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Casa ProdottiAzionamenti industriali del servo

Yaskawa 100W ha introdotto 2,5 AMP dell'azionamento industriale 50/60hz SGDE-01AP di Servopack

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Yaskawa 100W ha introdotto 2,5 AMP dell'azionamento industriale 50/60hz SGDE-01AP di Servopack

Grande immagine :  Yaskawa 100W ha introdotto 2,5 AMP dell'azionamento industriale 50/60hz SGDE-01AP di Servopack

Dettagli:

Luogo di origine: Giappone
Marca: Yasakawa
Numero di modello: SGDE-01AP

Termini di pagamento e spedizione:

Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: NUOVO in scatola originale
Tempi di consegna: 2-3 giorni del lavoro
Termini di pagamento: T / T, unione occidentale
Capacità di alimentazione: 100
Descrizione di prodotto dettagliata
Brand: Yasakawa Model: SGDE-01AP
Palce of Origin: Japan Type: Servopack
Input AMPS: 2.5 Input Volatge: 200-230V
Input Frequency: 50/60HZ
Evidenziare:

servo azionamento elettrico

,

Servo pacchetto di CA

Yaskawa Output 4.4AMPS SERVO PACK Servo drivers industriali da 750Watt SGDE-08AP

 

 

 

 

Rapidi dettagli

Numero di modello:SGDE-01AP
Tensione di ingresso:200-230V
Frequenza di ingresso:50/60HZ
PH di ingresso: 1
AMPS di ingresso:2.5
Serie: Sigma 2 (Serie Σ-II)
Potenza di uscita: 100 W
Tensione di uscita: 0-230V
AMP di uscita: 0.87
Luogo di origine: Giappone
Efficienza: IE 1

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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dove m0 è la cosiddetta costante magnetica primaria o permeabilità dello spazio libero.ma per tutti gli scopi di ingegneria la permeabilità dell'aria è anche m0Il valore della costante magnetica primaria (mo) nel sistema SI è 4 107 H/m; sorprendentemente, non esiste un nome per l'unità di riluttanza.

 


In passaggio, dobbiamo notare che se vogliamo includere la riluttanza della parte di ferro del circuito magnetico nel nostro calcolo,la sua riluttanza sarebbe data da RFE Amfe e dovremmo aggiungere questo alla riluttanza del vuoto per ottenere la riluttanza totaleTuttavia, poiché la permeabilità del ferro (mfe) è
L'indice di resistenza del ferro è molto inferiore a quello del gap, nonostante la lunghezza del percorso l sia notevolmente più lunga della lunghezza del percorso (g) nell'aria.


L'equazione 1.5 rivela il risultato atteso che raddoppiando il vuoto d'aria raddoppierebbe la riluttanza (perché il Xux ha due volte più lontano da andare),MM mentre raddoppiando l'area ridurrebbe di metà la riluttanza (perché il Xux ha due percorsi ugualmente attraenti in parallelo)Per calcolare Xux, F, usiamo la legge magnetica di Ohm (equazione 1.4), che dà F 1⁄4 MMF R 1⁄4 NI Am0 g (1:6)

 


Di solito siamo interessati alla densità di Xux nell'intervallo, piuttosto che al totale di Xux, quindi usiamo l'equazione 1.1 per ottenere B 1⁄4 F A 1⁄4 m0 NI g

 

 

 

 

 

L'equazione 1.7 è deliziosamente semplice, e da essa possiamo calcolare la densità del vuoto Xux una volta conosciuta la MMF della bobina (NI) e la lunghezza del vuoto (g).Non abbiamo bisogno di conoscere i dettagli della bobina di avvolgimento come
finché conosciamo il prodotto delle curve e della corrente,né abbiamo bisogno di conoscere l'area della sezione trasversale del circuito magnetico al fine di ottenere la densità Xux (anche se lo facciamo se vogliamo conoscere il totale Xux,
cfr. equazione 1.6).

 

 

 

 

 

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