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3-FASE industrial 6 HP de Servopack da MOVIMENTAÇÃO SERVO de Yaskawa 200-230 V SGDB-60ADS-SY44

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

—— Carlos

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

—— gita

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3-FASE industrial 6 HP de Servopack da MOVIMENTAÇÃO SERVO de Yaskawa 200-230 V SGDB-60ADS-SY44

Imagem Grande :  3-FASE industrial 6 HP de Servopack da MOVIMENTAÇÃO SERVO de Yaskawa 200-230 V SGDB-60ADS-SY44

Detalhes do produto:

Lugar de origem: Japão
Marca: Yasakawa
Número do modelo: SGDB-30AD

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: Negociável
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
Marca: Yasakawa Modelo: SGDB-30AD
Palce de Origem: Japão Tipo: Servopack
AMP de saída: 19.1 AMPS Ampères entrados: 18.0 AMPS
Frequência de entrada: 50/60 Hz Potência: 3.08KW
Destacar:

Bloco servo da C.A.

,

AC Servo Drive

Yaskawa SERVO DRIVE Industrial Servopack 3-FASE 6 HP 200-230 V SGDB-60ADS-SY44


 
 

 

Número do produto: SGDB-60ADS-SY44
Descrição: SGDB-60ADS-SY44 é um Servo de Acionamento AC fabricado pela Yaskawa
Tipo de unidade: SGDB AC Servo Drive
Potência nominal: 6,0 kW
Tensão de alimentação: 200 V
Modelo: com múltiplas funções de controlo de posição
Série de motores aplicável: SGMG/SGM
Especificações da opção: Nenhuma
Modificação: Nenhuma

 

 

Os SGDB Sigma Series Servopacks são amplificadores para a série Sigma de servos AC. Projetados para aplicações que exigem múltiplos acionamentos, o SGDB pode ser usado para controle de velocidade, controle de binário, controle de velocidade, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, controle de torque, etc.e controlo de posiçãoUm operador digital pode ser usado para definir parâmetros para um Servopack.

 

Características
230VAC Potência de entrada trifásica
Aceita uma velocidade de referência de tensão analógica
Três velocidades definidas internamente
Design compacto
Operação fácil

 


 

 
 
 
 
SProdutos imular
SGDA-A5VS
SGDB-02ADB
SGDB-02ADG
SGDB-03ADB
SGDB-03ADG
SGDB-03ADM
SGDB-05AD
SGDB-05ADG
SGDB-07ADM
SGDB-07ADM +SGMG-06A2BBB
SGDB-10AD
SGDB-10ADG
SGDB-10ADG SGMG-09A2A
SGDB-10ADM
SGDB-10ADM
SGDB-10ADS
SGDB-15AD
SGDB-15ADG
SGDB-15ADG-P
SGDB-15ADGY8
SGDB-15ADM
SGDB-15ADP
SGDB-15ADP +SGMG-13A2AB
SGDB-15ADP+SGMP-15A314
SGDB-15ADS
SGDB-15ADSY18
SGDB-15AN
SGDB-15AN-P
SGDB-15VDY104
SGDB-1AAD
SGDB-1AADG
SGDB-1AADG 1
SGDB-1AADGY68
SGDB-1EADG
SGDB-20AD
SGDB-20ADG
SGDB-20ADM
SGDB-20ADP
SGDB-20ADS
SGDB-20ADS /G/M+SGMS-20ACA2C/SGMS-20ACA21
SGDB-20ADS G
SGDB-20ADS M
 

 

 

 

 

Para os ventiladores e bombas, a carga varia conforme o
Cubo da velocidade do ventilador ou da bomba.
100% de fluxo: 100 cavalos de potência X 1.003
= 100 cavalos.
75% de fluxo: 100 cavalos de potência x 0.753
= 42,2 cavalos
50% de fluxo: 100 cavalos de potência x 0.503
= 12,5 cavalos
Calcular o novo consumo de energia em cada nível de fluxo com ASD:
100 cv
--------- X 0,746 = 81 kW X 2 horas/dia X 7 dias/semana X 52 semanas/ano = 58,968 kWh
0.92
42.2 cv
--------- X 0,746 = 34,2 kW X 12 horas/dia X 7 dias/semana X 52 semanas/ano = 149,386 kWh
0.92
12.5 cv
--------- X 0,746 = 10,1 kW X 6 horas/dia X 7 dias/semana X 52 semanas/ano = 22,058 kWh
0.92
Consumo total de energia: 58,968 + 149,386 + 22,058 = 230,412 kWh
Custo anual de electricidade com o ASD:
34.2 kW X 5 dólares por mês X 12 meses = 2052.00
230,412 kWh/ano X 0,04/kWh = 9 USD,216.48
Total: 11 dólares.268.48
Poupança anual de custos elétricos: R$ 28,00.477.20 - $11,268.48 = $17,178.72
Pagamento simples: ASD Custo: $15.000 instalado
15 dólares.000
------------- = aproximadamente 0,87 anos ou 10,5 meses
17 dólares.178.72
A instalação do ASD faz sentido desde que dure pelo menos 0,87 anos.
com uma vida útil de 50.000 horas.
20 horas/dia X 7 dias/semana X 52 semanas/ano = 7280 horas/ano de funcionamento.
50,000 horas
-------------- = 6,9 anos de vida média nesta operação
7, 280 horas

 

 

 

Em primeiro lugar, a relutância das vias de ferro é muito menor do que a das vias aéreas que substituíram, pelo que o total de Xux produzido para um dado MMF é muito maior.se os MMF e as secções transversais das bobinas da figura 1.6 e 1.7 são os mesmos, deverão ser apresentadas muitas mais linhas Xux na Figura 1.7 do que na Figura 1.6Em segundo lugar, quase todo o Xux é confinado no ferro, em vez de se espalhar para o ar circundante.Podemos, portanto, moldar as partes de ferro do circuito magnético como mostrado na Figura 1.7 para guiar o Xux para onde for necessário e, finalmente, vemos que dentro do ferro, a densidade Xux permanece uniforme em toda a seção transversal,Não há tanta relutância que não haja tendência perceptível para os Xux se aglomerarem para um lado ou outro..


Antes de passarmos à questão da lacuna de ar, devemos notar que uma questão que é frequentemente colocada é se é importante que as bobinas sejam enroladas firmemente no circuito magnético e se,se houver um enrolamento de várias camadas, as curvas externas são tão eVective como os internos.
A resposta, felizmente, é que o total do FMM é determinado apenas pelo número de voltas e pela corrente, e, portanto, cada volta completa contribui da mesma forma para o total do FMM,independentemente de
É claro que faz sentido que as bobinas sejam enroladas o mais bem possível,uma vez que isto não só minimiza a resistência da bobina (e, portanto, reduz a perda de calor)
Mas também facilita a condução do calor gerado para a estrutura da máquina.

 

 


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