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MOTEUR SERVO industriel 100V 2.2A 0.318N.m SGM-01V3NT14 à C.A. du moteur servo YASKAWA

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MOTEUR SERVO industriel 100V 2.2A 0.318N.m SGM-01V3NT14 à C.A. du moteur servo YASKAWA

Image Grand :  MOTEUR SERVO industriel 100V 2.2A 0.318N.m SGM-01V3NT14 à C.A. du moteur servo YASKAWA

Détails sur le produit:

Nom de marque: Yaskawa
Numéro de modèle: SGM-01V3NT14

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 1
Prix: negotiable
Détails d'emballage: NOUVEAU dans la boîte originale
Délai de livraison: 2 ou 3 jours de travail
Conditions de paiement: T / T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 100
Description de produit détaillée
Lieu d'origine: Le Japon Marque: YASKAWA
Modèle: SGM-01V3NT14 Type: MOTEUR SERVO À C.A.
Puissance: 100W Volatge: 200V
Actuel: 0.87A Institut central des statistiques: B
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MOTEUR SERVO industriel 100V 2.2A 0.318N.m SGM-01V3NT14 à C.A. du moteur servo YASKAWA

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· 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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