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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
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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

540 V

Min: 400 V

Max: 720 V

Stromstärke

160 A

Min: 0 A

Max: 400 A

Motorleistung

120 kVA
(163,2 hp)

Min: 0 kVA
(0 hp)

Max: 200 kVA
(271,9 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.

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Kataloge

Messen

Sie können diesen Hersteller auf den folgenden Messen antreffen

EASA The EASA 2025 Convention and Solutions Expo

20-22 Juli 2025 Nashville (USA - Tennessee) Halle 1 - Stand 257

  • Mehr Informationen
    iVT Expo USA 2025
    iVT Expo USA 2025

    20-21 Aug. 2025 Chicago (USA - Illinois) Halle 1 - Stand 910

  • 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.