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Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
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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
SGDE02BP SERVO DRIVE
SGDE02VP 4.0AMP 1PHASE 50/60HZ 200/230VAC
SGDE03BS SERVO DRIVE
SGDE04AP 200-230VAC 50/60HZ 6A
SGDE04AP 200-230VAC 50/60HZ 6A
SGDE04AS SERVO DRIVE
SGDE08AP SERVO DRIVE
SGDE08APY1 SERVO DRIVE
SGDE08AS SERVO DRIVE
SGDE08VP (((R) SERVO DRIVE
SGDE08VPR SERVO DRIVE
SGDE08VS 11AMP 1PHASE 50/60HZ 200/230VAC
SGDEA3AP SERVO DRIVE
SGDEA3VP SERVO DRIVE
SGDEA5AP SERVO DRIVE
SGDEA5BP SERVO DRIVE
SGDEA5BS SERVO DRIVE
SGDEA5VP SERVO DRIVE
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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Persona di contatto: Harper
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