Двигатели Yaskawa 100 Вт - Сервопривод переменного тока 3000 об/мин SGM-02L3B4L Промышленный серводвигатель
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ток: 0,89 А
Напряжение: 200 В
Мощность: 100 Вт
Номинальный крутящий момент: 0,318 Нм
Максимальная скорость: 3000 об/мин
Энкодер: 17-битный абсолютный энкодер
Момент инерции нагрузки JL кг¡м2¢ 10−4: 0,026
Вал: прямой без шпонки
Когда ток I проходит через катушку, он индуцирует в этой катушке магнитное поле с двумя полюсами (северным и южным). Сгенерированное магнитное поле H пропорционально току I. Магнитное поле H имеет синусоидальную пространственную характеристику распределения и меняет полярность каждые полпериода 180°э. Таким образом, три магнитных поля, HA, HB и HC, генерируются при подаче трехфазного тока статора IA, IBB и IC на обмотки статора. Сдвиг фаз трехфазных токов статора на 120ºэ приводит к сдвигу фаз на 120ºэ трех магнитных полей, HA, HB и HC. Путь этих магнитных потоков проходит через ротор и ламинации статора.
Результирующее магнитное поле в каждый момент времени эквивалентно сумме магнитных полей HA, HBB и HC в этот конкретный момент времени. Результирующее магнитное поле вращается, как показано на рис. 2.5. Момент времени один (1) трехфазного тока статора, показанный на рис. 2.5, дает максимальное магнитное поле HA из-за пикового значения фазного тока A, а также магнитные поля HB и HC с амплитудой, равной половине максимального значения. Результирующее магнитное поле для этого момента времени имеет направление HA. Аналогичным образом, этот же процесс повторяется для других моментов времени со второго (2) по шестой (6), создавая синхронно вращающееся магнитное поле с постоянной пиковой амплитудой. Таким образом, это вращающееся магнитное поле, генерируемое трехфазными токами, подаваемыми на обмотки статора, индуцирует электрические токи в стержнях ротора, когда магнитный поток от статора пересекает стержни ротора.
| 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 |
Эти токи ротора создают магнитное поле на роторе с противоположной полярностью по отношению к статору. Поскольку противоположные полюса притягиваются, ротор следует за вращающимся магнитным полем статора, что приводит к вращению ротора немного медленнее, чем вращающееся магнитное поле статора. Эта разница в скорости вращения между вращающимися полями статора и стержнями ротора называется скольжением, которое будет рассмотрено далее в этой главе. Для создания требуемого крутящего момента требуется лишь небольшое скольжение для создания необходимого тока ротора из-за малого сопротивления короткозамкнутых стержней ротора [40]. Таким образом, ротор развивает крутящий момент, пропорциональный произведению токов статора и ротора.
ДРУГИЕ ПРЕВОСХОДНЫЕ ПРОДУКТЫ
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы