Dreiphasiger Motorcontroller Hybrid Inverter
für SynchronmotorAsynchronPermanentmagnet

Dreiphasiger Motorcontroller - Hybrid Inverter - Santroll Electric - für Synchronmotor / Asynchron / Permanentmagnet
Dreiphasiger Motorcontroller - Hybrid Inverter - Santroll Electric - für Synchronmotor / Asynchron / Permanentmagnet
Dreiphasiger Motorcontroller - Hybrid Inverter - Santroll Electric - für Synchronmotor / Asynchron / Permanentmagnet - Bild - 2
Dreiphasiger Motorcontroller - Hybrid Inverter - Santroll Electric - für Synchronmotor / Asynchron / Permanentmagnet - Bild - 3
Dreiphasiger Motorcontroller - Hybrid Inverter - Santroll Electric - für Synchronmotor / Asynchron / Permanentmagnet - Bild - 4
Dreiphasiger Motorcontroller - Hybrid Inverter - Santroll Electric - für Synchronmotor / Asynchron / Permanentmagnet - Bild - 5
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Möchten Sie direkt kaufen?
Besuchen Sie unseren Shop.

Eigenschaften

Motor
dreiphasig, für Synchronmotor, Permanentmagnet, Asynchron
Anwendung
für Industriefahrzeuge, für Elektrofahrzeug, für Automatisierungssystem, Bewegungskontrolle, für raue Umgebungen
Weitere Eigenschaften
programmierbar, kompakt, wasserdicht, PWM, Geschwindigkeitsregler, digital, Closed-Loop, mit Drehmomentregler, universell, embedded, IP67, mit hoher Leistungsdichte, PCB, kostengünstig, CANbus, erweiterte Leistung, Hochspannung
Eingangsspannung

Max: 720 V

540 V

Min: 400 V

Stromstärke

Max: 400 A

160 A

Min: 0 A

Motorleistung

Max: 200 kVA
(271,9 hp)

120 kVA
(163,2 hp)

Min: 0 kVA
(0 hp)

Beschreibung

Der hocheffiziente Motorcontroller von Santroll wurde entwickelt, um außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz für industrielle Anwendungen zu bieten. Durch die Integration von SiC-Leistungsbauelementen verbessert dieser Regler die Systemeffizienz, reduziert Energieverluste und ermöglicht kompaktere Systemdesigns mit hoher Leistung. - Verbesserte Leistungseffizienz: SiC ermöglicht schnelleres Schalten und geringere Leitungsverluste, was die Gesamtenergieeffizienz erhöht. - Höhere Betriebstemperatur: SiC-Komponenten können bei höheren Temperaturen arbeiten, was den Kühlungsbedarf reduziert und die Systemzuverlässigkeit verbessert. - Kompakte Größe und Gewicht: Durch die Verbesserung des Wirkungsgrads und die Toleranz gegenüber höheren Temperaturen wird das System kompakter, wodurch Größe und Gewicht reduziert werden, was ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot ist. - Geringerer Wärmewiderstand: DBC verbindet Kupfer mit keramischen Substraten, verbessert die Wärmeableitung und sorgt für optimale Temperaturen während des Betriebs. - Bessere Wärmeableitung: Dies verbessert die thermische Leistung, verhindert Überhitzung und verlängert die Lebensdauer der Komponenten. - Kompakte Bauweise: DBC ermöglicht ein besseres Wärmemanagement bei geringerem Platzbedarf und trägt so zu einer kompakteren und effizienteren Motorsteuerung bei. - Simulation und Validierung: Umfassende Schaltkreis- und Wärmesimulationen sowie strenge EMV- und Umwelttests gewährleisten eine optimale Leistung. - Kompakt und zuverlässig: Die Kombination aus SiC-Technologie, DBC und robusten Tests ergibt einen kompakten, zuverlässigen Motorcontroller für eine breite Palette von Industrieanwendungen.

---

Kataloge

Messen

Sie können diesen Hersteller auf den folgenden Messen antreffen

Motion power technology expo
Motion power technology expo

21-23 Okt. 2025 Huntington Place 1 Washington Blvd. Detroit, US (USA - Washington) Stand 806

  • Mehr Informationen
    SPS 2025
    SPS 2025

    25-27 Nov. 2025 Nürnberg (Deutschland) Halle 3 - Stand 342

  • Mehr Informationen
    * Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.