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MOTOR SERVO servo industrial del motor 400W SGMRV-05ANA-YR21 de la bicicleta eléctrica 5.2A Yaskawa

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MOTOR SERVO servo industrial del motor 400W SGMRV-05ANA-YR21 de la bicicleta eléctrica 5.2A Yaskawa

Ampliación de imagen :  MOTOR SERVO servo industrial del motor 400W SGMRV-05ANA-YR21 de la bicicleta eléctrica 5.2A Yaskawa

Datos del producto:

Nombre de la marca: Yaskawa
Número de modelo: SGMRV-09ANA-YR11

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: SGMRV-09ANA-YR11 Tipo: Motor servo de la CA
Poder: 0.85KW Volatge: 200V
Actual: 5.7A Ins: F
Alta luz:

motor cinemático de CA

,

motor servo eléctrico

Motor servo SERVO industrial 400W SGMRV-05ANA-YR21 del MOTOR 5.2A Yaskawa de la bicicleta eléctrica

Detalles rápidos

Lugar del origen:

Japón, Japón

Marca:

Yaskawa

Number modelo:

SGMRV-05ANA-YR21

Uso:

Bicicleta eléctrica

Certificación:

UL

Tipo:

Motor servo, motor servo

Construcción:

Imán permanente

Conmutación:

Cepillo

Proteja la característica:

A prueba de gotas

Velocidad (RPM):

1500RMP

Actual continuo (A):

5.2A

Eficacia:

IE 1

Marca:

WTL

Modelo:

SGMRV-05ANA-YR21

Poder:

0.4KW

Voltaje:

200V

Actual:

5.2A

Opciones:

Con el freno

Serie:

SGMRV

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El bosquejo y el circuito muestran un transformador elevador. Para hacer un transformador descender, uno tiene que poner solamente la fuente en la derecha y la carga a la izquierda. (Nota importante de la seguridad: para un transformador real, usted podría ‘enchufarlo solamente al revés’ sólo después de verificar que el grado del voltaje era apropiado.) ¿Así pues, cómo hace un transformador trabajo?

La base (sombreada) tiene alta permeabilidad magnética, IE un material que forme un campo magnético mucho más fácilmente que lo hace el espacio libre, debido a la orientación de dipolos atómicos. (En la fotografía, la base es hierro suave laminado.) El resultado es que el campo está concentrado dentro de la base, y casi ningunas líneas de campo salen de la base. Si sigue que el φ de los flujos magnéticos con el primario y secundario es aproximadamente igual, como se muestra. De la ley de Faraday, el emf en cada vuelta, si en la bobina primaria o secundaria, es −dφ/dt. Si descuidamos resistencia y otras pérdidas en el transformador, el voltaje terminal iguala al emf. Para las vueltas de NP del primario, esto da

  • Vp = − Np.dφ/dt.
Para las vueltas del Ns del secundario, esto da
  • Contra = − Ns.φ/dt
La división de estas ecuaciones da la ecuación del transformador
  • Vs/Vp = Ns/Np = R.
donde está el ratio r de las vueltas. ¿Qué sobre la corriente? Si descuidamos pérdidas en el transformador (véase la sección abajo en eficacia), y si asumimos que el voltaje y la corriente tienen relaciones similares de la fase en el primario y secundario, entonces de la protección de la energía podemos escribir, en de estado estacionario:
  • Poder en = poder hacia fuera, tan

    VpIp = VsIs, de dónde

    Is/Ip = Np/Ns = 1/r.

Usted no consigue tan algo para nada: si usted aumenta el voltaje, usted disminuye la corriente por (por lo menos) el mismo factor. Observe que, en la fotografía, la bobina con más vueltas tiene alambre más fino, porque se diseña para llevar menos actual que eso con menos vueltas.

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