Siemens

Siemens 6SE6400-4BE24-2FA0 MICROMASTER 4 rezystor hamowania

SKU 6SE6400-4BE24-2FA0

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Siemens
  • Product No.: 6SE6400-4BE24-2FA0
  • Origin Niemcy
  • Product Type: Rezystor hamowania
  • Barcode: 85049099
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 16.8 kg
  • Dimensions: 38,10 cm × 35,60 cm × 63,50 cm
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Model 6SE6400-4BE24-2FA0 to wysokowydajny rezystor hamowania zaprojektowany specjalnie do serii przemienników AC MICROMASTER 4. Jego główną funkcją jest rozpraszanie energii zwrotnej generowanej, gdy silnik AC działa jak generator podczas faz zwalniania lub hamowania. Dzięki mocy szczytowej wynoszącej 84 000 W i ciągłej obciążalności na poziomie 4 200 W rezystor ten stanowi solidne rozwiązanie dla dużych napędów przemysłowych wymagających częstego zatrzymywania układów o dużym momencie bezwładności.

Funkcje

  • Seria: Akcesorium MICROMASTER 4
  • Zdolność hamowania: 84 000 W (szczytowa), 4 200 W (ciągła)
  • Rezystancja: 12 omów
  • Napięcie znamionowe: 500–600 V
  • Klasa ochrony: IP20
  • Status: Wycofywany z produkcji

Zastosowania

  • Hamowanie układów o dużym momencie bezwładności (wirówki, duże wentylatory)
  • Szybkie zwalnianie linii produkcyjnych
  • Sterowanie ruchem wciągników i suwnic
  • Zatrzymywanie awaryjne maszyn do pracy w trudnych warunkach
  • Rozpraszanie energii w regeneracyjnych przemysłowych układach napędowych

Specyfikacja techniczna

Parametr Specyfikacja
Marka Siemens
Model 6SE6400-4BE24-2FA0
Seria Micromaster 4
Moc szczytowa 84 000 W
Moc ciągła 4 200 W
Rezystancja 12 omów
Zakres napięcia 500–600 V
Ochrona IP20
Masa 16,80 kg
Wymiary 38,10 x 35,60 x 63,50 cm
Kod towaru 85049099
Etap cyklu życia produktu Wycofywany z produkcji

Wskazówki dotyczące instalacji

  • Wentylacja: Ze względu na ciepło generowane podczas rozpraszania energii rezystor hamowania należy zamontować w dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej z przepływem powietrza ku górze, aby zapewnić odprowadzanie ciepła z dala od przemiennika i wrażliwej elektroniki.
  • Odległość: Rezystor należy umieścić możliwie blisko modułu hamowania przemiennika, aby zminimalizować długość przewodów dużej mocy, co ogranicza ryzyko wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych (EMI).
  • Odstępy: Należy zachować określone wymiary montażowe i upewnić się, że materiały znajdujące się w pobliżu są trudnopalne, ponieważ temperatura powierzchni rezystora znacznie wzrasta podczas pracy.
  • Bezpieczeństwo: Rezystor należy podłączyć do przeznaczonych do tego zacisków hamowania na przemienniku lub module choppera hamowania. Należy upewnić się, że obwód jest wyposażony w ochronę termiczną — jeśli oprogramowanie przemiennika obsługuje tę funkcję, należy skonfigurować stałą czasową cieplną rezystora, aby zapobiec przegrzaniu.
Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
FAQ
Co dzieje się z energią kinetyczną podczas hamowania?
Podczas hamowania silnika energia kinetyczna obciążenia jest przekształcana przez silnik z powrotem w energię elektryczną. Energia ta przepływa z powrotem do obwodu pośredniczącego DC przemiennika, a rezystor hamowania przekształca nadmiar energii elektrycznej w ciepło, aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi napięcia w obwodzie DC.
Dlaczego znamionowa moc ciągła jest niższa niż moc szczytowa?
Znamionowa moc szczytowa odnosi się do zdolności rezystora do obsługi krótkotrwałych, intensywnych impulsów energii, podczas gdy znamionowa moc ciągła to granica cieplna, którą rezystor może wytrzymywać bezterminowo bez przekroczenia bezpiecznej temperatury pracy.
Jakie znaczenie ma rezystancja 12 Ω?
Wartość rezystancji jest obliczana tak, aby odpowiadała wymaganiom wewnętrznego choppera hamowania przemiennika. Użycie rezystora o niewłaściwej rezystancji może skutkować niewystarczającym momentem hamowania lub uszkodzeniem układów elektronicznych choppera hamowania.
Czy ten rezystor wymaga aktywnego chłodzenia?
Choć został zaprojektowany do pasywnego odprowadzania ciepła przez obudowę, należy go zamontować w miejscu zapewniającym odpowiedni przepływ powietrza. Jeśli warunki instalacji ograniczają przepływ powietrza, konieczne może być dodatkowe chłodzenie wymuszone, aby utrzymać bezpieczną temperaturę pracy.
Reviews

6SE6400-4BE24-2FA0

Stock & lead time on request

Call
1 z 1

Siemens 6SE6400-4BE24-2FA0 MICROMASTER 4 rezystor hamowania

Only 5 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Siemens

  • Product No.: 6SE6400-4BE24-2FA0

  • Country of origin:Niemcy

  • Product Type: Rezystor hamowania

  • Barcode: 85049099

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 16800g

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

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Model 6SE6400-4BE24-2FA0 to wysokowydajny rezystor hamowania zaprojektowany specjalnie do serii przemienników AC MICROMASTER 4. Jego główną funkcją jest rozpraszanie energii zwrotnej generowanej, gdy silnik AC działa jak generator podczas faz zwalniania lub hamowania. Dzięki mocy szczytowej wynoszącej 84 000 W i ciągłej obciążalności na poziomie 4 200 W rezystor ten stanowi solidne rozwiązanie dla dużych napędów przemysłowych wymagających częstego zatrzymywania układów o dużym momencie bezwładności.

