更新时间:2021-01-28
贝加莱ACOPOS插件模块8AC125.60-1,贝加莱伺服驱动器插入式模块,贝加莱伺服驱动器卡件;ACOPOS插件模块,BiSS/SSI SinCos/SSI接口
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材料编号:
8AC125.60-1型
说明:
安装在ACOPOS伺服驱动器中的BiSS编码器接口(模式C)
编码器电源5 V
编码器监测
ACOPOS插件模块,BiSS/SSI SinCos/SSI接口
ACOPOS
智能伺服驱动器
利用ACOPOS系列伺服驱动器以较高的精度增加产量,加快生产周期并提高质量成为现实。
ACOPOSP3
影响力大,占用空间小
凭借ACOPOSP3,贝加莱为运动控制设定了新标准。该3轴伺服驱动器可以提供每升4安培的功率密度,这使它成为市场上高效的集成安全功能伺服驱动器。它还提供了的高动态精度,整个控制器的采样时间仅50μs。
机器和系统制造商所面临提高生产率和可用性方面的要求比以往任何时候都多。与此同时,降低生产设备制造成本的压力也在不断上升。贝加莱新一代伺服驱动器专为应对这些挑战而设计。
ACOPOSmulti
模块化驱动系统
贝加莱新一代驱动器可以为处理任意机械制造中的自动化任务提供一个通用的解决方案。“完美自动化”道路上新的里程碑。
ACOPOSmultiSafeMOTION逆变模块
现有的贝加莱安全组件–X20SafeIO模块、SafeLOGIC控制器和AutomationStudio中的SafeDESIGNER工具套件–是对带集成安全技术的ACOPOSmultiSafeMOTION逆变模块的有益补充。所有贝加莱“集成安全技术”产品都可以实现优化协同工作。从而在大限度节约成本的情况下实现高效而集成化的安全技术应用。
ACOPOSmultiSafeMOTION逆变模块可以使用EnDat2.2和SinCos编码器系统。
openSAFETY树立技术标准
虽然有许多新的安全现场总线系统的实现方法,但是它们中的绝大多数都会会受到私有标准和较长响应时间的严重影响。贝加莱安全系统–包括其ACOPOSmotorSafeMOTION模块在内–采用*不同的方法,它基于openSAFETY技术。这种方法是通过网络直接启用集成的安全功能如安全限速,而不必通过传输这类安全型信号来驱动。
信号通过安全数字量输入和输出采集,然后分配给相应的传感器和执行机构–在这种情况中,驱动器通过安全CPU与集成安全功能的SafeLOGIC控制器相连。通过POWERLINK连接可以很容易地在SafeLOGIC和标准控制器之间为非安全相关程序创建尽可能的通信。
循环周期短
ACOPOSmultiSafeMOTION逆变模块可以实现800μs的循环周期,同时满足SIL3要求。
模块化、可扩展的系统
由于并非所有驱动器和轴都是与安全相关的,因此ACOPOSmulti逆变模块可带或不带集成安全功能(SafeMOTION)。这样可以根据应用需要结合安全和非安全轴。
安全功能
由于ACOPOSmulti逆变模块带SafeMOTION功能,并且可以将此组件嵌入到贝加莱安全系统中,因此集成在驱动器中的以下安全功能符合EN61800-5-2标准。此外,SafeLOGIC还提供安全速度、安全位置和安全机器选项。这意味着可以根据应用需求结合安全功能。
ACOPOSremote
分布式驱动系统
能够直接将驱动组件集成到机器中是模块化机器制造的基本要求。贝加莱已经设计出ACOPOSremote分布式驱动系统来满足这种要求,可以实现*优化的驱动解决方案。
ACOPOSmotor
电机安装驱动系统
ACOPOSmulti一直保持高度模块化,合乎逻辑的下一步是将逆变器和电机合并以创建8DIACOPOSmotor模块,从而可以根据需要直接输出功率。这使可配置的模块可以轻松连接机电一体化设备。这还可以缩短交货时间,腾出宝贵的占地空间并简化调试。
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贝加莱ACOPOS智能伺服驱动器
贝加莱伺服驱动器
8V1010.001-2
8V1010.00-2
8V1010.501-2
8V1010.50-2
8V1016.001-2
8V1016.00-2
8V1016.501-2
8V1016.50-2
8V1022.001-2
8V1022.00-2
8V1045.001-2
8V1045.00-2
8V1090.001-2
8V1090.00-2
8V1180.001-2
8V1180.00-2
8V128M.001-2
8V128M.00-2
8V1320.001-2
8V1320.00-2
8V1640.001-2
8V1640.00-2
贝加莱插入式模块
8AC110.60-2
8AC110.60-3
8AC112.60-1
8AC114.60-2
8AC120.60-1
8AC121.60-1
8AC122.60-3
8AC122.60-4
8AC123.60-1
8AC125.60-1
8AC125.60-2
8AC125.61-2
8AC126.60-1
8AC130.60-1
8AC131.60-1
8AC140.60-2
8AC140.60-3
8AC140.61-2
8AC140.61-3
8AC141.60-2
8AC141.61-3
8LT扭矩电机
现代化机器概念要求高动态特性和高定位精度。贝加莱高扭矩电机以紧凑的结构提供高动态特性和高定位精度,当用户在设计机器时可以为他们提供高度的灵活性。
8LT直驱扭矩电机
8LT系列直驱扭矩电机是专为需要高动态特性和定位精度以及紧凑型结构和轻量化应用而开发的的永磁电子换向同步电机。自冷却或外部冷却可供选择。
8LT系列扭矩电机为用户提供高灵活性-是实现机电一体化高效机器设计的理想基础。
所有电机组件都是以节省维护的方式设计的。
该电机系列的特点是,结构相对紧凑,刚性较高,高动态特性以及低启动扭矩。此外,外部冷却还可以确保集中表面冷却-电机不会造成周围环境温度上升。
8LT扭矩电机被设计成完整的电机。不像内装电机,它们无需安装轴承和编码器。
贝加莱直驱扭矩电机为您的应用带来的优势:
易于安装
安装尺寸小
极易维护
低成本
高负载能力/峰值扭矩
可选空心轴
齿槽转矩低,控制性能
可选带功能安全的编码器
当用作直接驱动时:输电系统中没有机械传输元件遭受磨损,因此输电系统具有高可用性且无弹性
统一的连接技术,预接线电缆和嵌入式参数芯片实现动力传输系统的即插即用。接头处可以旋转,为接线提供了大的灵活性。
8LT三相同步电机所有相关的机械和电气数据及信息都存储于EnDat编码器中。因此,对于用户来说无需在伺服驱动上做任何设置。当编码器和伺服驱动器相连时,上电后电机将会被自动识别。电机将额定参数和限制参数传送至伺服驱动。驱动自动选择能够控制电机所要用到的电流限制参数和控制参数。用户只要负责优化速度和位置控制参数。贝加莱AutomationStudioTM软件中集成的调试环境为用户提供支持。
另外,这还有助于使常规的维护更加简便,电机更换时无需再花时间设置参数。
8LT三相同步电机带冷却类型/结构A是自冷却并配有一个ISO输出法兰。电机必须安装于冷却表面(法兰)。
8LT三相同步电机带冷却类型/结构J是基于冷却类型A并且是液冷。与A型冷却相比,液冷增加了70%的额定扭矩(MN),额定电流(IN),堵转扭矩(M0)和堵转电流(I0)。
8LT三相同步电机带冷却类型/结构Q是自冷却并有一个带盲孔的轴。电机必须安装于冷却表面(法兰)。
8LT三相同步电机带冷却类型/结构S是基于冷却类型Q并且是液冷。与AQ型冷却相比,液冷增加了70%的额定扭矩(MN),额定电流(IN),堵转扭矩(M0)和堵转电流(I0)。
8LT三相同步电机有多达6种不同的长度。相同的法兰尺寸有不同的额定功率。电机型号中的数字(d)表示不同的长度(3,4,5,6,7,8)。
