Servo motor industrial de servo motor SGMRV-09ANA-YR11 Yaskawa para o robô de Motoman

Número de modelo:SGMRV-09ANA-YR11
Lugar de origem:Japão
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Capacidade da fonte:100
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Servo motor industrial de servo motor SGMRV-09ANA-YR11 Yaskawa para o robô de Motoman

 

 

 

Detalhes rápidos

Lugar de origem:

Japo, Japo

Marca:

Yaskawa

Number modelo:

SGMRV-09ANA-YR11

Uso:

Bicicleta elétrica

Certificaço:

UL

Tipo:

Servo motor, servo motor

Construço:

Ím permanente

Comutaço:

Escova

Proteja a característica:

Gotejamento-prova

Velocidade (RPM):

1500RMP

Atual contínuo (A):

5.2A

Eficiência:

IE 1

Tipo:

WTL

Modelo:

SGMRV-09ANA-YR11

Poder:

0.85KW

Tenso:

200V

Atual:

5.7A

Opções:

Com freio

Série:

SGMRV

 

 

 

 

 


 

 

 

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Em alguns casos, diminuir a corrente é o alvo do exercício. Em linhas de transmisso de energia, por exemplo, o poder perdeu em aquecer os fios devido a sua resistência diferente de zero é proporcional ao quadrado da corrente. Assim salvar muita energia para transmitir a corrente elétrica da central elétrica cidade em tensões muito altas de modo que as correntes sejam somente modestas.

Finalmente, e outra vez supondo que o transformador é ideal, deixe-nos perguntar que o resistor no circuito secundário ‘olhares como’ ao circuito preliminar. No circuito preliminar:

  • Vp = Vs/r e IP = Is.r assim

    Vp/Ip = Vs/r2Is = R/r2.

R/r2 é chamado a resistência refletida. Contanto que a frequência no é demasiado alta, e contanto que há uma resistência de carga (as circunstncias se encontraram geralmente em transformadores práticos), o reactance indutivo do preliminar é muito menor do que esta resistência refletida, assim que o circuito preliminar comporta-se como se a fonte conduzia um resistor do valor R/r2.

 

Eficiência dos transformadores

Na prática, os transformadores reais so menos de 100% eficiente.
  • Primeiramente, há umas perdas resistive nas bobinas (poder de perda mim2 .r). Para um material dado, a resistência das bobinas pode ser reduzida fazendo seu seço transversal grande. A resistividade pode igualmente ser feita baixa usando o cobre da pureza alta. (Veja a velocidade de traço e a lei de ohm.)
  • Em segundo, há algumas perdas da corrente de redemoinho no núcleo. Estes podem ser reduzidos laminando o núcleo. As laminações reduzem a área dos circuitos no núcleo, e assim que reduza o emf de Faraday, e assim o fluxo atual no núcleo, e assim a energia perdeu assim.
  • Em terceiro lugar, há umas perdas de histerese no núcleo. As curvas do magentisation e da desmagnetizaço para materiais magnéticos so frequentemente (depedence um pouco de diferente da histerese ou da história) e esta significa que a energia exigida para magnetizar o núcleo (quando a corrente aumentar) no está recuperada inteiramente durante a desmagnetizaço. A diferença na energia é perdida como o calor no núcleo.
  • Finalmente, o projeto geométrico assim como o material do núcleo pode ser aperfeiçoado para assegurar-se de que o fluxo magnético em cada bobina do secundário seja quase o mesmo que aquele em cada bobina do preliminar.

Mais sobre transformadores: C.A. contra geradores da C.C.

Os transformadores funcionam somente na C.A., que é uma das grandes vantagens da C.A. Os transformadores permitem que 240V seja pisado - para baixo aos níveis convenientes para a eletrônica digital (somente alguns volts) ou para outras aplicações da baixa potência (tipicamente 12V). Os transformadores pisam a tenso acima para a transmisso, como mencionado acima, e para baixo para a distribuiço segura. Sem transformadores, o desperdício da energia elétrica em redes de distribuiço, já alto, seria enorme. É possível converter tensões na C.C., mas mais complicado do que com C.A. Mais, tais conversões so frequentemente incapazes e/ou caras. A C.A. tem a vantagem mais adicional que pode ser usada nos motores de C.A., que so geralmente preferíveis aos motores da C.C. para aplicações do poder superior.

 

 

 
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Servo motor industrial de servo motor SGMRV-09ANA-YR11 Yaskawa para o robô de Motoman

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