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Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
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Lieu d'origine: | Le Japon | Marque: | YASKAWA |
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Modèle: | SGM-01V3NT14 | Type: | MOTEUR SERVO À C.A. |
Puissance: | 100W | Volatge: | 200V |
Actuel: | 0.87A | Institut central des statistiques: | B |
Surligner: | moteur servo ewing de machine,moteur servo d'AC |
MOTEUR SERVO industriel 100V 2.2A 0.318N.m SGM-01V3NT14 à C.A. du moteur servo YASKAWA
DÉTAILS RAPIDES
· YASKAWA ÉLECTRIQUE
·SGM-01V3NT14
·SGM-01V3NT14
· MOTEUR SERVO
· MOTEUR SERVO À C.A.
·100W
·0.87A
· 0.318N.m
· 3000RPM
· 200V
· Institut central des statistiques B
· DISPONIBLE
· EXCÉDENT RECONSTRUIT
· NOUVEL EXCÉDENT
· RÉPAREZ LE VÔTRE
· 24-48 RÉPARATION DE PRÉCIPITATION D'HEURE
· RÉPARATION DE 2 - 15 JOURS
· 2 GARANTIE DE L'AN RADWELL
Activités pour améliorer le moteur fin
Coordination dans des mains
Ce sont des activités pour augmenter la coordination dans des vos mains. Votre thérapeute vous instruira sur combien de fois vous devriez faire chaque activité.
· Cartes de pas traînant et d'affaire. · Utilisez un ipad ou un téléphone intelligent.
· Tracez une conception avec un stylo. · Lacez les chaussures et attachez-les.
· Faites une chaîne des trombones. · Empilez les pièces de monnaie ou enveloppez-les en emballages de pièce de monnaie.
· Prenez les petits haricots et mettez-les dans une tasse ou une paille.
· Prenez les marbres et jugez autant de comme vous pouvez dans votre main.
· Prenez les crochets et les yeux et mettez-les dans une bouteille de médecine. Vous pouvez acheter des crochets et des yeux dans les sections de couture des magasins.
· Jouez un jeu avec de petites chevilles ou des morceaux de jeu.
· Prenez les pièces de monnaie et placez-les dans une bourse ou un portefeuille de pièce de monnaie.
· Rebondissez une petite boule et attrapez-la.
· Mettez les pinces à linge du côté d'une tasse. · Pratiquez le boutonnage.
· Vissez et dévissez les écrous - et - des boulons. · Pratiquez mettre dessus et enlever des bijoux, tels qu'une montre ou un bracelet.
· Prenez les cure-dents avec des brucelles. · Ficelez les perles ou les boutons.
· Le pli, chiffonnent ou déchirent le papier ou le tissu. · Cousez avec l'aiguille et filetez.
· Ficelez les perles ou les macaronis sur une ficelle. · Coupez les bons.
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Des moteurs à induction sont utilisés dans le monde entier comme « cheval de labour » dans des applications industrielles. Bien que, ces dispositifs électromécaniques soient fortement fiables, ils sont susceptibles de beaucoup de types de défauts. Un tel défaut peut est devenu catastrophique et cause des arrêts de production, des dommages corporels, et le gaspillage de matière première. Cependant, des défauts de moteur à induction peuvent être détectés à une première étape afin d'empêcher l'échec complet d'un moteur à induction et des coûts de production inattendus. En conséquence, cette thèse présente deux méthodes pour détecter des défauts de moteur à induction. La première méthode est une méthode de diagnostic de défauts de moteur qui identifie deux types de défauts de moteur : barres cassées de rotor et courts-circuits d'inter-tour dans des enroulements de redresseur. Ces deux types de défauts représentent 40 à 50% de tous les défauts rapportés. D'ailleurs, cette méthode identifie la sévérité du défaut de moteur par l'identification du nombre de barres cassées et du nombre de tours impliqués dans un interturn court. La deuxième méthode est une méthode de surveillance de défaut de moteur qui classifie
condition de fonctionnement d'un moteur à induction comme saine ou défectueuse. L'état défectueux représente un certain nombre de barres cassées. Cette méthode a deux avantages importants. D'abord, c'est une technique robuste, qui est formée avec des ensembles de données produits par des méthodes d'élément fini de temps-progression afin de surveiller des défauts de vrais moteurs à induction en fonction. Ainsi, le coût élevé lié aux essais destructifs pour produire des ensembles de formation n'est pas exigé.
En second lieu, on le démontrera ici que cette méthode, qui est formée avec des données simulées de seulement un moteur, peut être employée pour surveiller des défauts de vrais moteurs même avec différentes caractéristiques de conception. Ceci établit l'évolutivité de cette méthode. Les deux méthodes sont validées par les essais expérimentaux.
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