Neuer 80W 200V 0,7A AC-Servomotor SGM-A8B314 3000 U/min Industrieller Servomotor
SCHNELLE DETAILS
Strom: 1,8A
Spannung: 200V
Leistung: 80W
Nenndrehmoment: 0,25 Nm
Max. Drehzahl: 3000 U/min
Encoder: 17-Bit Absolutwertgeber
Trägheitsmoment JL kg¡m2¢ 10−4: 0,026
Welle: gerade ohne Keilnut
Oszillografie Der 469 zeichnet bis zu 64 Zyklen mit 12 Abtastungen pro Zyklus von Wellenformdaten für 10 Wellenformen (Ia, Ib, Ic, Ig, Diffa, Diffb, Diffc, Va, Vb, Vc) jedes Mal auf, wenn ein Auslöser auftritt. Die Aufzeichnung ist mit Datum und Uhrzeit versehen.
Erweiterte Motorüberwachung Der Multilin M60 bietet erweiterte Motorüberwachung, einschließlich einer Funktion zur Erkennung von Rotorstäben. Die Erkennung von Rotorstäben ist eine Zustandsüberwachungsfunktion, die die Gesundheit des Motors während des Betriebs kontinuierlich überwacht. Die erweiterte Motorstromsignalanalyse (MCSA) analysiert kontinuierlich die Motorstromsignatur und bestimmt anhand voreingestellter Algorithmen, wann ein gebrochener Rotorstab im Motor vorhanden ist. Mit vollständig programmierbaren Alarmen liefert die Funktion zur Erkennung von Rotorstäben eine frühzeitige Erkennung von Rotorproblemen und informiert das Wartungspersonal über das drohende Problem, was eine vorausschauende Wartung des Motors und die Verhinderung katastrophaler Motorausfälle ermöglicht. Durch die frühzeitige Anzeige potenzieller Rotorprobleme können schwerwiegende Systemprobleme wie reduziertes Anlaufdrehmoment, Überlastungen, Drehmoment- und Drehzahlschwankungen sowie Lagerverschleiß vermieden werden. Mit dem fortschrittlichen System zur Erkennung von Rotorstäben reduziert die erweiterte Warnung vor drohenden Problemen katastrophale Ausfälle, maximiert die Lebensdauer des Motors und die Systemverfügbarkeit.
Simulation Die Simulationsfunktion testet die Funktionalität und das Relaisverhalten auf programmierte Bedingungen ohne externe Eingaben. Im Simulationsmodus unterbricht der 469 die Erfassung der tatsächlichen Eingänge und ersetzt sie durch die simulierten Werte. Vorlauf- und Fehlerbedingungen können simuliert werden, wobei Ströme, Spannungen, Systemfrequenz, RTD-Temperaturen und analoge Eingänge für jeden Zustand konfiguriert werden.
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