Description du produit
I. Aper?u
GE VMIVME-017807-414001 est un dispositif puissant offrant d'excellentes performances.
Essentiellement, il s'agit d'un ordinateur monocarte (SBC) basé sur le processeur Pentium M, adoptant un format de carte Eurocard VME à une seule fente et refroidi passivement. Cette conception lui confère d'excellentes performances de dissipation thermique, lui permettant de maintenir un état de fonctionnement stable lors d'une longue période de fonctionnement sous forte charge et offrant une solide base matérielle pour les taches complexes de contr?le industriel. Son concept de conception est étroitement aligné avec les besoins réels de l'automatisation industrielle, visant à fournir des solutions de contr?le efficaces et fiables pour divers systèmes industriels, aidant les entreprises à améliorer leur efficacité de production et à garantir la stabilité et la précision du processus de production. Que ce soit dans les grandes lignes de production industrielles ou dans les équipements professionnels exigeant une précision de contr?le extrêmement élevée, le GE VMIVME-017807-414001 peut pleinement exploiter ses avantages et devenir un élément clé dans la cha?ne de contr?le industriel.

II. Paramètres techniques
Paramètres électriques
Alimentation électrique : Il présente une bonne compatibilité en matière d'alimentation, supportant à la fois les alimentations CA et CC. La plage d'entrée d'alimentation CA est de 110 - 240 V CA avec une fréquence de 50/60 Hz, ce qui lui permet de s'adapter aux normes de secteur de différentes régions ; la plage d'entrée d'alimentation CC courante est de 24 - 110 V CC, répondant aux besoins de certains scénarios d'alimentation CC spécifiques. Cette conception flexible d'alimentation garantit que le dispositif peut obtenir de l'énergie de manière stable, démarrer normalement et fonctionner en continu dans les environnements industriels complexes et changeants.
Sortie d'excitation (le cas échéant) : étant donné que ce module peut être utilisé dans des applications telles que le contr?le de moteurs, sa capacité de sortie d'excitation peut être configurée en fonction des différents modèles et capacités de moteurs. Dans les cas courants, le courant d'excitation maximal peut atteindre plusieurs milliers d'ampères et la tension d'excitation maximale peut atteindre plusieurs centaines de volts. Une telle forte capacité de sortie d'excitation est suffisante pour répondre aux besoins d'excitation des moteurs synchrones de différents niveaux de puissance, garantissant que les moteurs peuvent fonctionner normalement dans diverses conditions de travail.
Consommation électrique : Il offre de bonnes performances en matière de contr?le de la consommation électrique. En conditions normales de fonctionnement, la consommation électrique est généralement maintenue à un niveau faible, généralement ne dépassant pas 500 W. La caractéristique de faible consommation d'énergie non seulement aide les entreprises à réduire leurs co?ts énergétiques et leurs dépenses d'exploitation à long terme, mais aussi réduit efficacement la chaleur générée pendant le fonctionnement du dispositif, diminue le risque de panne d'équipement d? à la surchauffe et améliore considérablement la stabilité et la durée de vie du dispositif.
Paramètres de contr?le
Précision de régulation : Il possède une précision de régulation de tension extrêmement élevée, avec une erreur généralement ne dépassant pas ±0,5 %. Cela signifie que lors du contr?le de la tension terminale du moteur synchrone, une régulation extrêmement précise peut être obtenue, garantissant que la tension de sortie du moteur reste toujours dans une plage stable. Une sortie de tension stable est cruciale pour le bon fonctionnement du moteur, car elle peut réduire efficacement l'impact négatif des fluctuations de tension sur le moteur et sur l'ensemble du système électrique, et améliorer la qualité et la fiabilité du fonctionnement du système.

