Yaskawa SERVO MOTOR 12 месяцев гарантии SGM-02AWSU13 3000r/min Промышленный сервомотор
СТРАНИЦА
Ток: 0,89A
Напряжение: 200 В
Мощность: 100 Вт
Номинальный крутящий момент: 0,318-м
Максимальная скорость: 3000 оборотов в минуту
Кодер: 17 бит Абсолютный кодер
Инерция нагрузки JL kgm2¢10-4:0.026
Волокно: прямое без ключа
В данном исследовании двигатель проектируется таким образом, что структура двигателя является периодической, так как каждые два слота статора становятся одним набором.начиная от А до А0 На рисунке 13 сравниваются результаты вычислений магнитного потока в двигателе между двумя положениями подвижных статоров с использованием метода конечных элементов, где входящий и выходящий ток фаз U, V,и W обмотки также отмеченыКаждая фаза на статоре генерирует входный ток 5А в статорные слоты.
На рисунках 13 (а) и 13 (с) показано, что распределение линий потока варьируется с подвижными положениями статора в слотах.Обратите внимание, что потоковые линии проходят через подвижные статоры в любом положении подвижного статораСледовательно, распределение плотности потока и линии потока варьируются в зависимости от положений движущегося статора, тем самым изменяя крутящий момент двигателя на основе положений движущегося статора.Рисунок 16 сравнивает распределение плотности потока с. θm между вычислительными результатами при выполнении ANSYS Maxwell и аналитическими результатами при вычислении (19).Плотность потока, изображенная на рисунке 16, показывает три пика от 0 до 25 градусов как в численных, так и в аналитических результатах.Горизонтальные координаты трех вершин соответственно соответствуют механическим углам θm фиксированного статорного зуба, подвижного статора и фиксированного статорного зуба.Первый пик на рисунке 16 является результатом меньшего воздушного разрыва между фиксированным статором и постоянным магнитомПодобным образом, второй пик на рисунке 16 является результатом еще одного меньшего воздушного разрыва между подвижным статором и постоянным магнитом.На рисунке 16 показано, что численные и аналитические результаты совпадаютТаким образом, нынешняя аналитическая модель действительно может быть использована для прогнозирования магнитомотивной силы, генерируемой из частиц.
![]()
| 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 |
ПРИМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы