помощью микропроцессора, что позволяет тонко настраивать работу оборудования и контролировать весь процесс работы различных двигателей. Транзисторные частотные преобразователи, так же, как и тиристорные, имеют высокий КПД и широкий диапазон регулирования частоты.

    Как подключить частотный преобразователь

    Для подключения частотного преобразователя к оборудованию, прежде всего необходимо убедиться в том, что характеристики такого прибора подходят для работы с конкретным электродвигателем. Также важно, чтобы напряжение питающей сети позволяло использовать данный частотный преобразователь.

    При установке и подключении ЧП необходимо, чтобы условия эксплуатации соответствовали классу защищённости от влаги и пыли, а также были выдержаны все расстояния от движущихся частей машин и механизмов, от людских проходов и электрооборудования и аппаратуры.

    Схема подключения ПЧ

    Частотные преобразователи бывают как для трехфазных сетей, так и для однофазных. При этом к однофазной сети также можно подключать и трехфазный частотный преобразователь по схеме «треугольник», который дополнительно оснащен специальным конденсаторным блоком (при этом значительно падает мощность и понижается КПД устройства). Подключение же трехфазного преобразователя в соответствующей сети производится по схеме «звезда».

    Управление частотным преобразователем может осуществляться с использованием контакторов, встроенных в различные релейные схемы, микропроцессорных контроллеров и компьютерного оборудования, а также вручную. Поэтому при подключении автоматизированных систем требуется участие специалистов по наладке такого оборудования.

    Обратите внимание! Частотный преобразователь может иметь дополнительные настройки, выполняемые с помощью DIP-переключателей, а также встроенным программным обеспечением.

    Принцип подключения частотных преобразователей в целом одинаковый, но может несколько отличаться для разных моделей. Поэтому правильным решением будет перед подключением изучить инструкцию, сопоставить характеристики устройств и убедиться в том, что устройство подключается по схеме, предложенной производителем.

    Для трехфазного электродвигателя

    Для трехфазного электродвигателя принцип подключения следующий: к клеммным колодкам на выходе трехфазного частотного преобразователя подключаются фазные проводники к каждому выводу, а на вход подключаются фазы питающего напряжения. В данном случае всегда реализуется схема подключения «звезда» в двигателе. При подключении трехфазного двигателя через частотный преобразователь к однофазной сети применяют схему «треугольник».

    Для однофазного электродвигателя

    Для однофазного электродвигателя необходимо подключить фазный и нулевой проводник к преобразователю частоты, а обмотки двигателя подключаются к соответствующим клеммам на выходе частотного преобразователя. Например, обмотка L1 будет подключаться к клемме А преобразователя, обмотка L2 к клемме B, а общий провод к клемме C. Если применяется конденсаторный двигатель, то от частотного преобразователя фаза подключается к двигателю, а конденсатор обеспечивает сдвиг фаз.

    Во всех случаях, при подключении частотных преобразователей и электродвигателей, всегда следует применять устройства защиты: автоматические выключатели и УЗО, рассчитанные на высокие пусковые токи, а также обязательно подключать заземляющий проводник к корпусам устройств. Также важно обратить внимание на сечение проводников электрокабеля, которым будет производится подключение – сечение должно соответствовать параметрам подключаемого частотного преобразователя и нагрузки.

    Источник

    Базовые Настройки Преобразователя Частоты Vector-100 От Ekf. Подключение Электродвигателя

    Описание

    Сегодня я расскажу о первичных настройках ПЧ для самого простого запуска двигателя.
    Существует две схемы заключения обмоток — звезда и треугольник.
    Схема звезда для протекания тех же самых токов в обмотках требует напряжение большее в √3 раз чем схема треугольник. Поэтому на шильдике двигателя пишут два напряжения 220/380, 660/380 реже встречается вариант 127/220. У нас наиболее распространенный вариант 220/380В.
    Т.е 220 вольт соответствует схеме треугольник, 380 вольт соответствует схеме звезда. Если мы используем преобразователь с питанием 3ф 380 Вольт, то на выходе у нас так же будет 380, поэтому расключаем обмотки по схеме звезда. Так же стоит обратить внимание что, при использовании преобразователя с однофазным питание 220 В на выходе будет трехфазное напряжение 220 В и соответственно нужно правильно подобрать схему расключения двигателя.
    Двигатель мы подключили. Теперь. Настроим параметры.
    Минимальный набор необходимых параметров находится в разделе F2
    Для перехода в меню нажмем клавишу ПРОГ
    Выбираем параметр F2-00 — Тип электродвигателя
    Оставляем значение 0 так как у нас обычный асинхронный электродвигатель.
    Далее следует параметр F2-01 — Мощность электродвигателя
    У нас двигатель мощностью 0,75 кВт поэтому вводим 0,7.
    Следующий параметр — F2-02 — Номинальное напряжение электродвигателя.
    Как мы выяснили выше 380 Вольт.
    Далее Номинальная частота 50 Гц
    Параметр F2-05 номинальная скорость вращения двигателя.
    Эти данные мы так же можем взять с шильдика двигателя. Как мы видим номинальная скорость вращения нашего двигателя 2840 оборотов в минуту. Меняем данный параметр.
    Параметр F2-06 это сопротивление статора данный и другие параметры найти уже не так просто.
    Но для окончания настройки мы можем воспользоваться автонастройкой, которая поможет выяснить значение параметров F2-06-F2-10.
    Для автонастройки выберем параметр F2-11, установим значение 2 автоматическая настройка при вращении. Нажимаем ввод. На экране появится надпись TUNE, для начала автонастройки необходимо нажать пуск. Загорелся индикатор вращения вперёд в течении приблизительно
    минуты будет происходит автонастройка. При этом стоит понимать, что двигатель будет вращаться, поэтому следует отсоединить двигатель от механизмов, которые он вращает, если это сделать затруднительно, то необходимо выбрать статическую настройку.
    Настройка произведена. Теперь мы можем запустить двигатель и менять частоту с пульта.
    Если вам интересно управление преобразователем с клемм, то переходите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=My60jNehn-w
    Всем спасибо, пока!

    Новые видео на канале:

    Больше видео с канала:

    Видео Просмотры Дата
    Производство Ekf В Поселке Ставрово Владимирской Области 1 117 11.10.2022
    Журналисты областного телеканала «Губерния 33» посетили производство EKF в Ставрово. Они посмотрели как изготавливается продукция отечественного.
    Установка Подрозетников, Блондинка Под Напряжением — 8 583 07.10.2022
    Ротбанд или алибастр? Кусачки или ножницы? Какие нужны подрозетники для соединения? Что делать, если в розетке нет контакта заземления, а провод.
    Закрепление Провода В Стене И Соединение Методом Опрессовки, Блондинка Под Напряжением — 7 847 30.09.2022
    Давно прошли те времена, когда проводку в доме делали, просто скручивая провода между собой и приколачивая их маленькими гвоздями прямо к стене.

    Поделиться с друзьями:

    Добавить временную метку

    Включение данной опции позволит добавить к ссылке время начала воспроизведения видео, где H:M:S — часы:минуты:секунды

    Фото обложки и кадры из видео

  • Базовые Настройки Преобразователя Частоты Vector-100 От Ekf. Подключение Электродвигателя, Ekf

    Подписывайтесь на наш Telegram канал! @thewikihow открыть Мониторим видео тренды 24/7

    Аналитика просмотров видео на канале Ekf

    Гистограмма просмотров видео «Базовые Настройки Преобразователя Частоты Vector-100 От Ekf. Подключение Электродвигателя» в сравнении с последними загруженными видео.

    Источник

  • 12+. Сетевое издание «Elec.ru». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР).
    Свидетельство о регистрации серия Эл №ФС77-74766.
    Учредитель ООО «Элек.ру».
    Главный редактор Полосков Сергей Иванович. Контакты редакции: info@elec.ru, +7 (495) 587-40-90.
    © «ELEC», © «ELEC.RU» — Зарегистрированные товарные знаки.

    Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе,
    стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
    определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. © ООО «Элек.ру» 2001—2023 гг.

    Перейти к контенту

    1. Главная
    2. Продукция
    3. Автоматизация и КИП
    4. Частотные преобразователи и аксессуары
    5. Преобразователи частоты VECTOR-100

    Преобразователь частоты 4/5,5кВт 3х400В VECTOR-100 EKF PROxima

    Преобразователь частоты 4/5,5кВт 3х400В VECTOR-100 EKF PROxima

    Преобразователь частоты 4/5,5кВт 3х400В VECTOR-100 EKF PROxima

    Артикул: VT100-4R0-3B


    0 отзывов


    24 391 ₽

    за шт


    32 522 ₽
    Базовая цена

    Общепромышленные преобразователи частоты VECTOR EKF PROxima. Обеспечивают точное поддержание скорости вращения двигателя в зависимости от внешних факторов. Обеспечивают снижение потребления электроэнергии на 30 и более процентов. Выпускаются на номинальные мощности от 0,4 до 400 кВт.


    • Описание

    • Преимущества

    • Документация

    • Видео

    Краткое описание

    Общепромышленные преобразователи частоты VECTOR EKF PROxima. Обеспечивают точное поддержание скорости вращения двигателя в зависимости от внешних факторов. Обеспечивают снижение потребления электроэнергии на 30 и более процентов. Выпускаются на номинальные мощности от 0,4 до 630 кВт.

    Особенности оборудования

    Общепромышленные преобразователи частоты VECTOR EKF PROxima. Обеспечивают точное поддержание скорости вращения двигателя в зависимости от внешних факторов. Обеспечивают снижение потребления электроэнергии на 30 и более процентов. Выпускаются на номинальные мощности от 0,4 до 630 кВт.

    Общепромышленные преобразователи частоты VECTOR EKF PROxima применяются в системах автоматизации вентиляции, насосного оборудования, в системах электроприводов конвейеров, лифтов и т.д. Обеспечивают:
    — плавный пуск электродвигателя;
    — регулирование частоты вращения электродвигателя;
    — защиту электродвигателя от перегрузок;
    — уменьшение пусковых токов;
    — преобразование однофазной сети в трехфазную (однофазные преобразователи).

    Сетевое напряжение, В 195…265
    Количество цифров. входов 5
    Номинальная мощность, кВт 0,4
    Количество вход. фаз 1
    Количество HW-интерфейсов PROFINET 0
    Тип преобразователя I-Преобразователь тока
    Возможно управление в 4-х квадрантах Да
    Количество выход. фаз 3
    Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work Нет
    С встроенными тормозными сопротивлениями Да
    Допускается применение в промышленной зоне Да
    Допускается применение в жилых и коммерческих зонах Да
    Макс. частота на выходе, Гц 600
    Частота сети 50/60 Гц
    Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении, кВт 0,75
    Относительная симметрия сети, допуски по току, % 15
    Относительная симметрия сети, допуски по частоте, % 15
    Поддержка протокола BACnet Нет
    Поддержка протокола INTERBUS-Safety Нет
    Поддержка протокола EtherNet/IP Нет
    Поддержка протокола Foundation Fieldbus Нет
    Поддержка протокола PROFINET CBA Нет
    Поддержка протокола PROFINET IO Нет
    Поддержка протокола PROFIsafe Нет
    Поддержка протокола SafetyBUS p Нет
    Производитель EKF
    Гарантийный срок хранения, лет 3
    Срок службы, лет 7
    Наличие сертификата ТРТС Да
    Есть штрихкод на каждой штуке товара Да
    Серия PROxima
    Прямой контракт Да
    Максимальное выходное напряжение, В 230
    Поддержка протокола DeviceNet Safety Нет
    Поддержка протокола SERCOS Нет
    Степень защиты (NEMA) 1
    Количество параллельных HW-интерфейсов 0
    Ширина, мм 85,5
    Высота, мм 142
    Глубина, мм 113
    С элементом/блоком управления Да
    Количество цифров. выходов 2
    Количество аналог. входов 2
    Количество аналог. выходов 1
    Поддержка протокола LON Нет
    Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet 0
    Количество HW-интерфейсов RS-232 0
    Количество HW-интерфейсов RS-422 0
    Количество HW-интерфейсов RS-485 1
    Количество HW-интерфейсов TTY 0
    Количество HW-интерфейсов USB 0
    Количество других HW-интерфейсов 0
    С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) Нет
    С оптическим интерфейсом Нет
    Поддержка протокола TCP/IP Нет
    Поддержка протокола ASI Нет
    Поддержка протокола PROFIBUS Нет
    Поддержка протокола CAN Нет
    Поддержка протокола INTERBUS Нет
    Поддержка протокола KNX Нет
    Поддержка протокола MODBUS Да
    Поддержка протокола Data-Highway Нет
    Поддержка протокола DeviceNet Нет
    Поддержка протокола SUCONET Нет
    Поддержка протокола других шинных систем Нет
    Гарантийный срок эксплуатации, лет 3
    Степень защиты (IP) IP20
    Номинальный выходной ток I2N, А 2,3


    Дата публикации:

    23.08.2018 15:35


    Продолжительность:

    05:44

    Ссылка:

    https://thewikihow.com/video_vYDA242DSjs


    Действия:


    Источник:

    Описание

    Сегодня я расскажу о первичных настройках ПЧ для самого простого запуска двигателя.
    Существует две схемы заключения обмоток — звезда и треугольник.
    Схема звезда для протекания тех же самых токов в обмотках требует напряжение большее в √3 раз чем схема треугольник. Поэтому на шильдике двигателя пишут два напряжения 220/380, 660/380 реже встречается вариант 127/220. У нас наиболее распространенный вариант 220/380В.
    Т.е 220 вольт соответствует схеме треугольник, 380 вольт соответствует схеме звезда. Если мы используем преобразователь с питанием 3ф 380 Вольт, то на выходе у нас так же будет 380, поэтому расключаем обмотки по схеме звезда. Так же стоит обратить внимание что, при использовании преобразователя с однофазным питание 220 В на выходе будет трехфазное напряжение 220 В и соответственно нужно правильно подобрать схему расключения двигателя.
    Двигатель мы подключили. Теперь. Настроим параметры.
    Минимальный набор необходимых параметров находится в разделе F2
    Для перехода в меню нажмем клавишу ПРОГ
    Выбираем параметр F2-00 — Тип электродвигателя
    Оставляем значение 0 так как у нас обычный асинхронный электродвигатель.
    Далее следует параметр F2-01 — Мощность электродвигателя
    У нас двигатель мощностью 0,75 кВт поэтому вводим 0,7.
    Следующий параметр — F2-02 — Номинальное напряжение электродвигателя.
    Как мы выяснили выше 380 Вольт.
    Далее Номинальная частота 50 Гц
    Параметр F2-05 номинальная скорость вращения двигателя.
    Эти данные мы так же можем взять с шильдика двигателя. Как мы видим номинальная скорость вращения нашего двигателя 2840 оборотов в минуту. Меняем данный параметр.
    Параметр F2-06 это сопротивление статора данный и другие параметры найти уже не так просто.
    Но для окончания настройки мы можем воспользоваться автонастройкой, которая поможет выяснить значение параметров F2-06-F2-10.
    Для автонастройки выберем параметр F2-11, установим значение 2 автоматическая настройка при вращении. Нажимаем ввод. На экране появится надпись TUNE, для начала автонастройки необходимо нажать пуск. Загорелся индикатор вращения вперёд в течении приблизительно
    минуты будет происходит автонастройка. При этом стоит понимать, что двигатель будет вращаться, поэтому следует отсоединить двигатель от механизмов, которые он вращает, если это сделать затруднительно, то необходимо выбрать статическую настройку.
    Настройка произведена. Теперь мы можем запустить двигатель и менять частоту с пульта.
    Если вам интересно управление преобразователем с клемм, то переходите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=My60jNehn-w
    Всем спасибо, пока!

    • Модули Ввода, Вывода Ekf Pro-Logic
    • Новости Компании, Диалоги Под Напряжением 3 Сезон, 1 Выпуск
    • Панели Оператора Ekf Pro-Screen

    Дайджест по теме

    Подписывайтесь на наш Telegram канал!@thewikihowоткрытьМониторим видео тренды 24/7

    Базовые настройки преобразователя частоты VECTOR-100 от EKF. Подключение электродвигателя

    Настройки преобразователя частоты VECTOR 100 от EKF Подключение электродвигателяПодробнее

    Настройки преобразователя частоты VECTOR 100 от EKF Подключение электродвигателя

    Преобразователи частоты EKF | Базовая настройка и параметрированиеПодробнее

    Преобразователи частоты EKF | Базовая настройка и параметрирование

    Частотный преобразователь Vector от ЕКФПодробнее

    Частотный преобразователь Vector от ЕКФ

    Настройка частотного преобразователя для работы с клемм. Преобразователь частоты EKF.Подробнее

    Настройка частотного преобразователя для работы с клемм. Преобразователь частоты EKF.

    Как выбрать и настроить преобразователь частоты? | Ошибки при выборе частотникаПодробнее

    Как выбрать и настроить преобразователь частоты? | Ошибки при выборе частотника

    Частотный преобразователь как правильно подключить частотникПодробнее

    Частотный преобразователь как правильно подключить частотник

    Обзор частотного привода Micro Drive FC51 Danfoss Часть 1Подробнее

    Обзор частотного привода Micro Drive FC51 Danfoss Часть 1

    Быстрая настройка и подключение частотного преобразователя АТ-1Подробнее

    Быстрая настройка и подключение частотного преобразователя АТ-1

    Подключение внешнего управления к преобразователю частоты 9100. Трех проводная схема.Подробнее

    Подключение внешнего управления к преобразователю частоты 9100. Трех проводная схема.

    Настройка частотного преобразователя danfossПодробнее

    Настройка частотного преобразователя danfoss

    Ошибки при подключении силовых цепей преобразователя частотыПодробнее

    Ошибки при подключении силовых цепей преобразователя частоты

    Как настроить преобразователь частоты по датчику давления с ПИД-регулятором. Пошаговая инструкцияПодробнее

    Как настроить преобразователь частоты по датчику давления с ПИД-регулятором. Пошаговая инструкция

    Настройка частотного преобразователя Danfoss, Пуск / стоп мотора в ручном режиме.Подробнее

    Настройка частотного преобразователя Danfoss, Пуск / стоп мотора в ручном режиме.

    Подключение и настройка преобразователя частоты H100Подробнее

    Подключение и настройка преобразователя частоты H100

    Подключение преобразователя частоты от сети 220В 1ф к электродвигателю 220/380В 3фПодробнее

    Подключение преобразователя частоты от сети 220В 1ф к электродвигателю 220/380В 3ф

    Как подключить и настроить частотник XSY-AT1 2.2kwПодробнее

    Как подключить и настроить частотник XSY-AT1 2.2kw

    Электродвигатель и настройка преобразователя частоты серии SDIПодробнее

    Электродвигатель и настройка преобразователя частоты серии SDI

    Новости

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Инструкция по перерождению новелла на английском
  • Посудомойка канди 45 см отдельностоящая инструкция
  • Шипучие витамины vivede инструкция по применению
  • 3126 руководство по ремонту
  • Интрасайт гель инструкция по применению цена отзывы