Descripción deSGD-04AE
El Yaskawa SGD-04AE es un variador de CA de alto rendimiento meticulosamente diseñado por Yaskawa, un fabricante líder en el campo de las soluciones de automatización industrial. Diseñado para satisfacer las demandas de diversas aplicaciones industriales, este variador de CA ejemplifica la precisión, la fiabilidad y la eficiencia. Con su diseño compacto y sus robustas características, el SGD-04AE se erige como una solución versátil para mejorar el control del motor y los procesos de automatización.
El Yaskawa SGD-04AE es un variador de CA de alto rendimiento meticulosamente diseñado por Yaskawa, un fabricante líder en el campo de las soluciones de automatización industrial. Diseñado para satisfacer las demandas de diversas aplicaciones industriales, este variador de CA ejemplifica la precisión, la fiabilidad y la eficiencia. Con su diseño compacto y sus robustas características, el SGD-04AE se erige como una solución versátil para mejorar el control del motor y los procesos de automatización.
Equipado con una capacidad de 400 W, el SGD-04AE ofrece una amplia potencia para accionar varios tipos de motores dentro de configuraciones industriales. Funcionando a una tensión de fuente de 230 V, Fase 1, este variador de CA garantiza la compatibilidad con fuentes de alimentación estándar, lo que facilita la integración perfecta en los sistemas existentes. Además, con el número de modelo SGDH04AE, cuenta con un factor de forma compacto, lo que lo hace ideal para entornos con limitaciones de espacio.
El SGD-04AE está diseñado para ofrecer un rendimiento y una eficiencia óptimos en aplicaciones de control de motores. Con su modelo de filtro R88A-FIW107-SE, garantiza un funcionamiento suave y fiable, minimizando las interferencias electromagnéticas y asegurando un rendimiento estable del motor. Además, con una entrada de CA que oscila entre 200-230 V y una salida de CA que oscila entre 0-230 V, 0,4 kW, 8 A, este variador de CA ofrece un control preciso sobre la velocidad y el par del motor, mejorando la eficiencia general del sistema.
El variador de CA SGD-04AE está diseñado para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones industriales, ofreciendo versatilidad y flexibilidad en el control del motor. Ya sea que se utilice en la fabricación, la automatización o la manipulación de materiales, este variador de CA ofrece un rendimiento constante y fiable, lo que permite a los usuarios optimizar sus procesos y mejorar la productividad. Su compatibilidad con varios tipos de motores y condiciones de funcionamiento lo convierte en una solución versátil para diversos entornos industriales.
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Modos de paso
Los siguientes son los modos de accionamiento más comunes.
• Accionamiento de onda (1 fase encendida)
• Accionamiento de paso completo (2 fases encendidas)
• Accionamiento de medio paso (1 y 2 fases encendidas)
• Microstepping (Corrientes del motor continuamente
variables)
Para las siguientes discusiones, consulte la figura 6.
En el accionamiento de onda, solo un devanado se energiza en un momento dado. El estator se energiza de acuerdo con la
secuencia A → B → A → B y el rotor avanza de la posición 8 → 2 → 4 → 6. Para motores con bobinado unipolar y bipolar con los mismos parámetros de bobinado, este modo de excitación daría como resultado la misma posición mecánica. La desventaja de este modo de accionamiento es que en el motor con bobinado unipolar solo se utiliza el 25% y en el motor bipolar solo el 50% del bobinado total del motor en un momento dado. Esto significa que no se obtiene el par máximo del motor
En el accionamiento de paso completo, se energizan dos fases en un momento dado. El estator se energiza de acuerdo con
la secuencia AB → AB → AB → AB y el rotor avanza de la posición 1 → 3 → 5 → 7. El modo de paso completo da como resultado el mismo movimiento angular que el accionamiento de 1 fase encendida, pero la posición mecánica se compensa en media paso completo. El par de salida del motor con bobinado unipolar es inferior al del motor bipolar (para motores con los mismos parámetros de bobinado), ya que el motor unipolar utiliza solo el 50% del bobinado disponible, mientras que el motor bipolar utiliza todo el bobinado.
El accionamiento de medio paso combina los modos de accionamiento de onda y paso completo (1 y 2 fases encendidas). Cada segundo paso solo
se energiza una fase y durante los otros pasos una fase en cada estator.
El estator se energiza de acuerdo con la secuencia AB → B → AB → A → AB → B → AB → A y el
rotor avanza de la posición 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8. Esto da como resultado movimientos angulares que son la mitad de los de los modos de accionamiento de 1 o 2 fases encendidas. El medio paso puede reducir un fenómeno conocido como resonancia
que se puede experimentar en los modos de accionamiento de 1 o 2 fases encendidas.
VELOCIDAD SÍNCRONA
La velocidad con la que gira el campo magnético del estator, que determinará la velocidad del
rotor, se denomina Velocidad Síncrona (SS). La SS es una función de la frecuencia
de la fuente de alimentación y el número de polos (pares de polos) en el motor. La relación
para calcular la SS de un motor de inducción es:
1 SS = (120 X f) / P
Donde:
SS = Velocidad Síncrona (RPM)
f = frecuencia (ciclos / segundo) = 60
P = número de polos (pares de polos)
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