Servomotor YASKAWA SGMGH-44A2A6C
1 servomotor Industrial YASKAWA fabricado en Japón 4400W 1500RPM SGMGH-44A2A6C
Especificaciones del producto
| Nombre de la marca |
julante |
| Número de modelo |
YE2 |
| Tipo |
servomotor |
| Frecuencia |
50/60Hz |
| Potencia de salida |
4,4kW |
| Función de protección |
Totalmente cerrado |
| Fase |
trifásico |
| Proceso de dar un título |
CCC, CE, ROHS, UL, VDE, otros |
| Voltaje CA |
208-230 / 240V |
| Lugar de origen |
Japón |
| Eficiencia |
Es decir 1 |
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Principio de funcionamiento del servomotor
Esta señal de error amplificada actúa como potencia de entrada del motor de CC y el motor comienza a girar en la dirección deseada. A medida que avanza el eje del motor, la perilla del potenciómetro también gira mientras está acoplada al eje del motor con la ayuda de una disposición de engranajes. A medida que cambia la posición de la perilla del potenciómetro, se producirá una señal eléctrica en el puerto del potenciómetro. A medida que avanza la posición angular de la perilla del potenciómetro, la señal de salida o retroalimentación aumenta. Después de alcanzar la posición angular deseada del eje del motor, se alcanza la perilla del potenciómetro en tal posición que la señal eléctrica generada en el potenciómetro se vuelve igual a la señal eléctrica externa enviada al amplificador. En esta condición, no habrá señal de salida desde el amplificador a la entrada del motor ya que no hay diferencia entre la señal aplicada externa y la señal generada en el potenciómetro. Como la señal de entrada al motor es nula en esa posición, el motor deja de girar. Así funciona un servomotor conceptual simple.
Especificaciones de vida útil de EEP-ROM
El número de veces de escritura en la EEP-ROM, que almacena la configuración de los parámetros, etc., está limitado a 100.000. Si el número total de las siguientes operaciones supera las 100.000, el servoamplificador y/o la unidad convertidora pueden fallar cuando la EEP-ROM llegue al final de su vida útil.
- Escribir en la EEP-ROM debido a cambios en la configuración de parámetros
- Configuración de la posición inicial en el sistema de detección de posición absoluta
- Escribir en la EEP-ROM debido a cambios de dispositivo
- Escribir en la EEP-ROM debido a cambios en la tabla de puntos
- Ejecución de parada forzada, corte de alimentación del circuito principal.
Proceso de selección de servomotor
- Determine el tamaño, masa, coeficiente de fricción y fuerzas externas de todas las partes móviles del servomotor cuya rotación afecta
- Determinar el patrón de funcionamiento (relación entre tiempo y velocidad) de cada parte que debe controlarse.
- Convierta el patrón de funcionamiento de cada elemento controlado en el patrón de funcionamiento del eje del motor.
- Los elementos de la máquina se pueden separar para poder calcular la inercia de cada pieza que se mueve a medida que gira el Servo Motor.
- Calcule la inercia aplicada a cada elemento para calcular la inercia de carga total del valor de conversión del eje del motor
- Cálculo del par de fricción Calcula la fuerza de fricción para cada elemento, cuando sea necesario, y la convierte en par de fricción para el eje de un motor.
- Cálculo de par externo Calcula la fuerza externa para cada elemento, cuando sea necesario, y la convierte en par externo de un eje de motor.
- Calcula el par de carga total para el valor de conversión del eje del motor.
- Seleccione un motor temporalmente en función de la inercia de carga convertida del eje del motor, el par de fricción, el par externo y las rpm de un motor.
Información de seguridad
Estos productos han sido fabricados como piezas de uso general para industrias generales y no han sido diseñados ni fabricados para ser incorporados en un dispositivo o sistema utilizado con fines relacionados con la vida humana. Antes de utilizar los productos para fines especiales como energía nuclear, energía eléctrica, aeroespacial, medicina, vehículos de movimiento de pasajeros o relés submarinos, comuníquese con Mitsubishi. Estos productos han sido fabricados bajo un estricto control de calidad. Sin embargo, al instalar el producto donde podrían ocurrir accidentes o pérdidas importantes si el producto falla, instale funciones de respaldo o de seguridad adecuadas en el sistema.
Especificaciones eléctricas
| Aislamiento |
CLASE B (130°C) |
| Clasificación de voltaje |
6-48 VOLTIOS CC NOMINALES |
| Eficiencia |
HASTA 75% |
| Rotación |
CW, CCW O REVERSIBLE |
| Vida del cepillo |
HASTA 2.000 HORAS DEPENDIENDO DEL MODELO Y APLICACIÓN HASTA 5000 HORAS CON CEPILLOS Y COMPONENTES ESPECIALES |
Especificaciones mecánicas
| Eje |
1137-1144 CRS (ESTÁNDAR) SERIE 300/400 SS O PERSONALIZADO SEGÚN SE REQUIERA |
| Aspectos |
HIERRO PM (ESTÁNDAR) PM BRONCE O RODAMIENTOS DE BOLAS OPCIONAL |
| Lubricación |
SINTÉTICO, LUBRICADO DE POR VIDA |
| Dirige |
16GA AWG TIPO GPT (80° C) (ESTÁNDAR) OTROS MEDIDORES O CLASIFICACIONES MÁS ALTAS SEGÚN SE REQUIERA |
| Terminaciones de cables |
TIRA DE 1/4˝ (ESTÁNDAR) OTROS TERMINALES (IE #10 ANILLO, BALA) SEGÚN SE REQUIERA |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas