Podnoszenie, obrabiarki, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, ceramika, szkło, obróbka drewna, wirówki, przetwórstwo żywności, sprzęt tekstylny, drukowanie toreb, przemysłowe maszyny myjące i inne dziedziny
Poziom napięcia: 380V
Klasa mocy: 1,5-710 kW
●Zgodnie z normą CE Unii Europejskiej: projekt EN61800-5-1
●Całkowicie niezależny algorytm sterowania silnikiem nowej generacji, niektóre zaawansowane aplikacje przełamują monopol marek europejskich, amerykańskich i japońskich
● Niska częstotliwość, wysoki moment obrotowy, otwarta pętla 0,05 Hz, stabilny wysoki moment obrotowy wyjściowy, pomaga w ulepszaniu wydajności sprzętu mechanicznego w terenie
●Szybka reakcja dynamiczna, szybkie przyspieszanie i zwalnianie, aby osiągnąć wiele typów obciążeń, lepszy start i zatrzymanie
●Precyzyjna technologia śledzenia strumienia i optymalizacji w celu uzyskania wydajniejszej pracy silnika
● Szybka technologia ograniczania prądu zapewniająca długą pracę napędu
●Koncepcja modułowej konstrukcji, wysoka gęstość mocy, oszczędność miejsca instalacji
●Sterowanie wektorowe w pętli otwartej jest porównywalne ze sterowaniem wektorowym w pętli zamkniętej, wysoka precyzja, wysoka reakcja
● Może napędzać wszystkie typy silników prądu przemiennego, silników asynchronicznych i silników synchronicznych z magnesami trwałymi oraz silników specjalnych
●Standardowy wbudowany reaktor DC o mocy 160–710 kW
Zespół techniczny Chuanken uważa, że jakość produktu jest życiem przedsiębiorstwa, powinniśmy cenić i bronić jakości produktu tak, jak cenimy i bronimy życia.
Aby zapewnić klientom produkty wysokiej jakości i sprostać ich ważnym zadaniom, należy przestrzegać następujących zasad i wytycznych:
Projekt | Specyfikacja | ||||||||||||||||
SCK500-4TXXXG(B) | 1,5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 3.5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
Moc silnika adaptacyjnego (kW) | 1,5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7,5 | l1 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
lntput | Prąd wejściowy Rsted (A) | 4.5 | 6.3 | 11.4 | 16.7 | 21.9 | 32.2 | 1.3 | 19,5 | 59 | 57 | f9 | 89 | 10G | 139 | 151 | 196 |
Wyjście | Prąd wyjściowy znamionowy (A) | 3.8 | 5.1 | 9 | 13 | 17 | 24 | 32 | .37 | 45 | 60 | 75 | 90 | 112 | 150 | 180 | 210 |
Napięcie wyjściowe | 3 fazy 0V~ napięcie wejściowe ratcd | ||||||||||||||||
niska częstotliwość wyjściowa | 300,00 Hz (można modyfikować parametrami) | ||||||||||||||||
Częstotliwość nośna | 1,0kHz~16,0kHz | ||||||||||||||||
przeciążalność | 150% prądu znamionowego 60 s; 180% prądu znamionowego 10 s; 200% prądu znamionowego 0,5 s | ||||||||||||||||
Wysoka częstotliwość prąd upływu środki dworskie | DCreactcr | Części zewnętrzne opcjonalne | Wbudowane opcjonalne | ||||||||||||||
Funkcja hamowania | Jednostka hamulcowa | Wbudowany standard | Wbudowane opcjonalne | ||||||||||||||
Zasilacz | Napięcie znamionowe | AC: trójfazowy 36oV~460V | |||||||||||||||
