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MOTOR SERVO industrial 100V 2.2A los 0.318N.m SGM-01V3NT14 de la CA del motor servo YASKAWA

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MOTOR SERVO industrial 100V 2.2A los 0.318N.m SGM-01V3NT14 de la CA del motor servo YASKAWA

Ampliación de imagen :  MOTOR SERVO industrial 100V 2.2A los 0.318N.m SGM-01V3NT14 de la CA del motor servo YASKAWA

Datos del producto:

Nombre de la marca: Yaskawa
Número de modelo: SGM-01V3NT14

Pago y Envío Términos:

Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: NUEVO en caja original
Tiempo de entrega: 2-3 días del trabajo
Condiciones de pago: T / T, Western Union
Capacidad de la fuente: 100
Descripción detallada del producto
Lugar de origen: Japón Marca: YASKAWA
Modelo: SGM-01V3NT14 Tipo: MOTOR SERVO DE LA CA
Poder: 100W Volatge: 200V
Actual: 0.87A Ins: B
Alta luz:

motor servo ewing de la máquina

,

motor cinemático de CA

MOTOR SERVO industrial 100V 2.2A los 0.318N.m SGM-01V3NT14 de la CA del motor servo YASKAWA

DETALLES RÁPIDOS

· YASKAWA ELÉCTRICO

·SGM-01V3NT14

·SGM-01V3NT14

· MOTOR SERVO

· MOTOR SERVO DE LA CA

·100W

·0.87A

· los 0.318N.m

· 3000RPM

· 200V

· Ins B

· DISPONIBLE

· EXCESO RECONSTRUIDO

· NUEVO EXCESO

· REPARE EL SUYO

· 24-48 REPARACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN DE LA HORA

· REPARACIÓN DE 2 - 15 DÍAS

· 2 GARANTÍA DEL AÑO RADWELL

Actividades para mejorar el motor fino
Coordinación en manos
Éstas son actividades para aumentar la coordinación en sus manos. Su terapeuta le dará instrucciones en cuantas veces usted debe hacer cada actividad.
· Tarjetas de la barajadura y del trato. · Utilice un ipad o un teléfono elegante.
· Remonte un diseño con una pluma. · Ate los zapatos y átelos.
· Haga una cadena de los clips de papel. · Apile las monedas o envuélvalas en envolturas de la moneda.
· Coja las pequeñas habas y póngalas en una taza o una paja.
· Coja los mármoles y sosténgase tanto como usted puede en su mano.
· Coja los ganchos y los ojos y póngalos en una botella de la medicina. Usted puede comprar ganchos y ojos en secciones de costura de tiendas.
· Juegue a un juego con las pequeñas clavijas o los pedazos el jugar.
· Coja las monedas y coloqúelas en un monedero o una cartera.
· Despida una pequeña bola y cójala.
· Ponga los pernos de ropa en el lado de una taza. · Practique el abotonar.
· Atornille y desatornille las nueces - y - los pernos. · Practique el poner y el sacar de la joyería, tal como un reloj o una pulsera.
· Coja los palillos con las pinzas. · Ate las gotas o los botones.
· El doblez, arruga o rasga el papel o el tejido. · Cosa con la aguja y rosque.
· Ate las gotas o los macarrones en una secuencia. · Corte los vales.




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Los motores de inducción se utilizan por todo el mundo como el “caballo de labranza” en usos industriales. Aunque, estos dispositivos electromecánicos sean altamente confiables, son susceptibles a muchos tipos de faltas. Tal falta puede llegó a ser catastrófica y causa cierres de la producción, daños corporales, y la pérdida de materia prima. Sin embargo, las faltas del motor de inducción se pueden detectar en una etapa inicial para prevenir el fracaso completo de un motor de inducción y de costes de producción inesperados. Por consiguiente, esta tesis presenta dos métodos para detectar faltas del motor de inducción. El primer método es un método del diagnóstico de faltas del motor que identifica dos tipos de faltas del motor: barras quebradas del rotor y cortocircuitos de la inter-vuelta en bobinas del estator. Estos dos tipos de faltas representan 40 al 50% de todas las faltas divulgadas. Por otra parte, este método identifica la severidad de la falta del motor a través de la identificación del número de barras quebradas y del número de vueltas implicadas en un cortocircuito del interturn. El segundo método es un método de la supervisión de la falta del motor que clasifica
condición de funcionamiento de un motor de inducción como sana o culpable. La condición culpable representa cualquier número de barras quebradas. Este método tiene dos ventajas importantes. Primero, ésta es una técnica robusta, que se entrena con los grupos de datos generados por métodos de elemento finito del tiempo-escalonamiento para supervisar las faltas de los motores de inducción reales en funcionamiento. Así, el alto coste asociado a las pruebas destructivas para generar los sistemas del entrenamiento no se requiere.


En segundo lugar, será demostrado aquí que este método, que se entrena con datos simulados de solamente un motor, se puede utilizar para supervisar las faltas de motores reales incluso con diversas especificaciones del diseño. Esto establece la capacidad de conversión a escala de este método. Ambos métodos se validan a través de pruebas experimentales.

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