Yaskawa 100W Motoren-AC 3000RMP Servomotor SGM-02L3B4L Industrieller Servomotor
Die Angabe der Angaben
Strom: 0,89A
Spannung: 200 V
Leistung: 100 W
Nenndrehmoment: 0,318-m
Höchstgeschwindigkeit: 3000 Rpm
Codierer: 17 Bit Absolute Codierer
Last Trägheit JL kgm2¢10-4:0.026
Schacht: gerade ohne Schlüssel
Wenn ein Strom, I, durch eine Spule geht, induziert er ein Magnetfeld mit zwei Polen (Nord und Süd) in dieser Spule.Das Magnetfeld H weist eine sinusförmige räumliche Verteilung auf, und umkehrt die Polarität in jeder Halbzeit von 180°e. So werden drei Magnetfelder, HA, HB und B HC, erzeugt, wenn der dreiphasige Statorstrom, IA, IBB und IC, auf die Statorwicklungen aufgebracht wird..Die 120oe-Phasenschiebung der drei Phasenstatorströme ergibt eine 120oe-Phasenschiebung der drei Magnetfelder HA, HB und B HC.Der Weg dieser magnetischen Flüsse ist durch den Rotor und die Stator-Laminationen.
Das resultierende Magnetfeld in jedem Zeitmoment entspricht der Summe der Magnetfelder HA, HBB und HC in diesem spezifischen Zeitmoment..2. Die5Die in Abbildung 2.5 dargestellte Zeitinstant (1) des drei-Phasen-Statorstroms erzeugt ein maximales Magnetfeld HA aufgrund des Spitzenwerts des Phasenstroms A,und einem Magnetfeld HB und B HC mit einer Amplitude von einer Hälfte des HöchstwertsDas resultierende Magnetfeld für diese Zeitstunde hat die Richtung von HA. In ähnlicher Weise wiederholt sich dieser Prozess für die anderen Zeitstunden zwei (2) durch sechs (6),mit einem synchron rotierenden Magnetfeld mit konstanter SpitzenamplitudeDieses durch die drei Phasenströme erzeugte rotierende Magnetfeld, das auf die Statorwicklungen angewendet wird, induziert elektrische Ströme in den Rotorstangen.wenn der magnetische Fluss vom Stator durch die Rotorstangen schneidet.
| SGM-01A312 |
| SGM-01A312C |
| SGM-01A314 |
| SGM-01A314B |
| SGM-01A314C |
| SGM-01A314P |
| SGM-01A3FJ91 |
| SGM-01A3G26 |
| SGM-01A3G36 |
| SGM-01A3G46 SGM-A5A314-Y1 |
| SGM-01A3MA12 |
| SGM-01A3NT14 |
| SGM-01A3NT23 |
| SGM-01A3SO11 |
| SGM-01A3SU11 |
| SGM-01A3SU31 |
| SGM-01A3T012 |
| SGM-01A3TE21 |
| SGM-01ASO11 |
| SGM-01B312 |
| SGM-01B3FJ11 |
| SGM-01B3FJ12 |
| SGM-01L314 |
| SGM-01L314P |
| SGM-01U312 |
| SGM-01U3AP01 |
| SGM-01U3B4L |
| SGM-01V314 |
| SGM-02A312 |
| SGM-02A312B |
| SGM-02A312C |
| SGM-02A312-Y1 |
| SGM-02A314 |
| SGM-02A314B |
| SGM-02A314C |
| SGM-02A3B4SPL |
| SGM-02A3F J73 |
| SGM-02A3G16 |
| SGM-02A3G16B |
| SGM-02A3G24 |
| SGM-02A3G26 |
| SGM-02A3G46 |
| SGM-02A3G46 |
| SGM-02A3MA31 |
| SGM-02A3NT11 |
| SGM-02A3NT12 |
| SGM-02A3SB12 |
| SGM-02A3SN11 |
| SGM-02A3SU12 |
| SGM-02A3TQ11 |
Diese Rotorströme erzeugen ein Magnetfeld auf dem Rotor mit entgegengesetzter Polarität im Verhältnis zum Stator.Der Rotor folgt dem rotierenden Magnetfeld des Statoren, wodurch die Rotation des Rotors etwas langsamer als das rotierende Magnetfeld des Statoren erfolgt.Dieser Unterschied in der Drehgeschwindigkeit zwischen den Drehfeldern des Statoren und der Rotorstangen wird als Schlupfgeschwindigkeit bezeichnet, die in diesem Kapitel als nächstes behandelt wird.Zur Erzeugung des erforderlichen Drehmoments, ist nur eine geringe Rutschgeschwindigkeit erforderlich, um den notwendigen Rotorstrom aufgrund des geringen Widerstands der kurzgeschalteten Rotorstangen zu erzeugen [40].der Rotor entwickelt ein Drehmoment, das proportional zum Produkt von Stator und Rotorströmen ist.
Andere übergeordnete Erzeugnisse
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