Częstotliwość ratad | 50Hz/6OHz | ||||||||||||||||
Dopuszczalny zakres woltaż flicfuistiori | -15% do 10%. Rzeczywisty dopuszczalny zakres wynosi od AC323 V do 52 HV | ||||||||||||||||
Dopuszczalny zakres froquchcy fiuctustion | ±5% | ||||||||||||||||
Moc zasilacza (kVA) | 5.0 | 6.7 | 12 | 17,5 | 22.8 | 33.4 | 42,8 | 45 | 54 | 52 | 63 | 81 | 97 | 127 | 150 | 179 |
Projekt | Specyfikacja | |||||||||||||||
SCK500-4TXXXG(B) | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | |
Moc silnika adaptacyjnego (kW) | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | |
Wejście | Prąd wejściowy Ratada (A) | 240 | 287 | 326 | 365 | 410 | 441 | 495 | 555 | 617 | 687 | 782 | 835 | 920 | 1050 | 1180 |
Wyjście | Prąd wyjściowy znamionowy (A) | 260 | 305 | 350 | 377 | 426 | 465 | 520 | 585 | 650 | 725 | 810 | 900 | 1020 | 1100 | 1300 |
Napięcie wyjściowe | 3-fazowe napięcie wejściowe ov-nominalne | |||||||||||||||
Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 300,00 Hz (można modyfikować parametrem) | |||||||||||||||
częstotliwość nośna | 1,0kHz~16,0kHz | 1,0 kHz-8,0 kHz | ||||||||||||||
Nośność przeciążeniowa | 150% prądu znamionowego 60 s; 180% prądu znamionowego 10 s; 200% prądu znamionowego 0,5 s | |||||||||||||||
Wysoka częstotliwość prąd upływu środek zaradczy | DGreaktor | Wbudowany opcjonalny | Wbudowany standard | |||||||||||||
Funkcja hamowania | Jednostka Erake | Zbudowany w fakultatywny | Części zewnętrzne opcjonalne | |||||||||||||
Moc dostarczać | Napięcie znamionowe | AC: trójfazowy 360V~460V | ||||||||||||||
Częstotliwość znamionowa | 50Hz/60Hz | |||||||||||||||
Dopuszczalny zakres wahania napięcia | -15% do 10%. Rzeczywisty dopuszczalny zakres: AC 323 V do 528 V | |||||||||||||||
Dopuszczalny zakres zmiana częstotliwości | ±5% | |||||||||||||||
Moc zasilania (kVA) | 220 | 263 | 304 | 334 | 375 | 404 | 453 | 517 | 565 | 629 | 716 | 769 | 861 | 969 | 1092 |
Projekt | Specyfikacja | ||
Podstawowy funkcjonować | Częstotliwość wejściowa rezolucja | Regulacja cyfrowa: 0,01 Hz ustawienia symulacji:jeśli maksymalna prędkość x0,025% | |
Tryb sterowania | Zaawansowana kontrola skalarna Sterowanie wektorem PGfree (svc) Masz kontrolę wektora PG | ||
moment początkowy | SVC: 0,25 Hz 150% Częstotliwość odświeżania: 0,00 Hz 180% | ||
Zakres prędkości | SVC:1:200 | WK:1:100o | |
Dokładność stabilności Spced | ŻChZZ: ±0,5% | WW: ±0,2% | |
Dokładność sterowania momentem obrotowym | SVC:5Hz powyżej ±5% | VC:5Hz powyżej ±3% | |
Dokładność wprowadzania momentu obrotowego | ≤0,5% znamionowego momentu obrotowego silnika | ||
Czas reakcji momentu obrotowego | SVC: ≤ 10 ms (znamionowy moment obrotowy silnika) | VC:= 5ms (znamionowy moment obrotowy silnika) | |
Moment obrotowy ift | Funkcja automatycznego podnoszenia momentu obrotowego; ręczne zwiększanie momentu obrotowego o 0,1%-30,0% | ||
Krzywa V/F | Linia prosta, krzywa wielokrotnej mocy, krzywa wielopunktowa, separacja V/F | ||
