Model testowy napędu BLDC Ezi-SPEED

Model testowy napędu BLDC Ezi-SPEED
20 maja 2023
Model testowy napędu BLDC Ezi-SPEED
Model testowy napędu BLDC Ezi-SPEED

Napęd pracuje w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Ciągła kontrola prędkości i regulacja prądu podawanego na silnik zapewnia stabilną prędkość obrotową w pełnym zakresie pracy nawet przy zmianach obciążenia. Ezi-SPEED ma szeroki zakres regulacji prędkości obrotowej 50-4000 rpm. Znamionowy moment obrotowy zachowany jest już od 50 obr/min. Ezi-SPEED jest polecany do aplikacji wymagających stabilnego momentu obrotowego w cały zakresie pracy. Dzięki zastosowaniu magnesów trwałych w wirniku silniki BLDC zapewniają wysoką moc przy niewielkich gabarytach i wadze silnika w porównaniu do silników indukcyjnych AC.
Model testowy pozwala na zapoznanie się z funkcjonalnościami napędu BLDC takimi jak: zmiana kierunku obrotów, zmiana trybu wyświetlania prędkości/obciążenia, wyświetlanie bieżącej prędkości podczas przyspieszania/zwalaniania, ustawianie czasu przyspieszania i hamowania, blokada przycisków, ustawienie do 8 prędkości obrotowych, ustawianie limitu prędkości, programowalne wejść/wyjść, ustawianie czasu, po którym generowany jest alarm przeciążenia silnika.

Zestaw zawiera:

  • Sterownik Ezi-SPEED.
  • 2 silniki 120W.
  • Przekładnia z przełożeniem 1:5.
  • 5 przycisków bistabilnych (FWD, REV, P0, P1, ALARM RESET)
Sterownik napędu ESD-90-120-C

Komponenty modelu są połączone ze sobą i gotowe do funkcjonowania.

Napęd BLDC Ezi-SPEED

Ezi-SPEED

System kontroli prędkości silnika BDLC. Moc 120W. Szeroki zakres kontroli obrotów. Stabilna kontrola prędkości dzięki sterowaniu wektorowym. Stabilność nawet przy 50 obr./min..

  • Prędkość znamionowa 3000 obr/min.
  • Zakres kontroli prędkości 50-4000 obr./min.
  • Napięcie zasilania 1f 200 - 240 V.
  • Prąd znamionowy 2,43A.
  • Prąd maksymalny 4,5A.
  • Znamionowy moment obrotowy 0,382Nm
  • Regulowanie prędkości 0,2% lub mniej.
  • Sygnały wejściowe: 5 programowalnych.
  • Sygnały wyjściowe: 3 programowalne.

ELDAR © 2022