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Moteur servo industriel servo 2.0A du moteur SGMM-A2C3YK11 20W 3000r/min de Yaskawa

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Moteur servo industriel servo 2.0A du moteur SGMM-A2C3YK11 20W 3000r/min de Yaskawa

Image Grand :  Moteur servo industriel servo 2.0A du moteur SGMM-A2C3YK11 20W 3000r/min de Yaskawa

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: Japon
Nom de marque: Yasakawa
Numéro de modèle: SGMM-A2C3YK11

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
Marque: Yasakawa Modèle: SGMM-A2C3YK11
Point d'origine: Le Japon Type: Moteur servo
Tension d'alimentation: 20w actuel: 2.0A
Institut central des statistiques: B R/MIN: 3000
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moteur servo d'AC

,

moteur servo électrique

Moteur servo industriel servo 2.0A du moteur SGMM-A2C3YK11 20W 3000r/min de Yaskawa

  • YASKAWA ÉLECTRIQUE
  • SGMM-A2C3YK11
  • MOTEUR SERVO
  • 24V
  • 20W
  • 2.0A
  • 3000r/min
  • Institut central des statistiques B
  • EXCÉDENT RECONSTRUIT
  • NOUVEL EXCÉDENT
  • RÉPAREZ LE VÔTRE
  • 24-48 RÉPARATION DE PRÉCIPITATION D'HEURE
  • 2 - RÉPARATION DE 15 JOURS
  • 2 GARANTIE DE L'AN RADWELL


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Personne de contact : Anna
Email : wisdomlongkeji@163.com
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Le générateur électrique synchrone (a également appelé l'alternateur) appartient à la famille des machines rotatives électriques. D'autres membres de la famille sont le moteur (C.C) ou le générateur à courant continu, le moteur à induction ou le générateur, et un certain nombre de dérivés de tous ces trois. Ce qui est commun à tous les membres de cette famille est que le processus physique de base impliqué dans leur opération est la conversion de l'énergie électromagnétique en énergie mécanique, et vice versa. Par conséquent, pour comprendre les principes physiques régissant le fonctionnement des machines rotatives électriques, on doit comprendre quelques rudiments d'élém. élect. et de mécanique
ingénierie.

Le chapitre 1 est écrit pour ceux qui sont impliqués dans des générateurs électriques de fonctionnement, de maintien et de dépannage, et qui veulent acquérir une meilleure compréhension des principes régissant la conception et l'opération de machine, mais qui n'ont pas un fond d'électrotechnique. Le chapitre commence par
la présentation des rudiments de l'électricité et du magnétisme, augmentant jusqu'à rapidement une description des lois de la physique fondamentales régissant le fonctionnement de la machine électrique synchrone, qui est le type de machine tous les turbogénérateurs appartiennent à.
Les aimants ont toujours deux poteaux : on a appelé le nord ; les autres sud appelés. Deux Pôles Nord se repoussent toujours, font aussi deux pôles du sud. Cependant, les pôles du nord et du sud s'attirent toujours. Un champ magnétique est défini comme champ physique établi entre aux poteaux. Son intensité et direction déterminer les forces de l'attraction ou de la répulsion existante entre les deux aimants.

Les schémas 1,1 et 1,2 sont les représentations typiques de deux pôles magnétiques de interaction, et le champ magnétique établi entre eux.
Des aimants sont trouvés en nature dans toutes sortes de formes et de constitution chimique. Des aimants utilisés dans l'industrie sont artificiellement faits. Les aimants qui soutiennent leur magnétisme pendant de longues périodes sont les « aimants permanents dénommés. » Ce sont très utilisés dans plusieurs types de machines rotatives électriques, y compris les machines synchrones. Cependant, en raison des raisons mécaniques et aussi bien qu'opérationnelles, permanentes
des aimants dans des machines synchrones sont limités à ceux avec les générateurs motivés par la turbine que grands beaucoup inférieurs d'estimations, qui est le sujet de ce livre.

générateurs motivés par la turbine (pour faire court : les turbogénérateurs) tirent profit du fait que des champs magnétiques peuvent être créés par l'écoulement des courants électriques dans des conducteurs. Voir le schéma 1,3.

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