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FNM-2,FNM-4,FNM-5,FNM-6,FNM-10 深圳九富士现货标称类型: 延时型熔断器。 标称尺寸: 10 x 38 mm,13/32 x 1-1/2 inch,圆管延时型熔断器。 额定电压: 250Vac 电流范围: 1 10-30A 最大分断电流: 35A (1 10-1A@250Vac) 100A (1 1 8-3 1 2A@250Vac) 200A (4-10A@250Vac) 10KA (1 10-15A@125Vac) 产品认证: CE, Std. 248-14, UL Listed,0-10/250V; 12-15/125V; File E19180, Guide JDYX, CSA Certified, 1-10/250V; Class 1422-01, 12-15/125V; File 53787. 中关键词: 博仕曼熔断器,库柏Bussmann熔断器,Buss熔断器,博士曼熔断器,巴士曼熔断器,波士曼熔断器,巴斯曼熔断器,库柏博仕曼熔断器,FNM系列,250Vac,10x38mm,圆管延时型熔断器。 英关键词: Cooper Bussmann fuselink,Buss fuse,Bussmann Fusetron,FNM,250Vac,10x38mm,Time-delay supplementary fuse 替代参考: Ferraz TRM 系列,CEFCO CNM 系列,Edison MEN 系列,Littelfuse FLM 系列 典型保护: 通用电路、照明电路、仪器仪表。 出货型号: FNM-1 10 FNM-1 8 FNM-15 100 FNM-2 10 FNM-1 4 FNM-3 10 FNM-4 10 FNM-1 2 FNM-6 10 FNM-3 4 FNM-1 FNM-1 1 8 FNM-1 1 4 FNM-1 4 10 FNM-1 1 2 FNM-1 6 10 FNM-1 8 10 FNM-2 FNM-2 1 4 FNM-2 1 2 FNM-2 8 10 FNM-3 FNM-3 2 10 FNM-3 1 2 FNM-4 FNM-4 1 2 FNM-5 FNM-5 6 10 FNM-6 FNM-6 1 4 FNM-7 FNM-8 FNM-9 FNM-10 FNM-12 FNM-15 FNM-20 FNM-25 FNM-30 深圳九富士Bussmann, Ferraz,西门子等品牌熔断器,供货周期短,定价合理,服务专业。秉承“精诚服务,永继经营”的企业理念,热烈欢迎新老顾客来电来函咨询,详情请来电联系销售工程师 杨静(女士)
1、伺服系统(servomechanism)是使物体的位置、方位\\伺服电状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护不方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。无刷电机体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。控制复杂,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以方波换相或正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。 2、交流伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,最高转动速度低,且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。 3、伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。 交流伺服电机和无刷直流伺服电机在功能上的区别:交流伺服要好一些,因为是正弦波控制,转矩脉动小。直流伺服是梯形波。但直流伺服比较简单,便宜。
本公司是一家专注于富士变频器维修的一家自动化服务公司,以下是我们专业技术人员多年来在维修实践当中总结出来的一些富士变频器常见故障及维修对策。希望对广大使用者能起到一定的知道作用。
富士变频器的常见故障及维修对策: (1) OC报警 键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。 对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。 小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。 (2) OLU报警 键盘面板LCD显示:变频器过负载。 当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。 (3) OU1报警 键盘面板LCD显示:加速时过电压。 当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。 (4) LU报警 键盘面板LCD显示:欠电压。 如果设备经常“LU欠电压”报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。 (5) EF报警 键盘面板LCD显示:对地短路故障。 G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。 (6) Er1报警 键盘面板LCD显示:存贮器异常。 关于G/P9系列变频器“ER1不复位”故障的处理:去掉FWD—CD短路片,上电、一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看“ER1不复位”故障是否解除,若通过这种方法也不能解除,则说明内部码已丢失,只能换主板了。 (7) Er7报警 键盘面板LCD显示:自整定不良。 G/P11系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题—可检查送给主板的两芯信号是否正常。 (8) Er2报警 键盘面板LCD显示:面板通信异常。 11kW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板后上电运行时立即OC报警。而对于G/P9机器一上电就显示“ER2”报警,则是驱动板上的电容失效了。 (9) OH1过热报警 键盘面板LCD显示:散热片过热。 OH1和OH3实质为同一信号,是CPU随机检测的,OH1(检测底板部位)与OH3(检测主板部位)模拟信号串联在一起后再送给CPU,而CPU随机报其中任一故障。出现“OH1”报警时,首先应检查环境温度是否过高,冷却风扇是否工作正常,其次是检查散热片是否堵塞(食品加工和纺织场合会出现此类报警)。若在恒压供水场合且采用模拟量给定时,一般在使用800Ω电位器时容易出现此故障;给定电位器的容量不能过小,不能小于1kΩ;电位器的活动端接错也会出现此报警。若大容量变频器(30G11以上)的220V风扇不转时,肯定会出现过热报警,此时可检查电源板上的保险管FUS2(600V,2A)是否损坏。 当出现“OH3”报警时,一般是驱动板上的小电容因过热失效,失效的结果(症状)是变频器的三相输出不平衡。因此,当变频器出现“OH1”或 “OH3”时,可首先上电检查变频器的三相输出是否平衡。 对于OH过热报警,主板或电子热计出现故障的可能性也存在。G/P11系列变频器电子热计为模拟信号,G/P9系列变频器电子热计为开关信号。 (10) 1、OH2报警与OH2报警 对G/P9系列机器而言,因为有外部报警定义存在(E功能),当此外部报警定义端子没有短接片或使用中该短路片虚接时,会造成OH2报警;当此时若主板上的CN18插件(检测温度的电热计插头)松动,则会造成“1、OH2”报警且不能复位。检查完成后,需重新上电进行复位。 (11) 低频输出振荡故障 变频器在低频输出(5Hz以下)时,电动机输出正/反转方向频繁脉动,一般是变频器的主板出了问题。 (12) 某个加速区间振荡故障 当变频器出现在低频三相不平衡(表现电机振荡)或在某个加速区间内振荡时,我们可尝试一下修改变频器的载波频率(降低),可能会解决问题。 (13) 运行无输出故障 此故障分为两种情况:一是如果变频器运行后LCD显示器显示输出频率与电压上升,而测量输出无电压,则是驱动板损坏;二是如果变频器运行后LCD显示器显示的输出频率与电压始终保持为零,则是主板出了问题。 (14) 运行频率不上升故障 即当变频器上电后,按运行键,运行指示灯亮(键盘操作时),但输出频率一直显示“0.00”不上升,一般是驱动板出了问题,换块新驱动板后即可解决问题。但如果空载运行时变频器能上升到设定的频率,而带载时则停留在1Hz左右,则是因为负载过重,变频器的“瞬时过电流限制功能”起作用,这时通过修改参数解决;如F09→3,H10→0,H12→0,修改这三个参数后一般能够恢复正常。 (15) 操作面板无显示故障 G/P9系列出现此故障时有可能是充电电阻或电源驱动板的C19电容损坏,对于大容量G/P9系列的变频器出现此故障时也可能是内部接触器不吸合造成。对于G/P11小容量变频器除电源板有问题外,IPM模块上的小电路板也可能出了问题;30G11以上容量的机器,可能是电源板的为主板提供电源的保险管FUS1损坏,造成上电无显示的故障。当主板出现问题后也会造成上电无显示故障。
FUJI FRN-1.5G11S-4CX FUJI EA32 2P 5A FUJI AR30P, R-211 FUJI FRN15G11S-4CX FUJI FRN18.5G11S-4CX FUJI FRN3.7G11S-4CX FUJI FRN11G11S-4CX FUJI SA53B 50A FUJI FVR0.75E11S-4JE FUJI TR-0N/3 2.8-4.2A FUJI SH-4 2A2B AC220V FUJI SH-4 AC220(4开) FUJI SC-0 20A AC110V FUJI TR-ON/3 (0.36-0.45A) FUJI SH-4 2A2B AC220V
误差 | ±10%或者更低 (在23°C、65% RH的条件下,通过密度计测量) |
建议的温度范围 | 20°C∼35°C( 68 °F∼ 95°F )(*1) |
建议的湿度范围 | 35% RH ∼ 80% RH(*2) |
厚度 | 单片型(S): 100µm 双片型(W):100µm x2 |
