Modell | BEW-2G | BEW-4G | BEW-1R | BEW-2R | BEW-4R |
Eingangsspannung | AC100V | ± 10 % 50 Hz/60 Hz | ● | | ● | | | ● | ● | | | | |
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AC200V | | ● | | ● | | | | ● | ● | | |
AC400V | | | | | ● | | | | | ● | ● |
Eingangsspannungsbereich | max. AC 280 V | max. AC 480 V | AC 90 ~ 140 V | AC 180 ~ 280 V | AC 360 ~ 480 V |
Gleichrichtungsmethode | Halbwellengleichrichtung | Für Halbwellen- und Vollweggleichrichtung |
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Halbwelle | Vollweg | Halbwelle | Vollweg | Halbwelle | Vollweg |
Ausgangsspannung | DC 45 V | DC 90 V | DC 45 V | DC 90 V | DC 180 V | DC 45 V | DC 90 V | DC 90 V | DC 180 V | DC 180 V | DC 360 V |
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Ausgangsstrom | Bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Die Werte in Klammern beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 60 °C. | DC 1,0 A (DC 0,7 A) | DC 1,0 A (DC 0,7 A) | DC 2,0 A (DC 1,5 A) | DC 1,0 A (DC 0,7 A) | DC 0,7 A (DC 0,5 A) |
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Ausgangswattleistung | Bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Die Werte in Klammern beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 60 °C. | 45 W (25 W) | 90 W (50 W) | 45 W (25 W) | 90 W (50 W) | 180 W (100 W) | 90 W (50 W) | 180 W (100 W) | 90 W (50 W) | 180 W (100 W) | 126 W (90 W) | 252 W (180 W) |
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Größeneinstellungen | Spannungswerte (Zahlen in Klammern geben die Eingangsspannung an) | DC 45 V (AC 100 V) | DC 90 V (AC 200 V) | DC 45 V (AC 100 V) | DC 90 V (AC 200 V) | DC 180 V (AC 400 V) | DC 45 V (AC 100 V) | DC 90 V (AC 100 V) | DC 90 V (AC 200 V) | DC 180 V (AC 200 V) | DC 180 V (AC 400 V) | DC 360 V (AC 400 V) |
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●: Zutreffend △: Zutreffend je nach Kupplungs-/Bremsenmodell | 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | |
14 | | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | |
16 | | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | |
18 | | △ | | △ | ● | | ● | △ | ● | ● | |
20 | | △ | | △ | ● | | ● | △ | ● | ● | |
25 | | △ | | △ | ● | | ● | △ | ● | ● | |
Geeignete Kupplungen/Bremsen | Kupplungen und Bremsen von Miki Pulley, Nennspannung: DC 45/90/180 V | Federdruckbremse | Alle |
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Isolationswiderstand | Zwischen Klemme und Gehäuse | DC 500 V, 100 MΩ mit Megger |
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Dielektrische Spannungsfestigkeit | Zwischen Klemme und Gehäuse | 1.500 V AC, 50 Hz, 1 min. | 2.000 V AC, 50 Hz, 1 min. | 1.500 V AC, 50 Hz, 1 min. | 2.000 V AC, 50 Hz, 1 min. |
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Nutzungsumgebung | Nicht kondensierend | -20℃ bis +60℃ |
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Masse | Pro Produkt | 0,04 kg |
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Modell | Anschlussklemmensymbol | Anschlussklemmenbezeichnung | Funktionsbeschreibung |
BEW-G | 1-2 | Netzteil-Eingangsanschlussklemme | Anschluss für die Netzstromversorgung |
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2-3 | Steueranschluss | Zur Ausgangsregelung wird die Verbindung zwischen Klemmen mit einem Relais oder einem anderen Kontakt geöffnet und geschlossen. |
3-4 | Ausgangsanschlussklemme | Steckverbinder für eine elektromagnetische Kupplung oder Bremse |
BEW-R | 1-2 | Netzteil-Eingangsanschlussklemme | Anschluss für die Netzstromversorgung |
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2-4 | Ausgangsanschlussklemme (Halbwelle) | Steckverbinder für eine elektromagnetische Kupplung oder Bremse (bei Halbwellengleichrichtung) |
3-4 | Ausgangsanschlussklemme (Vollweg) | Steckverbinder für eine elektromagnetische Kupplung oder Bremse (bei Vollweggleichrichtung) |
[Eigenschaften]
Ausgangstyp
Es stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung, die Halbwellengleichrichtung und die Vollwellengleichrichtung. Bei den Modellen mit Halbwellengleichrichtung wird ein handelsübliches Netzteil als Eingang verwendet, um eine Gleichspannung mit Halbwellengleichrichtung an der Ausgangsseite zu erzeugen. Diese Stromversorgungsgeräte sind für ihre besonders einfache Bauweise und ihren günstigen Preis bekannt, führen jedoch zu starken Spannungsimpulsen. Daher führen sie häufig zu Schwankungen im Ansprechverhalten von elektromagnetischen Kupplungen und Bremsen, erzeugen im Betrieb ein Heulen und entwickeln mehr Wärme an den elektromagnetischen Spulen als Netzteile mit Vollwellengleichrichtung oder Glättung.
Wenn obige Eigenschaften vermieden werden sollen, ist der Einsatz eines Netzteils mit Vollwellengleichrichtung, Glättung oder einer 24-V-Gleichstromausführung zu erwägen.
Stromversorgungsgeräte mit Vollwellengleichrichtung sind dafür bekannt, geringere Spannungsimpulse zu generieren als Netzteile mit Halbwellengleichrichtung und dadurch zu weniger Schwankungen im Ansprechverhalten elektromagnetischer Kupplungen und Bremsen zu führen. Dementsprechend eignen sie sich nicht nur für Federdruckbremsen, sondern auch für elektromagnetische Kupplungen und Bremsen.
Beachten Sie, dass die in den technischen Daten angegebenen Eigenschaften der elektromagnetischen Kupplung/Bremse nur erreicht werden können, wenn die Nennspannung der elektromagnetischen Spule der Ausgangsspannung des Stromversorgungsgeräts entspricht.
[Verkabelungsmethoden und Zeitablaufdiagramme]
BEW-G Sekundärsteuerung (Grundlegende Verkabelung)
BEW-G Primärsteuerung (Adernsparend)
BEW-G Sekundärsteuerung (Adernsparend)
BEW-R Primärsteuerung