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SERVO MOTOR industrial de servo motor 400W SGMRV-05ANA-YR21 da bicicleta elétrica 5.2A Yaskawa

Entrega magnífica um grande produto, uma comunicação perfeita também!! A++++

—— Carlos

Grande negócio. Transporte rápido e bom serviço. Recomendado!!!!!!!!!

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SERVO MOTOR industrial de servo motor 400W SGMRV-05ANA-YR21 da bicicleta elétrica 5.2A Yaskawa

Imagem Grande :  SERVO MOTOR industrial de servo motor 400W SGMRV-05ANA-YR21 da bicicleta elétrica 5.2A Yaskawa

Detalhes do produto:

Marca: Yaskawa
Número do modelo: SGMRV-09ANA-YR11

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: NOVO na caixa original
Tempo de entrega: 2-3 dias do trabalho
Termos de pagamento: T / T, Western Union
Habilidade da fonte: 100
Descrição de produto detalhada
Lugar de origem: Japão TIPO: YASKAWA
Modelo: SGMRV-09ANA-YR11 Tipo: Servo motor da C.A.
Poder: 0.85KW Volatge: 200V
Atual: 5.7A Ins: F
Realçar:

AC servo-motor

,

servo motor elétrico

Servo motor industrial 400W SGMRV-05ANA-YR21 de SERVO MOTOR 5.2A Yaskawa da bicicleta elétrica

Detalhes rápidos

Lugar de origem:

Japão, Japão

Marca:

Yaskawa

Number modelo:

SGMRV-05ANA-YR21

Uso:

Bicicleta elétrica

Certificação:

UL

Tipo:

Servo motor, servo motor

Construção:

Ímã permanente

Comutação:

Escova

Proteja a característica:

Gotejamento-prova

Velocidade (RPM):

1500RMP

Atual contínuo (A):

5.2A

Eficiência:

IE 1

Tipo:

WTL

Modelo:

SGMRV-05ANA-YR21

Poder:

0.4KW

Tensão:

200V

Atual:

5.2A

Opções:

Com freio

Série:

SGMRV

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O esboço e o circuito mostram um transformador elevador. Para fazer um transformador abaixador, um somente tem que pôr a fonte sobre o direito e a carga à esquerda. (Nota importante da segurança: para um transformador real, você poderia somente ‘obstrui-lo dentro para trás’ somente depois a verificação de que a avaliação da tensão era apropriada.) Assim, como faz um transformador trabalho?

O núcleo (protegido) tem a permeabilidade magnética alta, IE um material que forme um campo magnético muito mais facilmente do que o espaço livre faz, devido à orientação de dipolos atômicos. (Na fotografia, o núcleo é ferro macio laminado.) O resultado é que o campo está concentrado dentro do núcleo, e quase nenhuma linha de campo sae do núcleo. Se segue que o φ dos fluxos magnéticos com o preliminar e secundário é aproximadamente igual, como mostrado. Da lei de Faraday, o emf em cada volta, se na bobina preliminar ou secundária, é −dφ/dt. Se nós negligenciamos a resistência e as outras perdas no transformador, a tensão terminal iguala o emf. Para as voltas do NP do preliminar, isto dá

  • Vp = − Np.dφ/dt.
Para as voltas do Ns do secundário, isto dá
  • Contra = − Ns.φ/dt
Dividir estas equações dá a equação do transformador
  • Vs/Vp = Ns/Np = R.
onde r é a relação das voltas. Que sobre a corrente? Se nós negligenciamos perdas no transformador (veja a seção abaixo na eficiência), e se nós supomos que a tensão e a corrente têm relacionamentos similares da fase no preliminar e secundário, então da conservação de energia nós podemos escrever, em de estado estacionário:
  • Poder em = poder para fora, assim

    VpIp = VsIs, donde

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

Assim você não obtém algo para nada: se você aumenta a tensão, você diminui a corrente (pelo menos) pelo mesmo fator. Note que, na fotografia, a bobina com mais voltas tem um fio mais fino, porque é projetada levar menos atual do que aquela com menos voltas.

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