變頻器馬達匹配的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

另外網站安川變頻器V1000也說明:株)安川電機SITP C710606 16A 安川變頻器V1000技術手冊 ... 馬達連接至主回路端子時的接線. ... 流程圖A(通過最低限度的設定變更,連接馬達進行運轉).

國立彰化師範大學 機電工程學系 陳明飛所指導 林威全的 機器手臂整合模具影像對位之研究 (2020),提出變頻器馬達匹配關鍵因素是什麼,來自於影像處理、運動控制軸卡、機械手臂、系統整合、模板匹配、模具對位。

而第二篇論文逢甲大學 機械與電腦輔助工程學系 袁長安所指導 賴冠宇的 基於數位雙胞胎虛擬調試概念之具異質單元產品設計及實作之研究-以建立輸送帶機台為例 (2019),提出因為有 數位雙胞胎、軟體在環、硬體在環、異質單元整合、機電整合的重點而找出了 變頻器馬達匹配的解答。

最後網站變頻器基本結構與故障處理 - 今天頭條則補充:各生產廠家生產的通用變頻器,其主電路結構和控制電路並不完全相同,但基本的構造原理 ... 380V、160W以下單台電動機與變頻器間容量的匹配關係參考表.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了變頻器馬達匹配,大家也想知道這些:

機器手臂整合模具影像對位之研究

為了解決變頻器馬達匹配的問題,作者林威全 這樣論述:

本研究整合一套機器手臂與模具影像對位。將感測器、影像處理及電腦為平台整合PLC及控制軸卡。藉由C#程式語言,可達到伺服系統驅動及回授,最後完成模具對位。本文使用台達電的運動控制卡控制機械手角度作放置、堆疊...等動作以達到自動化需求。影像處理的部分使用emgucv,利用模板匹配,搜尋料頭影像,再利用機械手夾取物件,置於沖床床台上,最後控制器利用I/O訊號進行沖壓除毛邊的動作,完成去毛邊的動作,可取出半成品,進行堆疊放置,達到模具對位自動化的目的。

基於數位雙胞胎虛擬調試概念之具異質單元產品設計及實作之研究-以建立輸送帶機台為例

為了解決變頻器馬達匹配的問題,作者賴冠宇 這樣論述:

德國於2011年提出了工業4.0的概念,其中數位雙胞胎為其重要的核心,數位雙胞胎透過IoT技術收集物理資訊,並使用人工智慧、機器學習和軟體分析對產品、產線甚至工廠建立虛擬模型。在應用上,透過在產品設計過程中建立產品之數位雙胞胎模型,透過在設計過程中整合多學門之技術,加快設計速度及早發現可能問題,在解決問題成本較低之時期解決可能發生的問題,以降低設計成本。本研究以一輸送帶機台的自動化作為數位雙胞胎的實作案例。本論文透過軟體在環(SiL)方式對輸送帶之PLC邏輯及機械結構進行測試及調整,再透過硬體在環(HiL)概念使用實體HMI對PC系統內模擬之PLC、馬達驅動元件及輸送帶模型進行命令以驗證機台

設定之正確性。最後根據模擬的結果對所需設備進行選型,當中選用之變頻器的通信協議與PLC不同之異質單元。細言之,本文透過NX MCD建立符合剛體動力學之輸送帶模型,透過PLCSIM Advanced模擬PLC,透過SIMIT模擬馬達驅動元件,透過WinCC模擬HMI,將以上軟體於PC環境內建立控制邏輯及通信架構以完成輸送帶之數位雙胞胎模型,並且以實際的部件實作。根據虛擬調試中所決定之設備型號建置具異質單元之輸送帶機台,並針對現實環境中因異質單元所發生之通信問題對PLC邏輯進行修改。為使輸送帶在運作時工件不發生滾動,透過虛擬調試方式調整輸送帶的加減速度時間,將結果下載至實體機台進行測試,並完成加速

度時間的調整。最後透過比較實機與虛擬調試的位置與時間關係可以測得NX MCD的準確度達89.5%。