1 de 1

Variateur servo deux axes Mitsubishi Electric MDS-C1-V2-3535

Variateur servo deux axes Mitsubishi Electric MDS-C1-V2-3535

Il ne reste que 10 article(s) en stock
  • Fabricant : Mitsubishi Electric

  • N° de produit : MDS-C1-V2-3535

  • Pays d'origine :États-Unis

  • Type de produit : Servo-variateurs

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 6500g

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

Quantité
Voir les détails complets

Description

Conçu pour les architectures CNC haute performance et de commande de mouvements multiaxes, le MDS-C1-V2-3535 est un variateur servo double axe particulièrement fiable, conçu pour réguler et piloter simultanément deux servomoteurs indépendants. Cet appareil utilise un système de commande avancé par MLI à onde sinusoïdale (modulation de largeur d’impulsion) afin d’assurer un contrôle de haute précision du courant et de la position dans les environnements de fabrication exigeants. Grâce à son refroidissement intégré par air forcé, le variateur garantit des performances thermiques stables, même en fonctionnement continu et à forte charge.

L’appareil est conçu pour s’intégrer parfaitement aux contrôleurs CNC et aux modules d’alimentation Mitsubishi Electric compatibles, avec une configuration à bus continu commun. Sa conception à double sortie réduit considérablement l’espace requis dans l’armoire et simplifie le câblage par rapport aux configurations à variateurs monoaxe, ce qui en fait une solution efficace pour les rénovations complexes et les systèmes d’automatisation multiaxes standardisés.

Caractéristiques

  • Commande indépendante de deux axes dans un seul boîtier compact et peu encombrant.
  • Système de commande du courant par MLI à onde sinusoïdale à haut rendement, pour une fourniture régulière du couple et un positionnement précis.
  • Système de refroidissement par air forcé optimisant la dissipation thermique et protégeant les composants électroniques de puissance internes.
  • Configuration d’alimentation directe par bus continu, pour une distribution efficace de l’énergie et une capacité de partage de l’énergie régénérative.

Applications

  • Centres d’usinage et de tournage CNC multiaxes.
  • Machines-outils automatisées et systèmes de travail des métaux.
  • Robots industriels et systèmes de mouvement coordonné à portique.
  • Machines d’emballage de prélèvement et de dépose à grande vitesse.

Spécifications techniques

Fabricant Mitsubishi Electric
Référence / modèle MDS-C1-V2-3535
Série Série MDS-C1
Système de commande Système de commande par MLI à onde sinusoïdale / système de commande du courant
Type de refroidissement Refroidissement par air forcé
Puissance de sortie nominale 3,5 kW + 3,5 kW (double axe)
Tension de sortie nominale 155 VCA
Courant de sortie nominal 16,0 A + 16,0 A
Tension d’entrée nominale 270 à 311 VCC
Courant d’entrée nominal 34 A
Poids 6,5 kg

Directives d’installation

Pour garantir un fonctionnement sûr et optimal du variateur, respectez les directives d’ingénierie standard suivantes :

  • Orientation de montage : Installez le variateur verticalement sur une plaque arrière plane et ininflammable afin de permettre à l’air naturel et forcé de circuler et de s’évacuer librement par les orifices de ventilation.
  • Exigences en matière de dégagement : Respectez les dégagements minimaux supérieur et inférieur indiqués dans le manuel d’installation de la série du variateur afin d’éviter les points chauds thermiques.
  • Câblage et mise à la terre : Raccordez une terre de protection (PE) à faible impédance à la borne de mise à la terre du châssis afin de réduire le bruit électromagnétique et de garantir la sécurité électrique.
  • Séparation des câbles : Acheminez les câbles de puissance (bus continu et sorties moteur) séparément des câbles de signaux basse tension et des câbles de codeur de retour afin d’éviter les diaphonies et les retours de signal instables.

Quelle est la fonction principale du MDS-C1-V2-3535 ?

Le MDS-C1-V2-3535 est un servo-variateur à double axe conçu pour alimenter et contrôler simultanément deux servomoteurs indépendants dans les systèmes CNC et automatisés.

Quelles sont les spécifications de puissance de sortie nominale pour chaque canal ?

Chacun des deux axes a une puissance de sortie nominale de 3,5 kW, avec une tension de sortie nominale de 155 VAC et un courant nominal de 16,0 A par canal.

Quel est le mode de refroidissement utilisé dans ce servo-variateur ?

Ce variateur utilise un système de refroidissement par air forcé intégré pour maintenir des températures de fonctionnement sûres en fonctionnement continu.

Quelle est la tension d'entrée requise pour le MDS-C1-V2-3535 ?

Le variateur fonctionne sur une plage de tension d'entrée nominale de 270 à 311 VDC provenant d'un système de bus DC commun.

Expédition express mondiale

  • Livraison standard : 4 à 6 jours ouvrables via DHL, FedEx et UPS.
  • Expédition express : Expédition le jour même pour les commandes en stock passées avant 14h00 (GMT+8).
  • Couverture mondiale : Service dans plus de 150 pays, avec livraison rapide en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis.

Retours et garantie

  • Garantie de 30 jours : Retours acceptés pour les produits en stock dans leur emballage d'origine scellé en usine.
  • Garantie de 12 mois : Chaque composant industriel est couvert par notre garantie technique professionnelle.

Les commandes sont traitées et livrées du lundi au vendredi (hors jours fériés).


Pour connaître l'éligibilité complète, les frais de restockage et les détails des retours internationaux, veuillez consulter notre site officiel Politique de remboursement et de retour .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
États-Unis

Produits récemment consultés

Connaissances techniques

Modernisation des IHM Bailey INFI 90 Symphony fonctionnant sous OpenVMS Alpha

Un guide pratique pour remplacer les postes opérateur vieillissants Bailey Symphony fonctionnant sous OpenVMS Alpha. Il compare l’émulation Alpha, la migration vers OpenVMS x86, la refonte basée sur...

Pourquoi les données de maintenance sont essentielles à la fiabilité industrielle

Les données de maintenance relient les ordres de travail, les signaux des capteurs, l’historique des actifs, les coûts et les connaissances des techniciens. Lorsqu’elles sont bien exploitées, elles...

Actionneurs électriques conçus pour remplacer les systèmes de puissance fluidique : guide pratique de l’automatisation industrielle

Cet article explique comment les actionneurs électriques intégrés, tels que la série e-Actuator de SMC, transforment le contrôle des mouvements industriels en remplaçant les systèmes pneumatiques et...

Opérations mathématiques avec OpenPLC pour des applications d’automatisation industrielle

Cet article explique comment les systèmes API réalisent des opérations mathématiques essentielles telles que l’addition, la soustraction, la multiplication, la division, le modulo et l’exponentiation...

Logique booléenne avancée avec la programmation d’API en FBD : applications industrielles pratiques au-delà de la logique de base

L’article explique plusieurs fonctions avancées de logique booléenne utilisées en programmation d’automates au-delà des opérations élémentaires ET, OU et NON. Il présente l’utilisation d’outils tels...

Logique booléenne en programmation d’API : comprendre les portes logiques du langage FBD

La logique booléenne est le fondement de tout programme d’API. Des commandes simples de machines aux systèmes complexes d’automatisation industrielle, les portes logiques déterminent la manière dont...