W ofercie firmy LG (LSIS) pojawiła się nowa seria serwonapędów L7C, która dzięki kompaktowym rozmiarom, wysokiej wydajności sprzętowej i systemowej, możliwości montażu jeden przy drugim oraz dużej liczbie wbudowanych funkcji pozwoli na precyzyjne i dynamiczne działanie w wielu aplikacjach, przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Do dodatkowych zalet prezentowanej serii serwonapędów należy jeszcze zaliczyć bardzo prosty iintuicyjny interfejs użytkownika oraz przyjazne oprogramowanie konfiguracyjne PC Drive CM. Seria L7C oferuje trzy tryby pracy: indexer (64 pozycje dojazdowe), sterowanie impulsowe (CW, CCW) oraz sterowanie przy pomocy wejść i wyjść.
W dzisiejszym artykule zaprezentujemy sposób konfiguracji przemienników częstotliwości LG serii M100 i podłączenia do nich niezbędnych akcesoriów tak, aby falowniki te mogły być sterowane za pomocą wbudowanego panelu obsługi, zacisków sterujących, a także poprzez wbudowaną funkcję tzw. motopotencjometru.
Przemienniki częstotliwości EATON serii DC1 poza możliwością pracy ze standardowymi asynchronicznymi silnikami elektrycznymi prądu przemiennego, mogą również z powodzeniem współpracować z trzema innymi typami silników elektrycznych - takimi jak: silniki z magnesami trwałymi (PM), bezszczotkowe silniki prądu stałego (BLDC) oraz synchroniczne silniki reluktancyjne (SyncRM). W tym artykule przedstawimy najważniejsze cechy wymienionych silników oraz zademonstrujemy sposób konfiguracji falownika do współpracy z każdym z nich.
W wielu aplikacjach, w których pracują falowniki zachodzi konieczność realizacji określonych czynności w oparciu o zależności czasowe - przykładem może być tutaj włączanie / wyłączanie wentylatorów lub zmiana ich wydajności o konkretnej godzinie. W tym celu można wykorzystać zewnętrzne sterowniki PLC, przekaźniki czasowe lub coraz popularniejsze falowniki z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego RTC (ang. Real-Time Clock) takie jak przemienniki częstotliwości LG serii H100.
Firma AZO Digital posiada w swojej ofercie szeroką gamę przetwornic napięcia, zasilaczy awaryjnych, stabilizatorów napięcia, a także prostowników akumulatorowych i regulatorów solarnych. W tym artykule skupimy się na ofercie przetwornic napięcia i przedstawimy najpopularniejsze dostępne w ofercie modele, ich funkcje i zastosowania.
W poprzednich artykułach z serii poświęconej falownikom Optidrive ODE-E3 przedstawiliśmy sposób sterowania pracą falownika za pomocą zacisków i panelu użytkownika oraz opisaliśmy protokół komunikacyjny Modbus-RTU dostępny w falownikach serii ODE-3. W tym artykule omówimy natomiast wszystkie komunikaty zawierające kod błędu falownika - opiszemy czym są, co oznaczają oraz podamy proponowany sposób rozwiązania problemu.
Przemienniki częstotliwości Invertek Optidrive ODE-3 podobnie jak większość topowych serii falowników umożliwiają pracę w wybranych przemysłowych sieciach komunikacyjnych. W przypadku falowników Optidrive ODE-3 są to sieci Modbus RTU jak również opcjonalnie CANopen. W dzisiejszym artykule zajmiemy się pierwszą z nich tj. siecią Modbus RTU - przedstawimy jej specyfikację, schemat złącza, a także strukturę telegramów i mapę rejestrów.
Firma Invertek Drives wprowadziła do swojej oferty nową serię przemienników częstotliwości ODE3 będącą następcą bardzo popularnej i cenionej serii ODE2. W ramach tej serii falowników dostępne są między innymi urządzenia dedykowane do sterowania silnikami jednofazowymi, silnikami trójfazowymi (indukcyjnymi, z magnesami trwałymi, bezszczotkowymi silnikami prądu stałego oraz synchronicznych silników reluktancyjnych), a także falowniki o stopniu szczelności IP66 w wersji z wbudowanymi przełącznikami, jak również bez nich.