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Moteur servo servo industriel du moteur SGMRV-09ANA-YR11 Yaskawa pour le robot de Motoman

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Moteur servo servo industriel du moteur SGMRV-09ANA-YR11 Yaskawa pour le robot de Motoman

Image Grand :  Moteur servo servo industriel du moteur SGMRV-09ANA-YR11 Yaskawa pour le robot de Motoman

Détails sur le produit:

Nom de marque: Yaskawa
Numéro de modèle: SGMRV-09ANA-YR11

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: Japon Marque: Yaskawa
Modèle: SGMRV-09ANA-YR11 Taper: Servomoteur à courant alternatif
Du pouvoir: 0.85kW tension: 200V
Courant: 5.7A Ins: F
Surligner:

moteur servo ewing de machine

,

moteur servo d'AC

Servomoteur industriel SGMRV-09ANA-YR11 Servomoteur Yaskawa pour robot Motoman

 

 

 

Détails rapides

Lieu d'origine :

Japon, Japon

Marque:

Yaskawa

Numéro de modèle:

SGMRV-09ANA-YR11

Usage:

Vélo électrique

Attestation :

UL

Taper:

Servomoteur, servomoteur

Construction:

Aimant permanent

Commutation:

Brosser

Fonction de protection :

Anti-gouttes

Vitesse (RPM):

1500 RMP

Courant continu (A):

5.2A

Efficacité:

IE 1

Marque:

WTL

Modèle:

SGMRV-09ANA-YR11

Du pouvoir:

0.85KW

tension:

200V

Courant:

5.7A

Option :

Avec frein

Série:

SGMRV

 

 

 

 

 


 

 

 

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Dans certains cas, la diminution du courant est le but de l'exercice.Dans les lignes de transport d'énergie, par exemple, la puissance perdue lors du chauffage des fils en raison de leur résistance non nulle est proportionnelle au carré du courant.Ainsi, il économise beaucoup d'énergie pour transmettre l'énergie électrique de la centrale électrique à la ville à des tensions très élevées, de sorte que les courants ne sont que modestes.

Enfin, et encore une fois en supposant que le transformateur est idéal, demandons à quoi « ressemble » la résistance du circuit secondaire par rapport au circuit primaire.Dans le circuit primaire :

  • Vp=Vs/r et moip= jes.r donc

    Vp/JEp=Vs/r2jes= R/r2.

R/r2s'appelle lerésistance réfléchie.A condition que la fréquence ne soit pas trop élevée, et à condition qu'il y ait une résistance de charge (conditions généralement rencontrées dans les transformateurs pratiques), la réactance inductive du primaire est bien inférieure à cette résistance réfléchie, de sorte que le circuit primaire se comporte comme si la source était piloter une résistance de valeur R/r2.

 

Efficacité des transformateurs

En pratique, les vrais transformateurs sont moins efficaces à 100 %.
  • Premièrement, il y a des pertes résistives dans les bobines (perte de puissance I2.r).Pour un matériau donné, la résistance des bobines peut être réduite en augmentant leur section.La résistivité peut également être rendue faible en utilisant du cuivre de haute pureté.(VoirVitesse de dérive et loi d'Ohm.)
  • Deuxièmement, il y a des pertes par courants de Foucault dans le noyau.Ceux-ci peuvent être réduits en laminant le noyau.Les laminations réduisent la surface des circuits dans le noyau, et donc réduisent la force électromotrice de Faraday, et donc le courant circulant dans le noyau, et donc l'énergie ainsi perdue.
  • Troisièmement, il y a des pertes d'hystérésis dans le noyau.Les courbes de magnétisation et de démagnétisation des matériaux magnétiques sont souvent un peu différentes (hystérésis ou dépendance de l'histoire) et cela signifie que l'énergie nécessaire pour magnétiser le noyau (alors que le courant augmente) n'est pas entièrement récupérée lors de la démagnétisation.La différence d'énergie est perdue sous forme de chaleur dans le noyau.
  • Enfin, la conception géométrique ainsi que le matériau du noyau peuvent être optimisés pour s'assurer que le flux magnétique dans chaque bobine du secondaire est presque le même que celui dans chaque bobine du primaire.

En savoir plus sur les transformateurs : générateurs AC vs DC

Les transformateurs ne fonctionnent qu'en courant alternatif, ce qui est l'un des grands avantages du courant alternatif.Les transformateurs permettent de réduire le 240 V à des niveaux pratiques pour l'électronique numérique (seulement quelques volts) ou pour d'autres applications à faible puissance (généralement 12 V).Les transformateurs augmentent la tension pour la transmission, comme mentionné ci-dessus, et la diminuent pour une distribution sûre.Sans transformateurs, le gaspillage d'énergie électrique dans les réseaux de distribution, déjà élevé, serait énorme.Il est possible de convertir des tensions en continu, mais plus compliqué qu'en alternatif.De plus, de telles conversions sont souvent inefficaces et/ou coûteuses.Le courant alternatif présente l'avantage supplémentaire de pouvoir être utilisé sur des moteurs à courant alternatif, qui sont généralement préférables aux moteurs à courant continu pour les applications à haute puissance.

 

 

 

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