Krzywa zwalniania | Linia prosta, linia łamana, krzywa S | ||
Hamowanie prądem stałym | Częstotliwość początkowa hamowania prądem stałym: 0,00-300,00 Hz; Prąd hamowania prądem stałym: stały moment obrotowy 0,0-120,0%; moment obrotowy Variablo 0,0-90,0% Hamowanie prądem stałym Timo: 0,0-30,0 s; Szybkie hamowanie bez oczekiwania na start hamowania prądem stałym Timo | ||
Kontrola punktowa | Zakres częstotliwości kliknięcia: 0,00 Hz-50,00 Hz Zakres czasu zwalniania inchingu: 0,0 s - 3600,0 s | ||
Proces zamknięty- pętla PD | Układ sterowania w pętli zamkniętej można wygodnie zrealizować | ||
PLC, prostszy instrukcje | Do 16 segmentów prędkości można osiągnąć za pomocą wbudowanego prostego sterownika PLC lub terminala X | ||
napięcie automatyczne regulacja | gdy napięcie sieciowe ulega wahaniom, napięcie wyjściowe może być automatycznie utrzymywane na stabilnym poziomie | ||
Raz po raz kontrola ciśnienia | Automatyczne ograniczenie prądu i napięcia podczas pracy w celu zapobiegania częstym przepięciom i przepięcie tros do | ||
Automatycznie szybko ograniczenie prądu | Zminimalizuj awarię spowodowaną przetężeniem i chroń normalną pracę napędu | ||
Ograniczenie momentu obrotowego i kontrola | Funkcja „koparki” automatycznie ogranicza moment obrotowy podczas pracy, zapobiegając częstemu wyzwalacze nadprądowe; sterowanie wektorowe. Możliwość realizacji sterowania momentem obrotowym | ||
Spersonalizowany funkcjonować | Natychmiastowe zatrzymanie | Energia sprzężenia zwrotnego obciążenia jest wykorzystywana do kompensacji redukcji napięcia w stanie przejściowym przerwa i utrzymanie sterownika w działaniu przez krótki czas | |
Szybkie ograniczanie prądu | Unikaj częstych awarii przetężeniowych napędu | ||
Funkcja pomiaru czasu | Udoskonalenie kontroli czasu pracy kierowcy | ||
Silnik gxerheat | Temperaturę silnika można łatwo wykryć za pomocą zewnętrznych czujników | ||
kopia parametru | Można zrealizować przesyłanie parametrów, pobieranie parametrów, szybkie ustawianie parametrów | ||
Podwójny Modbus | Dwa porty notwork obsługują Modbus, co ułatwia pracę w sieci | ||
Krótkie włączanie wykrywanie obwodów | Prąd automatycznie po wykryciu zwarcia | ||
Hamowanie strumieniowe | dzięki hamulcowi strumieniowemu można osiągnąć szybsze zatrzymanie z wyhamowaniem |
Projekt | Specyfikacja | |
Uruchomić | Instrukcja uruchomienia | Polecenie klawiatury, polecenie terminala, polecenie komunikacji, wielosegmentowe polecenie; Można je przełączać na wiele sposobów |
Instrukcja mistrza spooda | 12 głównych instrukcji prędkości podanych w trybie, które można przełączać na wiele sposobów | |
Pomocnicza instrukcja prędkości | 9 rodzajów pomocniczych instrukcji prędkości podanych w sposób elastyczny umożliwia dokładne dostrojenie pomocniczej prędkości, synteza prędkości | |
Zacisk wejściowy | 7xterminali, z czego jeden obsługuje szybkie wejście impulsowe 3Wszystkie zaciski, 1obsługuje sygnały napięciowe 0~10V, 2obsługuje sygnały napięciowe 0~10V lub 0~ Sygnały prądowe 20mA Interfejs enkodera różnicowego 15V | |
Zacisk wyjściowy | 2 wyjścia przekaźnikowe 2 wyjścia tranzystorowe, z których jedno obsługuje szybkie wyjście impulsowe 2 wyjścia AO, oba obsługujące sygnał napięciowy 0~10 V lub sygnał prądowy 0~20 mA | |
Człowiek- komputer wzajemne oddziaływanie | Wyświetlacz LED | Klawiatura LED |
Wyświetlacz LCD | Klawiatura operacyjna LCD | |
Funkcja blokady klawiszy | Zrealizuj funkcję blokady wszystkich lub części klawiszy klawiatury, aby zapobiec niewłaściwej obsłudze klawiatury. | |
Awaryjne zatrzymanie klawiatury | Użyj klawisza Stop na klawiaturze, aby zatrzymać dowolne źródło poleceń i zmniejszyć ryzyko operacyjne | |
Ochrona funkcjonować | Zabezpieczenie przed zwarciem | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe faz wyjściowych, zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia do masy |
Zabezpieczenie nadprądowe | Zatrzymanie ochrony przy prądzie przekraczającym 2,2-krotność znamionowego prądu napędu | |
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | Zatrzymaj się, gdy napięcie obwodu stałego pętli głównej przekroczy 80 ov | |
Zabezpieczenie podnapięciowe | Zatrzymaj się, gdy napięcie obwodu stałego DC pętli głównej spadnie poniżej 360 V. | |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | Zatrzymywać się Prąd 150%, praca 60s stop | |
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Zabezpieczenie przed przegrzaniem napędu lGBT | |
Ochrona przed utratą fazy | Trójfazowa ochrona fazy wejściowej, trójfazowa ochrona fazy wyjściowej | |
Środowisko | Miejsce użytkowania | W pomieszczeniach, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, kurzu, gazów żrących, gazów łatwopalnych, mgły olejowej, pary wodnej, krople wody i sól |
Wysokość | Poniżej 1000 m nie ma potrzeby obniżania parametrów znamionowych. Obniżenie parametrów znamionowych wynosi 1% na każde 100 m wzniesienia powyżej 1000 m. Najwyższa wysokość nie przekracza 3000 m |
Typ sterownika | Rozmiar profilu i mocowania (mm) | |||||||
W | H | D | W1 | W2 | H1 | Montowanie otwór | Reaktor | |
SCK500-4T1.5GB | 81 | 237 | 173 | 67,5 | 57 | 57224.5 | 4.5 | |
SCK500-4T2.2GB | ||||||||
SCK500-4T3.7GB | ||||||||
SCK500-4T5.5GB | ||||||||
SCK500-4T7.5GB | 95 | 297 | 222 | 73,5 | 73,5 | 287,5 | 6 | |
SCK500-4T11GB | ||||||||
SCK500-4T15GB | ||||||||
SCK500-4T18.5GB | 185 | 440 | 249 | 140 | 140 | 427,5 | 7 | Dopasowanie |
SCK500-4T22GB | ||||||||
SCK500-4T30GB | ||||||||
SCK500-4T37G | 239 | 604,5 | 269,5 | 180 | 148,5 | 580 | 9,5 | |
SCK500-4T45G | ||||||||
SCK500-4T55G | 265 | 690 | 323 | 200 | 200 | 674 | 9,5 | |
SCK500-4T75G | ||||||||
SCK500-4T90G | 295 | 833,5 | 338,5 | 200 | 200 | 810 | 12 | |
SCK500-4T110G | ||||||||
SCK500-4T132G | ||||||||
SCK500-4T160G | 350 | 1070 | 407 | 265 | 265 | 1046,5 | 14 | |
SCK500-4T185G | ||||||||
SCK500-4T200G | ||||||||
SCK500-4T220G | 339 | 1104.5 | 498 | 265 | 175 | 1081,5 | 14 | |
SCK500-4T250G | ||||||||
