MICROMASTER 430 无滤波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 二次矩 132kW 过载 110% 59S,150% 1S 1400x 326x 356(高x宽x深) 防护等级 IP20 环境温度 0-40°C 无 AOP/BOP
产品简介
详细介绍
MM430变频器6SE6430-2UD41-3FB0MM430-132K/3变频器
MICROMASTER 430 无滤波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 二次矩 132kW 过载 110% 59S,150% 1S 1400x 326x 356(高x宽x深) 防护等级 IP20 环境温度 0-40°C 无 AOP/BOP
产品 | |
商品编号(市售编号) | 6SE6430-2UD41-3FB0 |
产品说明 | MICROMASTER 430 无滤波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 二次矩 132kW 过载 110% 59S,150% 1S 1400x 326x 356(高x宽x深) 防护等级 IP20 环境温度 0-40°C 无 AOP/BOP |
产品家族 | 订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2018.10.01 |
价格数据 | |
价格组 / 总部价格组 | IB / 328 |
列表价(不含增值税) | 显示价格 |
您的单价(不含增值税) | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工厂生产时间 | 5 天 |
净重 (Kg) | 116 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 未提供 |
包装尺寸单位的测量 | 未提供 |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 未提供 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 85044088 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L |
产品组 | 9844 |
原产国 | 中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 产品不符合 RoHS 标准 |
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 |
MM430变频器6SE6430-2UD41-3FB0MM430-132K/3变频器
MICROMASTER 430 无滤波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 二次矩 132kW 过载 110% 59S,150% 1S 1400x 326x 356(高x宽x深) 防护等级 IP20 环境温度 0-40°C 无 AOP/BOP
西门子MM430变频器适用于多种变速驱动应用。其灵活性使之具有极为广泛的应用范围。它特别适合与工业泵和风机一起使用。 此变频器具有以用户为导向的性能和易于使用的特性。 它比 MICROMASTER 420 (即带人工和自动切换的优化的操作员面板) 有更多的输入和输出,并且有适配软件的功能。西门子MM430变频器 操作员面板和通讯模块很容易更换。
变频器运行时,如频繁出现限流报警或过流保护,应检查负载部分以及变频器igbt模块是否正常,如正常,则此故障为变频器主板霍尔磁补偿式电流传感器 损坏。霍尔磁补偿式电流传感器是一种测量正弦与非正弦周期量的电流值,能真实反映电流的波形,给变频器提供一个控制与保护信号。变频器上使用的该元件大部 分为瑞士lem公司la系列的产品,其la系列霍尔磁补偿式电流传感器可分为三端引出脚和五端引出脚两种。变频器容量不同,主板上la系列霍尔磁补偿式电 流传感器规格也不相同。
生产运行表明,粘胶纤维生产现场含硫化氢的腐蚀性气体会给变频器电路板的电子元器件带来相当大的危害,我们通过给电气控制室送正压新鲜风来改善环境条件,并采用乐泰电子线路板用喷涂胶,对变频器线路板表面作防腐涂层处理,有效地降低了变频器的故障率,提高了使用寿命。
电子元器件对静电是非常敏感的,如被静电放电破坏后,将造成电子元器件软击穿,软击穿会导致线路板无法正常工作。所以在更换线路板时必须注意,一定要 确保工作之前戴好接地手环,将腕带直接接地,确保人体处于零电位,以防止人体的静电对线路板造成损坏。如没有接地手环,在更换线路板时可用手摸一下变频器 金属外壳,使人体的静电通过变频器外壳放掉(其金属外壳导静电)。为确保变频器线路板备件的安全,在保管期间,应放在有防静电材料的袋中存放。
4、元器件好坏的简易测试法
在维修过程中,根据故障情况要用万用表来检测电子元器件的好坏,如测量方法不正确就很可能导致误判断,这将给维修工作造成困难,甚至造成不必要的经济 损失。测量方法分为元器件测试和线路板在路测试两种方式。在路测试:断开变频器电源,在不拆动线路板元器件的条件下,测量线路板上的元器件。对于元器件击 穿、短路、开路性故障,这种检测方法可以方便快捷的查找出损坏的元器件,但还应考虑线路板上所测元器件与其并联的元器件对测量结果所产生的影响,以免造成 误判断错误。下面介绍元器件好坏的判断方法: