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发布时间:2019/04/24 21:06:49 发布厂商:上海质阔自动化设备有限公司 >> 进入该公司展台

?"上海质阔自动化设备有限公司&费斯托()有限公司在上海部拥有大型仓库,能为客户及时供货。另外,公司在北京、天津、大连、沈阳、长春、哈尔滨、西安、兰州、乌鲁木齐、重庆、成都、昆明、武汉、长沙、柳州、济南、青岛、烟台、郑州、厦门、无锡、南京、苏州、 昆山、合肥、杭州、宁波、温州、广州、深圳、东莞三十个城市设有分支机构,销售和技术服务网络遍布。
费斯托()有限公司在气动行业具有举足轻重的地位,其优异的产品质量、的问题解决能力和完善的服务深受客户信赖"
"上海质阔自动化设备有限公司&欧姆龙集团始创于1933年,立石一真先生在大阪建立了一个名为立石电机制作所的小型工厂,当时只有两名职员。公司在起步阶段除了生产定时器外,后来一度专门生产保护继电器。这两种产品的制造成为欧姆龙株式会社的起点。为了适应时代的发展,在公司成立50周年纪念时,公司名称与名称实现了统一,改为“欧姆龙株式会社”。
截止到2012年3月31日有员工35,992人,全球营业额6,195亿日元,产品品种达几十万种,涉及工业自动化控制系统、电子元器件、汽车电子、社会系统以及健康医疗设备等广泛领域。
自1933年5月10日创业至今,通过不断创造新的社会需求,欧姆龙集团率先研发生产了无触点接近开关,电子自动感应信号机,自动售货机,车站自动售检票系统,癌细胞自动诊断等一系列产品与设备系统,为社会的进步与提高人类的生活水平作出贡献的同时,欧姆龙集团迅速发展成长为全球的自动化控制及电子设备制造厂商,掌握着世界***的传感与控制核心技术。
创造社会需求,构筑“安心”,“安全”,“环保”“健康”的社会,是欧姆龙集团的发展目标"
上海质阔自动化设备有限公司成立于1996年,是一家以工业自动化为主营,融科、工、贸于一体,从事工业自动化工程项目设计、安装、调试等服务和代理销售各类进口气动元件,台湾亚德客,日本SMC,德国费斯托,英国诺冠,亚德客电磁阀,亚德客气缸,亚德客气动元件,AIRTAC气动元件,SMC气动元件,SMC电磁阀,SMC气缸,SMC气源处理,费斯托气动元件,费斯托电磁阀,费斯托气缸,费斯托气源处理,FESTO气动元件,诺冠气动元件,诺冠电磁阀,亚德客电磁阀4V210-08,亚德客电磁阀4V110-06,亚德客电磁阀4V310-10,亚德客电磁阀4V410-15.“以科技为先导,以质量为生命,以信誉为宗旨
欧姆龙自动化()有限公司对外发布,[搭开关电源 S8VK-WA系列]即日起在市场首次发售。



在三相设备中,若“三相平衡”处于不平衡的状态,会给装置及设备带来大量风险。

 

三相平衡:输入三相输入设备中的各相电流值的比率。三相平衡状况恶化时,不仅会造成电缆、设备的故障,还会影响电费支出。

 

风险1:因电缆发热而冒烟、起火

电流集中在特定相,造成电缆温度升高时,可能会造成冒烟、起火,诱发事故。


风险2:三相电机的误动作、故障

在相不平衡的状态下运行三相电机,会导致效率降低、温度升高、振动/噪音增加、输出扭矩降低/不稳定等问题。此外,若长期维持相不平衡的状态,会导致卷线的绝缘老化,带来电机烧损及接地短路的风险。


风险3:电费高涨

由于电费与耗电量成正比,电力公司在计算电费时以:电流量较大的相为基准,相不平衡会造成电费高涨。

 

而能够消除这些风险的,正是面向三相设备推出的全新三相200V电源S8VK-WA系列。



主要优势

1、用三相200V电源一并消除“三相平衡”的不平衡风险

无需对单相电源进行繁琐设计,视连接负载的情况,无需分散电源,变更负载时也不必调整。并且由于各相的电流值相同,可不受运行条件的制约,切实维持三相平衡。有效削减了设计拱墅,提高生产效率。



2、机身小巧,更换设计也更安心

世界小级别的紧凑尺寸

高功率也能兼顾纤薄。与传统机型相比,可节省一半以上的安装空间。形状纤薄,支持紧贴安装。



*截至2018年11月本公司调查数据


峰值电流达额定电流的150%,可应对电机负载等的瞬时电流增加


像电动气缸这类由电机构成的装置,在启动时会有瞬时大电流经过。对于未配备峰值负载支持功能的电源,一旦大电流过额定电流,过电流保护就会起效,限制输出电流,因此必须选择额定输出电流大于大电流的电源。


以下图为例,大电流过10A时,就需要配备额定电流为20A的电源。


S8VK-WA则配备了能够以150%额定输出电流运行10秒的峰值负载支持功能,对于如下图所示的情况,即使选用额定输出电流为10A的电源,也能实现稳定启动。



3、维护作业更便捷,为尽快复原提供支持

S8VK-WA无需拆除接线或使用测试仪,就能轻松查明问题出现在电源输入侧/装置本体/输出侧的哪个位置。



产品规格


01、CJ1W-NC133报错7100,如何处理?

原因:相对移动命令的位置定义在可设置的范围外 (–1,073,741,823 到1,073,741,823 脉冲 )。

解决方法:在把位置定义改正到可设置范围内的值后再次执行命令。


02、CJ1W-NC133报错7101,如何处理?

原因:相对移动命令的速度定义是 0 或者过了轴参数的大速度。

解决方法:在把速度定义改正到可设置范围内的值后再次执行命令。


03、CJ1W-NC133报错7200,如何处理?

原因:中断进给的位置定义在可设置的范围外 (–1,073,741,823 到1,073,741,823 脉冲 )。

解决方法:在把位置定义改正到可设置范围内的值后再次执行命令。


04、CJ1W-NC133报错7103,如何处理?

原因:相对移动命令的减速时间定义在可设置的范围外 (0 到 250 ms)。

解决方法:在把减速时间改正到可设置范围内的值后再次执行命令。


05、CJ1W-NC133报错7203,如何处理?

原因:中断进给的减速时间定义在可设置的范围外 (0 到 250 ms)。

解决方法:在把减速时间改正到可设置范围内的值后再次执行命令。


06、CJ1W-NC133报错7201,如何处理?

原因:中断进给的速度定义是 0 或者过了轴参数的大速度。

解决方法:在把速度定义改正到可设置范围内的值后再次执行命令。


07、CJ1W-NC133报错7202,如何处理?

原因:中断进给的加速时间定义在可设置的范围外 (0 到 250 ms)。

解决方法:在把加速时间定义改正到可设置范围内的值后再次执行命令


08、CJ1W-NC133报错7300,如何处理?

原因:原点返回的速度定义是 0 或者过了轴参数的大速度。

解决方法:在把速度定义改正到可设置范围内的值后再次执行命令


09、CJ1W-NC133报错7301,如何处理?

原因:原点返回的加速时间定义在可设置的范围外 (0 到 250 s)。

解决方法:在把加速时间改正到可设置范围内的值后再次执行命令。


10、CJ1W-NC133报错7302,如何处理?

原因:原点返回的减速时间定义在可设置的范围外 (0 到 250 s)。

解决方法:在把减速时间定义改正到可设置范围内的值后再次执行命令。


11、CJ1W-NC133报错7501,如何处理?

原因:JOG 加速时间在可设置的范围外(0 到 250 s)。

解决方法:在把加速时间改正到可设置范围内的值后再次执行命令。


12、CJ1W-NC133报错7400,如何处理?

原因:中断进给的加速时间定义在可设置的范围外 (0 到 250 ms)。

解决方法:在把加速时间定义改正到可设置范围内的值后再次执行命令

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