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SERVOMOTORE industriale a prova di gocciolamento 500WATT 200V 3000RPM SGMP-15AWYR12 di CA di Yaskawa

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SERVOMOTORE industriale a prova di gocciolamento 500WATT 200V 3000RPM SGMP-15AWYR12 di CA di Yaskawa

Grande immagine :  SERVOMOTORE industriale a prova di gocciolamento 500WATT 200V 3000RPM SGMP-15AWYR12 di CA di Yaskawa

Dettagli:

Marca: Yaskawa
Numero di modello: SGMP-15AWYR12

Termini di pagamento e spedizione:

Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: negotiable
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
Luogo di origine: Il Giappone Marca: YASKAWA
Modello: SGMP-15AWYR12 Tipo: Servomotore di CA
Potere: 750W Volatge: 200V
Corrente: 7.5A L'Istituto centrale di statistica: B
Evidenziare:

servomotore a macchina ewing

,

servomotore AC

SERVOMOTORE industriale a prova di gocciolamento 500WATT 200V 3000RPM SGMP-15AWYR12 di CA di Yaskawa


Motori lineari

Un insieme delle bobine può essere usato per creare un campo magnetico che traduce, piuttosto che gira. Le paia delle bobine nell'animazione sotto sono pulsate sopra, da sinistra a destra, in modo dalla regione di movimenti del campo magnetico da sinistra a destra. Un permanente o un elettromagnete tenderà a seguire il campo. Così una lastra semplice di materiale di conduzione, perché le correnti parassite hanno indotto in (non indicato) comprendono un elettromagnete. Alternativamente, potremmo dire che, dalla legge di Faraday, un FME nella lastra del metallo è incitato sempre in modo da opporrsi a tutto il cambiamento in flussi magnetici e le forze sulle correnti determinate da questo FME tengono il cambiamento continuo nella lastra quasi costante. (Correnti parassite non indicate in questa animazione.)

Dettagli rapidi

Luogo d'origine:

Il Giappone, Giappone

Marca commerciale:

Yaskawa

Number di modello:

SGMP-15AWYR12

Uso:

Bicicletta elettrica

Certificazione:

UL

Tipo:

Servomotore, servomotore

Costruzione:

Magnete permanente

Commutazione:

Spazzola

Protegga la caratteristica:

a prova di gocciolamento

Velocità (RPM):

3000RMP

Corrente continuo (A):

7.5A

Efficienza:

IE 1

Marca:

WTL

Modello:

SGMP-15AWYR12

Potere:

750W

Tensione:

200V

Corrente:

7.5A

Opzioni:

Con il freno

Serie:

SGMP






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Se mettiamo un magnete permanente in questa area del campo di rotazione, o se mettiamo in una bobina di cui la corrente funziona sempre nella stessa direzione, quindi questo si trasforma in in un motore sincrono. In una vasta gamma di circostanze, il motore girerà alla velocità del campo magnetico. Se abbiamo molti statori, invece appena delle due paia indicate qui, quindi dei noi potrebbe considerarlo come motore passo a passo: ogni impulso passa il rotore verso le paia seguenti dei pali attivati. Ricordi prego il mio avvertimento circa la geometria idealizzata: i motori passo a passo reali hanno dozzine di pali e di geometrie abbastanza complicate!

Motori asincroni

Ora, poiché abbiamo un momento che varia il campo magnetico, possiamo utilizzare il FME incitato in una bobina – o persino appena nelle correnti parassite in un conduttore – per rendere al rotore un magnete. Quello è giusto, una volta che avete un campo magnetico della rotazione, voi può mettere appena in un conduttore e gira. Ciò dà vari dei vantaggi dei motori asincroni: nessuna spazzole o fabbricazione più facile di mezzi del commutatore, nessun'usura, nessun scintille, nessuna produzione dell'ozono e nessuno della perdita di energia connessa con loro. Sotto a sinistra è un disegno schematico di un motore asincrono. (Per le foto dei motori asincroni reali e di più dettagli, vedi i motori asincroni.)

L'animazione alla destra rappresenta un motore della gabbia di scoiattolo. La gabbia di scoiattolo ha (in questa geometria semplificata, comunque!) due conduttori circolari uniti da parecchie barre diritte. Qualsiasi due barre e gli archi che le uniscono per formare una bobina – come indicato dai un poco blu nell'animazione. (Soltanto due dei molti circuiti possibili sono stati indicati, per semplicità.)

Questo disegno schematico suggerisce perché potrebbero essere chiamati motori della gabbia di scoiattolo. La realtà è differente: per le foto e più dettagli, vedi i motori asincroni. Il problema con della gabbia di scoiattolo e di induzione salone dell'automobile in questa animazione è che i condensatori di valore alto e della valutazione ad alta tensione sono costosi. Una soluzione è “il motore del palo protetto”, ma il suo campo di rotazione ha alcune direzioni dove la coppia di torsione è piccola ed ha una tendenza a funzionare indietro in alcune circostanze. Il modo più ordinato evitare questo è di utilizzare i motori multipli di fase.

Motori asincroni trifasi di CA

La monofase è utilizzata nelle applicazioni domestiche per le applicazioni di potere basso ma ha alcuni svantaggi. Uno è che spegne 100 volte al secondo (non notate che le luci fluorescenti tremolano a questa velocità perché i vostri occhi sono troppo lenti: anche 25 immagini al secondo sulla TV è abbastanza veloci dare l'illusione di moto continuo.) Il secondo è che lo rende maldestro per produrre i campi magnetici giranti. Per questo motivo, alcuni dispositivi domestici di alto potere (parecchi chilowatt) possono richiedere l'installazione trifase. Le applicazioni industriali usano estesamente trifase ed il motore asincrono trifase è un cavallo di lavoro standard per le applicazioni di alto potere. I tre cavi (che non contano terra) portano tre differenze di potenziale possibili che hanno luogo dalla fase a vicenda da 120°, secondo le indicazioni dell'animazione qui sotto. Tre statori danno così un campo uniformemente di rotazione. (Vedi questo collegamento per rifornimento più circa trifase.)

Se uno mette un magnete permanente in un tal insieme degli statori, si trasforma in in un motore trifase sincrono. L'animazione mostra una gabbia di scoiattolo, in cui per semplicità soltanto una dei molti loop di corrente indotta è indicata. Senza il carico meccanico, sta girando virtualmente nella fase con il campo di rotazione. Il rotore non deve essere una gabbia di scoiattolo: in effetti tutto il conduttore che porterà le correnti parassite girerà, tendendo a seguire il campo di rotazione. Questa disposizione può dare un motore asincrono capace di alta efficienza, di alto potere e di alte coppie di torsione sopra una gamma di tassi di rotazione.



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