SCK500-4T280G | ||||||||
SCK500-4T315G | 660 | 1339,5 Uwaga: 1339,5 cala zawiera bazę 350 | 392 | 600 | 550 | 1312 Uwaga: 1312 zawieraBase35o | 14 | Standard wbudowany |
SCK500-4T355G | ||||||||
SCK500-4T400G | ||||||||
SCK500-4T450G | ||||||||
SCK500-4T500G | 850 | 1600 | 600 | - | - | - | 16 | |
SCK500-4T560G | ||||||||
SCK500-4T630G | ||||||||
SCK500-4T710G |
Typ sterownika | Profil i rozmiar montażowy (mm) | |||||||
W | H | D . | W1 | W2 | H1 | Montowanie otwór | Reaktor | |
SCK500-4T315G | 339 | 1300 | 546,5 | 265 | 175 | 1267,5 | 16 | Standard wbudowany |
SCK500-4T355G | ||||||||
SCK50O-4T400G | ||||||||
SCK50O-4T450G |
Typ sterownika | Okrążenie przerywacz (A) | Stycznik (A) | Zasilacz | Zacisk uziemiający | ||||
Śruba | Dokręcanie moment (Nm) | Kabel specyfikacja (mm²) | Śruba | Dokręcanie moment (Nm) | Kabel specyfikacja (mm²) | |||
SCK500-4T1.5GB | 10 | 9 | M4 | 1,2~1,5 | 2,5 | M3 | 0,5~0,6 | 2,5 |
SCK500-4T2.2GB | 16 | 12 | M4 | 1,2~1,5 | 2,5 | M3 | 0,5~0,6 | 2,5 |
SCK500-4T3.7GB | 20 | 18 | M4 | 1,2~1,5 | 4 | M3 | 0,5~0,6 | 4 |
SCK500-4T5.5G8 | 32 | 32 | M5 | 2,5~3,0 | 4 | M5 | 2,5~3,0 | 4 |
SCK500-4T7.5GB | 32 | 32 | M5 | 2,5~3,0 | 6 | M5 | 2,5~3,0 | 6 |
SCK500-4T11GB | 50 | 50 | M5 | 2,5~3,0 | 6 | M5 | 2,5~3,0 | 6 |
SCK500-4T15GB | 63 | 50 | M5 | 2,5~3,0 | 6 | M5 | 2,5~3,0 | 6 |
SCK500-4T18.5GB | 80 | 65 | M6 | 4,0~5,0 | 10 | M6 | 4,0~5,0 | 10 |
SCK500-4T22GB | 100 | 8o | M6 | 4,0~5,0 | 16 | M6 | 4,0~5,0 | 16 |
SCK500-4T30GB | 125 | 95 | M6 | 4,0~5,0 | 25 | M6 | 4,0–5,0 | 16 |
SCK500-4T37G | 160 | 125 | M8 | 9,0~10,0 | 25 | M8 | 9,0~10,0 | 16 |
SCK500-4T45G | 200 | 150 | M8 | 9,0~10,0 | 35 | M8 | 9,0~10,0 | 16 |
SCK500-4T55G | 225 | 185 | M8 | 9,0~10,0 | 50 | M8 | 9,0~10,0 | 25 |
SCK500-4T75G | 250 | 225 | M10 | 17,6~22,5 | 60 | M8 | 9,0~10,0 | 35 |
SCK500-4T90G | 315 | 265 | M10 | 17,6~22,5 | 70 | M8 | 9,0~10,0 | 35 |
SCK500-4T110G | 350 | 330 | M10 | 17,6~22,5 | 100 | M8 | 9,0~10,0 | 50 |
SCK500-4T132G | 400 | 400 | 10 | 17,6~22,5 | 120 | M8 | 9,0~10,0 | 70 |
SCK500-4T160G | 500 | 400 | M12 | 31,4~39,2 | 150 | M12 | 31,4~39,2 | 95 |
SCK500-4T185G | 500 | 500 | M12 | 31,4~39,2 | 150 | M12 | 31,4~39,2 | 95 |
SCK500-4T200G | 630 | 500 | M12 | 31,4~39,2 | 185 | M12 | 31,4~39,2 | 95 |
SCK500-4T220G | 630 | 630 | M12 | 31,4~39,2 | 185 | M12 | 31,4~39,2 | 120 |
SCK500-4T250G | 800 | 630 | M12 | 31,4~39,2 | 120×2 | M12 | 31,4~39,2 | 120 |
SCK500-4T280G | 800 | 80 stopni | M12 | 31,4~39,2 | 150×2 | M12 | 31,4~39,2 | 150 |
SCK500-4T315G | 800 | 80 stopni | M12 | 31,4~39,2 | 185×2 | M12 | 31,4~39,2 | 95×2 |
SCK500-4T355G | 1000 | 800 | M12 | 31,4~39,2 | 240×2 | M12 | 31,4~39,2 | 120×2 |
SCK500-4T400G | 1250 | 1000 | M12 | 31,4~39,2 | 240×2 | M12 | 31,4~39,2 | 120×2 |
SCK500-4T450G | 1250 | 1000 | M12 | 31,4~39,2 | 300×2 | M12 | 31,4~39,2 | 150×2 |
SCK500-4T500G | 1600 | 1250 | M12 | 31,4~39,2 | 300×2 | M12 | 31,4~39,2 | 150×2 |
SCK500-4T560G | 1600 | 1250 | M12 | 31,4~39,2 | 400×2 | M12 | 31,4~39,2 | 185×2 |