8LT同步电机配有高分辨率的EnDat编码器。还可以选用多圈编码器。无需寻参过程或者附加测量系统便可运行。无电池的式编码器免维护。
空心轴电机使用带距离编码参考点标志的EnDat2.2编码器。
除8LTB/8LTK空心轴电机按逆时针方向旋转之外,所有8LT电机均按顺时针方向旋转(从正面看轴时)。
8LT三相同步电机带深沟球轴承,所有轴承两端封闭并有油脂润滑。轴承元件应避免受到振动和冲击!不正确的操作会影响轴承的生命周期甚至造成轴承的损坏。
根据不同的冷却类型和尺寸,8LT三相同步电机可以提供以下选项:
各种额定速度
有或无油封
有两种不同的连接方向
额定速度在型号中以3个数字代码(nnn)形式列出。其等于额定速度除以100,并在前面加一个零。例如,010对应1000rpm。如果额定速度小于100rpm,那么订购代码的“额定速度”部分的首字符为“A”,然后将额定速度直接列在后面。速度80rpm对应A08。
其它电机选件在电机型号中以2个数字代码(ff)的形式列出。
贝加莱8LT扭矩电机
贝加莱冷却类型/结构A
贝加莱尺寸9
8LTA93.ee003ffgg-0
8LTA93.ee005ffgg-0
8LTA93.ee010ffgg-0
8LTA94.ee003ffgg-0
8LTA94.ee005ffgg-0
8LTA94.ee010ffgg-0
8LTA95.ee003ffgg-0
8LTA95.ee005ffgg-0
8LTA95.ee010ffgg-0
8LTA96.ee003ffgg-0
8LTA96.ee005ffgg-0
8LTA96.ee010ffgg-0
8LTA97.ee003ffgg-0
8LTA97.ee005ffgg-0
8LTA97.ee010ffgg-0
贝加莱尺寸C
8LTAC3.ee001ffgg-0
8LTAC3.ee003ffgg-0
8LTAC3.ee005ffgg-0
8LTAC4.ee001ffgg-0
8LTAC4.ee003ffgg-0
8LTAC4.ee005ffgg-0
8LTAC5.ee001ffgg-0
8LTAC5.ee003ffgg-0
8LTAC5.ee005ffgg-0
8LTAC6.ee001ffgg-0
8LTAC6.ee003ffgg-0
8LTAC6.ee005ffgg-0
8LTAC7.ee001ffgg-0
8LTAC7.ee003ffgg-0
8LTAC7.ee005ffgg-0
8LTAC8.ee001ffgg-0
8LTAC8.ee003ffgg-0
自动化控制有半自动与全自动化,自动化控制是一种现代工业、农业、制造业等生产领域中机械电气一体自动化集成控制技术和理论
自动化控制有半自动与全自动化;例如:机器、设备可以按照生产的要求和目的,进行自动化生产;全自动人只需要作为操作员,确定控制的要求和程序,不用直接参与生产过程的控制技术;半自动化控制要人通过设施、设备、机械、仪器或手工等劳动力的参与。
过程自动化
石油炼制和化工等工业中流体或粉体的化学处理的自动化控制。一般采用由检测仪表、调节器和计算机等组成的过程控制系统,对加热炉、精馏塔等设备或整个工厂进行优控制。采用的主要控制方式有反馈控制、前馈控制和优控制等。
机械制造自动化
这是机械化、电气化与自动控制相结合的结果,处理的对象是离散工件。早期的机械制造自动化是采用机械或电气部件的单机自动化或是简单的自动生产线。由于电子计算机的应用,出现了数控机床、加工中心、机器人、计算机辅助设计、计算机辅助制造、自动化仓库等。研制出适应多品种、小批量生产型式的柔性制造系统(FMS)。以柔性制造系统为基础的自动化车间,加上信息管理、生产管理自动化,出现了采用计算机集成制造系统(CIMS)的工厂自动化控制系统。
自动控制能自动调节、检测、加工的机器设备、仪表,按规定的程序或指令自动进行作业的技术措施。其目的在于增加产量、提高质量、降低成本和劳动强度、保障生产安全等。