VG5S/N FRN220VG5S-4 VG5S/N FRN200VG5S-4VG5S/N FRN160VG5S-4 VG5S/N FRN132VG5S-4VG5S/N FRN110VG5S-4 VG5S/N FRN90VG5S-4 VG5S/N FRN75VG5S-4 VG5S/N FRN55VG5S-4 VG5S/N FRN45VG5S-4 VG5S/N FRN37VG5S-4 VG5S/N FRN30VG5S-4 VG5S/N FRN22VG5S-4 VG5S/N FRN18.5VG5S-4 VG5S/N FRN15VG5S-4 VG5S/N FRN11VG5S-4 VG5S/N FRN7.5VG5S-4 VG5S/N FRN5.5VG5S-4 VG5S/N FRN3.7VG5S-4 VG5S/NFRN2.2VG5S-4 VG5S/N FRN1.5VG5S-4 VG5S/N FRN0.75VG5S-4 VG5S/N FRN0.4VG5S-4 P11S FRN400P11S-4 P11S FRN355P11S-4 P11S FRN315P11S-4 P11S FRN280P11S-4 P11S FRN220P11S-4 P11S FRN200P11S-4 P11S FRN160P11S-4 P11S FRN110P11S-4 P11S FRN90P11S-4 P11S FRN75P11S-4 P11SFRN55P11S-4P11S FRN45P11S-4 P11SFRN37P11S-4P11S FRN30P11S-4 P11S FRN22P11S-4 P11S FRN18.5P11S-4 P11SFRN15P11S-4 P11S FRN11P11S-4 P11S FRN7.5P11S-4 G11S FRN400G11S-4CX G11S FRN350G11S-4CX G11S FRN315G11S-4CX G11S FRN280G11S-4CX G11S FRN250G11S-4CX G9S FRN 220 G9S-4JE G9S FRN 200 G9S-4JEG9S FRN 160 G9S-4JE G9S FRN 132 G9S-4JE G9S FRN 110 G9S-4JE G9S FRN 90 G9S-4JE G9S FRN 75 G9S-4JEG9S FRN 55 G9S-4JE G9S FRN 45 G9S-4JE G9S FRN 37 G9S-4JE G9S FRN 30 G9S-4JE G9S FRN 22 G9S-4JE G9S FRN 18.5 G9S-4JE G9S FRN 11 G9S-4JE G9S FRN 7.5 G9S-4JE G9S FRN 5.5 G9S-4JE G9S FRN 3.7 G9S-4JEG9S FRN 2.2 G9S-4JE G9S FRN 1.5 G9S-4JEG9S FRN 0.75 G9S-4JE G9S FRN0.4G9S-4JE G11S FRN220G11S-4 G11S FRN200G11S-4 G11S FRN160G11S-4 G11S FRN132G11S-4G11S FRN110G11S-4 G11S FRN90G11S-4G11S FRN75G11S-4 G11S FRN55G11S-4 G11S FRN45G11S-4 G11S FRN37G11S-4 G11S FRN30G11S-4 G11S FRN22G11S-4 G11S FRN18.5G11S-4 G11S FRN15G11S-4 G11S FRN11G11S-4 G11S FRN7.5G11S-4 G11S FRN5.5G11S-4 G11S FRN3.7G11S-4 G11S FRN2.2G11S-4
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丝攻 即 丝锥 。
丝锥为一种加工内螺纹的刀具,按照形状可以分为螺旋丝锥和直刃丝锥,按照使用环境可以分为手用丝锥和机用丝锥,按照规格可以分为公制,美制,和英制丝锥,按照产地可以分为进口丝锥和国产丝锥。丝锥是制造业操作者加工螺纹的最主要工具。
用途
供加工螺母或其他机件上的普通内螺纹用(即攻丝).机用丝锥通常是指高速钢磨牙丝锥,适用于在机床上攻丝;手用丝锥是指碳素工具钢或合金工具钢滚牙(或切牙)丝锥,适用于手工攻丝。
丝锥是加工各种中、小尺寸内螺纹的刀具,它结构简单,使用方便,既可手工操作,也可以在机床上工作,在生产中应用得非常广泛。
对于小尺寸的内螺纹来说,丝维几乎是唯一的加工刀具。丝维的种类有:手用丝维、机用丝锥、螺母丝锥、挤压丝锥等。
攻丝是属于比较困难的加工工序,因为丝锥几乎是被埋在工件中进行切削,其每齿的加工负荷比其它刀具都要大,并且丝锥沿着螺纹与工件接触面非常大,切削螺纹时它必须容纳并排除切屑,因此,可以说丝锥是在很恶劣的条件下工作的。为了使攻丝顺利进行,应事先考虑可能出现的各种问题。如工件材料的性能、选择什么的刀具及机床、选用多高的切削速度、进给量等。
特点丝锥通常分单支或成组的。中小规格的通孔螺纹可用单支丝锥一次攻成。当加工盲孔或大尺寸螺孔时常用成组丝锥,即用 2支以上的丝锥依次完成一个螺孔的加工。成组丝锥有等径和不等径两种设计。等径设计的丝锥,各支仅切削锥长度不同;不等径设计的丝锥,各支螺纹尺寸均不相同,只有最后一支才具有完整的齿形。