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Siemens 6SE6400-4BE24-2FA0 Résistance de freinage MICROMASTER 4

Siemens 6SE6400-4BE24-2FA0 Résistance de freinage MICROMASTER 4

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  • Fabricant : Siemens

  • N° de produit : 6SE6400-4BE24-2FA0

  • Pays d'origine :Allemagne

  • Type de produit : Résistance de freinage

  • Code-barres : 85049099

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 16800g

  • Dimensions : 38,10 cm x 35,60 cm x 63,50 cm

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

Quantité
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Le 6SE6400-4BE24-2FA0 est un résistor de freinage haute performance conçu spécifiquement pour la série MICROMASTER 4 d’entraînements AC. Sa fonction principale est de dissiper l’énergie régénérative générée lorsqu’un moteur AC agit comme générateur lors des phases de décélération ou de freinage. Avec une puissance de crête élevée de 84 000 W et une capacité de charge continue de 4 200 W, ce résistor offre une solution robuste pour les entraînements industriels à grande échelle nécessitant des arrêts fréquents avec une forte inertie.

Caractéristiques

  • Série : Accessoire MICROMASTER 4
  • Capacité de freinage : 84 000 W (crête), 4 200 W (continu)
  • Résistance : 12 Ohm
  • Tension nominale : 500-600 V
  • Classe de protection : IP20
  • Statut : Fin de série

Applications

  • Applications de freinage à forte inertie (centrifugeuses, grands ventilateurs)
  • Décélération rapide pour lignes de production
  • Contrôle de mouvement de palans et grues
  • Arrêt d’urgence de machines lourdes
  • Dissipation d’énergie dans les systèmes d’entraînement industriels régénératifs

Spécifications techniques

Paramètre Spécification
Marque Siemens
Modèle 6SE6400-4BE24-2FA0
Gamme Micromaster 4
Puissance de crête 84 000 W
Puissance continue 4 200 W
Résistance 12 Ohm
Plage de tension 500-600 V
Protection IP20
Poids 16,80 kg
Dimensions 38,10 x 35,60 x 63,50 cm
Code douanier 85049099
Phase du produit Fin de série

Consignes d’installation

  • Ventilation : En raison de la chaleur générée lors du processus de dissipation, le résistor de freinage doit être monté dans un endroit bien ventilé, de préférence avec un flux d’air ascendant pour assurer que la chaleur s’éloigne de l’onduleur et des composants électroniques sensibles.
  • Proximité : Gardez le résistor aussi proche que possible du module de freinage de l’onduleur afin de minimiser la longueur des câbles haute puissance, ce qui réduit le risque d’interférences électromagnétiques (EMI).
  • Dégagement : Respectez les dimensions spécifiées pour le montage et assurez-vous que les matériaux environnants sont ignifuges, car la température de surface du résistor augmente significativement pendant le fonctionnement.
  • Sécurité : Connectez le résistor aux bornes de freinage dédiées sur l’onduleur ou le module de freinage par hacheur. Assurez-vous que le circuit inclut une protection thermique — si le logiciel de l’onduleur le permet, configurez la constante de temps thermique du résistor pour éviter la surchauffe.

Que se passe-t-il avec l'énergie cinétique lors de la décélération ?

Lors de la décélération du moteur, l'énergie cinétique de la charge est reconvertie en énergie électrique par le moteur. Cette énergie retourne vers le bus continu du variateur ; la résistance de freinage transforme cet excès d'énergie électrique en chaleur pour éviter une surtension du bus continu.

Pourquoi la puissance nominale continue est-elle inférieure à la puissance de crête ?

La puissance de crête correspond à la capacité de la résistance à gérer des pics d'énergie courts et intenses, tandis que la puissance nominale continue est la limite thermique que la résistance peut supporter indéfiniment sans dépasser sa température de fonctionnement sécuritaire.

Quelle est l'importance de la valeur de résistance de 12 Ohms ?

La valeur de la résistance est calculée pour correspondre aux exigences internes du hacheur de freinage du variateur. Utiliser une résistance avec une valeur incorrecte peut entraîner un couple de freinage insuffisant ou endommager l'électronique du hacheur de freinage.

Un refroidissement actif est-il nécessaire pour cette résistance ?

Bien qu'elle soit conçue pour une dissipation thermique passive via son boîtier, elle doit être installée dans un endroit avec un flux d'air adéquat. Si l'environnement d'installation est restreint, un refroidissement par air forcé supplémentaire peut être nécessaire pour maintenir des températures de fonctionnement sûres.

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Argent
Country of origin
Allemagne

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