Funkcje

  • Seria: Akcesorium MICROMASTER 4
  • Zdolność hamowania: 84 000 W (szczytowa), 4 200 W (ciągła)
  • Rezystancja: 12 omów
  • Napięcie znamionowe: 500–600 V
  • Klasa ochrony: IP20
  • Status: Wycofywany z produkcji

Zastosowania

  • Hamowanie układów o dużym momencie bezwładności (wirówki, duże wentylatory)
  • Szybkie zwalnianie linii produkcyjnych
  • Sterowanie ruchem wciągników i suwnic
  • Zatrzymywanie awaryjne maszyn do pracy w trudnych warunkach
  • Rozpraszanie energii w regeneracyjnych przemysłowych układach napędowych

Specyfikacja techniczna

Parametr Specyfikacja
Marka Siemens
Model 6SE6400-4BE24-2FA0
Seria Micromaster 4
Moc szczytowa 84 000 W
Moc ciągła 4 200 W
Rezystancja 12 omów
Zakres napięcia 500–600 V
Ochrona IP20
Masa 16,80 kg
Wymiary 38,10 x 35,60 x 63,50 cm
Kod towaru 85049099
Etap cyklu życia produktu Wycofywany z produkcji

Wskazówki dotyczące instalacji

  • Wentylacja: Ze względu na ciepło generowane podczas rozpraszania energii rezystor hamowania należy zamontować w dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej z przepływem powietrza ku górze, aby zapewnić odprowadzanie ciepła z dala od przemiennika i wrażliwej elektroniki.
  • Odległość: Rezystor należy umieścić możliwie blisko modułu hamowania przemiennika, aby zminimalizować długość przewodów dużej mocy, co ogranicza ryzyko wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych (EMI).
  • Odstępy: Należy zachować określone wymiary montażowe i upewnić się, że materiały znajdujące się w pobliżu są trudnopalne, ponieważ temperatura powierzchni rezystora znacznie wzrasta podczas pracy.
  • Bezpieczeństwo: Rezystor należy podłączyć do przeznaczonych do tego zacisków hamowania na przemienniku lub module choppera hamowania. Należy upewnić się, że obwód jest wyposażony w ochronę termiczną — jeśli oprogramowanie przemiennika obsługuje tę funkcję, należy skonfigurować stałą czasową cieplną rezystora, aby zapobiec przegrzaniu.
Key Features:

Co dzieje się z energią kinetyczną podczas hamowania?

Podczas hamowania silnika energia kinetyczna obciążenia jest przekształcana przez silnik z powrotem w energię elektryczną. Energia ta przepływa z powrotem do obwodu pośredniczącego DC przemiennika, a rezystor hamowania przekształca nadmiar energii elektrycznej w ciepło, aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi napięcia w obwodzie DC.

Dlaczego znamionowa moc ciągła jest niższa niż moc szczytowa?

Znamionowa moc szczytowa odnosi się do zdolności rezystora do obsługi krótkotrwałych, intensywnych impulsów energii, podczas gdy znamionowa moc ciągła to granica cieplna, którą rezystor może wytrzymywać bezterminowo bez przekroczenia bezpiecznej temperatury pracy.

Jakie znaczenie ma rezystancja 12 Ω?

Wartość rezystancji jest obliczana tak, aby odpowiadała wymaganiom wewnętrznego choppera hamowania przemiennika. Użycie rezystora o niewłaściwej rezystancji może skutkować niewystarczającym momentem hamowania lub uszkodzeniem układów elektronicznych choppera hamowania.

Czy ten rezystor wymaga aktywnego chłodzenia?

Choć został zaprojektowany do pasywnego odprowadzania ciepła przez obudowę, należy go zamontować w miejscu zapewniającym odpowiedni przepływ powietrza. Jeśli warunki instalacji ograniczają przepływ powietrza, konieczne może być dodatkowe chłodzenie wymuszone, aby utrzymać bezpieczną temperaturę pracy.

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Srebro
Country of origin
Niemcy

Wiedza techniczna

Czym są przekaźniki pośredniczące w obwodach sterowania?

Interposing relays protect PLC and DCS interfaces by separating voltage domains, matching output capacity to field loads, and making faults easier to isolate. This guide explains selection,...

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego na różne sposoby. To porównanie obejmuje jakość momentu obrotowego, zakres prędkości, zmianę kierunku, hamowanie, zakłócenia elektryczne,...

Jak falowniki przemysłowe wytwarzają prąd przemienny z magistrali prądu stałego

Falowniki przemysłowe wytwarzają sterowany prąd przemienny z szyny prądu stałego za pomocą przełączania półprzewodnikowego i filtracji. Niniejszy przewodnik wyjaśnia działanie mostków H, modulacji...

Sterowanie siłą robota: od wykrywania kontaktu do stabilnego procesu

Sterowanie siłą pozwala robotowi dostosowywać się do kontaktu zamiast opierać działanie wyłącznie na pozycji. Ten przewodnik porównuje metody pomiaru, tryby sterowania, ograniczenia procesu, granice...

Kiedy logika na poziomie czujników pomaga — a kiedy ukrywa ryzyko

Konfigurowalne czujniki mogą wykonywać decyzje dotyczące okien, zatrzasków, opóźnień i logiki boolowskiej, zanim dane dotrą do sterownika PLC. Zaletą jest szybsze działanie lokalne; ryzykiem — ukryta...