Temps de réponse : Il répond extrêmement rapidement aux variations de tension du réseau et de charge, avec un temps de réponse généralement inférieur à quelques dizaines de millisecondes. Lorsque la tension du réseau fluctue ou que la charge change brusquement, le module peut réagir en un très court laps de temps, ajuster rapidement le courant d'excitation, permettant au moteur de s'adapter aux changements en temps opportun et de maintenir un fonctionnement stable. Cette capacité de réponse rapide joue un r?le clé dans l'amélioration de la stabilité dynamique du système électrique et peut éviter efficacement les pannes d'équipement ou les interruptions de production causées par une réponse lente du système.
Modes de contr?le : Pour répondre aux divers besoins d'applications industrielles, il prend en charge plusieurs modes de contr?le flexibles, notamment le contr?le de tension constante, le contr?le de courant d'excitation constant, le contr?le de puissance réactive constante, etc. Les utilisateurs peuvent choisir librement le mode de contr?le le plus approprié en fonction des conditions de travail spécifiques et des exigences de contr?le dans le processus de production réel. Par exemple, dans les scénarios où il est nécessaire de maintenir la tension de sortie du moteur constante, le contr?le de tension constante peut être sélectionné ; dans les cas où des exigences strictes sont imposées au courant d'excitation du moteur, le contr?le de courant d'excitation constant est plus adapté. Cette grande variété de modes de contr?le améliore considérablement la polyvalence et l'adaptabilité du dispositif, lui permettant de mieux répondre aux besoins personnalisés des différents utilisateurs industriels.
Paramètres environnementaux
Température de fonctionnement : Il possède une large plage de température de fonctionnement, généralement de -10 °C à +55 °C. Cela lui confère une excellente adaptabilité aux températures environnementales. Que ce soit dans les régions froides d'hiver ou les régions chaudes d'été, dans les installations industrielles extérieures ou les ateliers de production intérieurs, il peut fonctionner normalement, fournir en continu et de manière stable des services de contr?le d'excitation pour les moteurs synchrones et garantir que la production industrielle n'est pas perturbée par les variations de température environnementale.
Humidité relative : Il peut fonctionner de manière stable dans un environnement avec une humidité relative de 5 % - 95 % (sans condensation). L'intérieur du module est équipé d'une technologie anti-humidité avancée et d'une conception d'étanchéité, empêchant efficacement l'air humide d'attaquer les circuits internes précis. Cette caractéristique le rend particulièrement adapté aux environnements de travail humides, tels que les centrales hydroélectriques, les usines près de la mer et certains ateliers industriels à forte humidité. Il peut fonctionner de manière fiable dans ces environnements, évitant les courts-circuits, la corrosion et autres pannes causées par l'humidité, et garantissant le bon fonctionnement et la durée de vie du dispositif.
Performances anti-vibrations : Il offre d'excellentes performances anti-vibrations, pouvant supporter des vibrations avec une fréquence de 10 - 150 Hz et une accélération de 0,5 g. Dans le contexte de la production industrielle, de nombreux équipements génèrent des vibrations de différents degrés lors de leur fonctionnement, comme les moteurs en fonctionnement ou les équipements mécaniques en mouvement alternatif. Le GE VMIVME-017807-414001, grace à ses excellentes performances anti-vibrations, peut maintenir des performances de fonctionnement normales dans un tel environnement vibratoire, sans subir de perte de données ou de défaillance de contr?le due aux vibrations, garantissant la fiabilité du contr?le d'excitation et offrant une forte garantie pour la continuité de la production industrielle.

III. Caractéristiques fonctionnelles
Fonction de régulation d'excitation précise
Surveillance en temps réel et régulation précise : Le GE VMIVME-017807-414001 utilise des algorithmes de contr?le numériques avancés, qui permettent de surveiller en temps réel et précisément divers paramètres de fonctionnement du moteur synchrone, notamment des indicateurs clés tels que la tension terminale, le courant d'excitation et la puissance réactive. Sur la base de ces données de surveillance en temps réel, le module peut analyser et évaluer rapidement, et contr?ler efficacement l'état de fonctionnement du moteur synchrone en ajustant précisément le courant d'excitation. Lorsque la tension du réseau fluctue ou que la charge change, le système peut réagir en un très court laps de temps, ajuster automatiquement la sortie d'excitation, garantir que la tension terminale du moteur reste toujours stable, assurant ainsi le bon fonctionnement du moteur et la stabilité du système électrique. Par exemple, dans le système électrique, lorsque la charge de puissance augmente brusquement, entra?nant une baisse de la tension du réseau, le module peut immédiatement détecter le changement de tension, augmenter rapidement le courant d'excitation, augmenter la tension de sortie du moteur, ramener la tension du réseau à un niveau normal et éviter d'affecter le bon fonctionnement des autres équipements électriques en raison d'une tension trop faible.
Forte capacité de régulation de puissance réactive : Il dispose d'une forte capacité de régulation de puissance réactive, qui peut ajuster automatiquement et précisément la sortie réactive du moteur synchrone en fonction de la demande réactive en temps réel du réseau électrique. En optimisant la sortie de puissance réactive du moteur, l'équilibre de puissance réactive du réseau électrique est atteint, ce qui est d'une grande importance pour améliorer le facteur de puissance du réseau électrique. Un facteur de puissance élevé peut réduire efficacement les pertes d'énergie électrique lors de la transmission, améliorer l'efficacité d'utilisation de l'énergie du système électrique et réduire le co?t d'électricité des entreprises. En même temps, une bonne capacité de régulation de puissance réactive contribue également à améliorer la qualité de tension du réseau électrique et à renforcer la stabilité et la fiabilité du système électrique. Dans les applications pratiques, le module peut surveiller en temps réel les variations de puissance réactive du réseau électrique. Lorsqu'il est constaté que la puissance réactive du réseau électrique est insuffisante, il augmente automatiquement la sortie réactive du moteur synchrone pour compenser la puissance réactive du réseau ; inversement, lorsque la puissance réactive du réseau électrique est excessive, il réduit la sortie réactive du moteur pour maintenir l'équilibre de puissance réactive du réseau.
Fonctions de protection complètes
Mécanisme de protection contre les pannes complet : Il est doté d'un système de protection complet et exhaustif, couvrant la protection contre la sur-excitation, la protection contre la sous-excitation, la protection contre la sur-tension, la protection contre le sur-courant, la protection contre la perte d'excitation, etc. Ces fonctions de protection peuvent détecter et évaluer en temps opportun et précisément diverses situations anormales qui peuvent survenir lors du fonctionnement du moteur synchrone et du système d'excitation. Dès qu'une anomalie est détectée, la fonction de protection agit rapidement et prend les mesures appropriées, comme couper immédiatement le circuit d'excitation pour empêcher la propagation de la panne et envoyer un signal d'alarme clair et précis pour informer l'opérateur de prendre des mesures immédiates. Par exemple, lorsque la fonction de protection contre la sur-excitation détecte que le courant d'excitation du moteur dépasse le seuil de sécurité prédéfini, elle déclenche immédiatement l'action de protection, coupe rapidement le circuit d'excitation, évite tout dommage au moteur d? à la sur-excitation, protège efficacement la sécurité du moteur et de l'équipement et réduit le risque d'interruption de production causée par une panne d'équipement.
Protection contre la surchauffe du bobinage d'excitation : Il est spécialement équipé d'une fonction de protection contre la surchauffe du bobinage d'excitation, qui surveille en temps réel les variations de température du bobinage d'excitation grace à un capteur de température haute précision. Lorsqu'il est détecté que la température du bobinage d'excitation dépasse la valeur de sécurité prédéfinie, le système déclenche immédiatement des mesures de protection contre la surchauffe, comme réduire automatiquement le courant d'excitation pour réduire la génération de chaleur du bobinage ou arrêter le fonctionnement si nécessaire, afin d'éviter que le bobinage d'excitation ne soit endommagé par la surchauffe. Cette fonction de protection contre la surchauffe ciblée peut prolonger efficacement la durée de vie du bobinage d'excitation, améliorer la fiabilité et la stabilité du dispositif et garantir que le système d'excitation reste toujours dans un état de fonctionnement s?r et fiable au cours d'une longue période de fonctionnement.