SCK500-4T630G | 2000 | 1600 | M12 | 31,4~39,2 | 400×2 | M12 | 31,4~39,2 | 185×2 |
SCK500-4T710G | 2000 | 1600 | M12 | 31,4~39,2 | 400×2 | M12 | 31,4~39,2 | 185×2 |
Analog wejście | +10V | Odniesienie wejścia analogowego woltaż | 10 V±1%, izolowane od CoMinternally |
Maksymalny prąd wyjściowy 20mA | |||
GND | symulowany | Izolacja wewnętrzna od COM | |
Al1/Al2 | Kanał wejściowy analogowy 1/2 | 010V: Impedancja wejściowa 22kQ | |
0 do 20mA: Impedancja wejściowa 5002 | |||
Zacisk zworki może przełączać się między ~ 10 V i ~ 20 mA wejście analogowe i fabryczne domyślne wejście napięciowe | |||
Analog wyjście | AI3 | Symuluje kanał wejściowy 3 | 0~ 10V: Impedancja wejściowa 22 kΩ |
AO1/AO2 | Wyjście analogowe 1/2 | 0~ 10V: impedancja ≥10 KΩ | |
0~20mA:Zakres impedancji od 200n~500Ω | |||
Poprzez zacisk końcowy, aby osiągnąć ~ 10 V i 0 ~ 20 mA przełączanie wyjścia analogowego, fabryczne domyślne napięcie wyjściowe | |||
GND | Symulowanie | Izolacja wewnętrzna od COM | |
+24V | +24V | 24 V ± 20%, wewnętrznie izolowane od GND | |
Maksymalne obciążenie 200mA | |||
KOM | Plus 24V uziemienie | Izolacja wewnętrzna od GND | |
Cyfrowy wejście | X1~X7 | Wielofunkcyjne wejście zaciski 1do7 | Specyfikacja wejściowa: 24 V DC, 5 mA Zakres częstotliwości: 0 do 200 Hz zakres napięcia: 24V±20% |
X7/HDI | Wielofunkcyjny wejście/wejście impulsowe | Wielofunkcyjne wejście: takie samo jak x1 do X7 | |
Wejście PULse: 0,1 Hz ~ 50 kHz; Zakres napięcia: 24 V ± 20% | |||
Cyfra wyjście | Y1/HDO | Otwórz kolekcję lub wyjście | Wyjście kolektora otwartego: 1, zakres napięcia: 0~ 24 V; 2, zakres prądu: 0~ 50 mA |
/ wyjście impulsowe | Wyjście wymiotów: 0~50kHz | ||
Y2 | Otwarty kolektor wyjściowy | Wyjście kolektora otwartego: 1, zakres napięcia: 0~24 V; 2, zakres prądu: 0~50 mA | |
KOM | Opencollector wyprowadza wspólny koniec | Izolacja wewnętrzna od GND | |
Przekaźnik 1 wyjście | R1A/R1B/R1C | Wyjście przekaźnikowe 1 | R1b-r1c: Normalnie włączone |
Rla-r1c: Normalnie zamknięty | |||
Pojemność styku: 250VAC/3A,30VDC/3A | |||
Sztafeta 2 wyjście | R2A/R2B/R2C | Wyjście przekaźnikowe 2 | R2B do R2C: normalnie włączony |
R2A-R2C: Normalnie zamknięty | |||
Pojemność styku: 250VAC/3A,30VDC/3A | |||
Terminal ST0/485 | STO | Wyłączenie momentu bezpieczeństwa | Gdy funkcja STO jest aktywna, silnik znajduje się w stanie stacjonarnym, co zapobiega przypadkowemu uruchomieniu silnika stacjonarnego. gdy STO jest aktywowane, silnik obraca się i kontynuuje obrót dzięki bezwładności, aż do zatrzymuje się. Jeżeli silnik ma hamulec postojowy, hamulec postojowy zamyka się natychmiast. |
KOM | Bezpieczny moment obrotowy wyłącza się | Izolacja wewnętrzna od GND | |
485+ | 485 Sygnał różnicowy dodatni | Stawka: 4800/96o0/19200/38400/57600/115200 BpS | |
485 | 485 Sygnał różnicowy ujemny | największa odległość 500 metrów, ze standardowym kablem skrętkowym ekranowanym) | |
Ekspansja interfejs karty | CN701 | Interfejs karty rozszerzeń |