O...SGMJV-08A3A-SU11é um sistema de alta performanceServomotor ACO sistema foi concebido para aplicações de controlo de movimento de precisão na automação industrial.Sigma-5sistema servo, que é conhecido pela sua elevada eficiência, fiabilidade e capacidades avançadas de controlo.
Modelo: SGMJV-08A3A-SU11
Tipo de motor: Servo motor CA
Série: Sigma-5Série
Potência nominal:00,75 kW (0,8 CV)
Velocidade nominal3000 RPM (revoluções por minuto)
Torque nominal:2.4 Nm (Newton-metros)
Tipo de codificador: Codificador incrementalpara controlo de retroalimentação de alta precisão
Classe de protecção:IP67 (impermeável ao pó e à água), tornando-o adequado para ambientes industriais adversos.
Nivel de tensão:200-240 V (CA)
Classificação atual:4.3 A (contínua)
Tipo de refrigeração:Com refrigeração por ar
Sistema de Feedback:Código de alta resolução que fornece feedback em tempo real para garantir um controlo preciso da posição e da velocidade.
Tamanho:Design compacto para uma fácil integração nos sistemas existentes, tornando-o adequado para aplicações com espaço limitado.
Alta precisão:O servomotor Sigma-5 fornece controle de velocidade, posição e binário altamente preciso, tornando-o ideal para aplicações que exigem controle de movimento fino.
Eficiência energética:Com tecnologias avançadas de controlo, este motor minimiza o consumo de energia, mantendo o desempenho.
Durabilidade:A proteção IP67 garante uma operação confiável em ambientes com alto teor de poeira, umidade ou contaminantes.
Integração fácil:Compatível com os servoamplificadores Sigma-5 da Yaskawa para um sistema completo de controlo de movimento.
O...SGMJV-08A3A-SU11é comumente utilizado em aplicações como:
Robótica
Máquinas CNC
Sistemas de embalagem
Máquinas de impressão
Processamento de géneros alimentícios
Máquinas e aparelhos têxteis
Este servomotor é particularmente útil em sistemas que exigem tempos de resposta rápidos e controlo de alta precisão, como a usinagem de alta velocidade ou a robótica.
O...SGMJV-08A3A-SU11O servomotor fornece alto desempenho, precisão e confiabilidade, tornando-se uma excelente escolha para aplicações de automação industrial que exigem controle de movimento preciso e eficiente.
SProdutos imular
| Servo_driver,YASKAWA,SGDV-R70A05A |
| Servo_MOTOR,YASKAWA,SGMAH-04AAA2C |
| Servo_driver,YASKAWA,SGDV-180A05A |
| Serviço de gestão de tráfego |
| O motor deve ser equipado com um sistema de tração elétrica. |
| AC_MOTOR), Yaskawa, SGMAH-A3A1A41 |
| Servo_driver, YASKAWA, SGDS-15A12A |
| Servo_MOTORYASKAWA, SGMCS-16E3B11 |
| Servo_MOTORYASKAWA,SGMAS-08ACAH761 |
| Servo_MOTOR,YASKAWA,SGMAS-04A2A21 |
| Servo_MOTOR, Yaskawa, SGMAH-02A1A21 |
| Servo_MOTOR, YASKAWA, SGMAH-08A1A21 |
| Servo_driver, Yaskawa, SGDV-120A15A |
| Servo_driver, Yaskawa, SGDV-120A11A |
| Servo_driver,YASKAWA,SGDV-R70A11A |
| Servo_driver,YASKAWA,SGDV-R70A15A |
| Servo_driver, YASKAWA, SGDV-1R6A11A |
| Servo_driver, YASKAWA, SGDV-2R8A11A |
| Servo_driver, YASKAWA, SGDV-5R5A11A |
| Servo_driver, Yaskawa, SGDV-200A11A |
| Servo_driver,YASKAWA,SGDV-200A15A |
| AC_MOTOR, YASKAWA, SGM7A-10AFA6C |
| Servo_driver, Yaskawa, SGD7S-120AE0A |
| Servo_driver, YASKAWA, SGDM-50ADA |
| Servo_driver,YASKAWA,JZNC-XRK01D |
| Servo_driver,YASKAWA,SGDV-330A11A |
| Servo_MOTOR,YASKAWA,SGDV-R90A01B |
| Servo_driver,YASKAWA,SGDV-R90A11A |
| Servo_MOTOR,YASKAWA,SGMPH-04AAA41 |
| Servo_driver, Yaskawa, SGDH-02AE |
| Servo_MOTORYASKAWA,SGDV-R70A01A |
| Serviço de condução, YASKAWA, SGDS-15A05A |
| Servo_driver,YASKAWA,SGDS-01A05A |
| Servo_MOTOR,YASKAWA,SGMPH-08AAAH12C |
| Servo_MOTOR,YASKAWA,SGMGH-09ACA2C |
| Servo_driver,YASKAWA,SGDV-R90F01A |
| Servo_driver, YASKAWA, SGDV-1R6A15B |
| Servo_MOTOR ((,YASKAWA,SGMPH-08AAA2C) |
| LINEAR_MOTOR, YASKAWA, SGLFW-35A230AP |
| Servo_MOTOR (((,YASKAWA,SGMAS-12A2A21 |
| Servo_MOTOR (((,YASKAWA,SGMAH-02AAA21 |
| Servo_MOTOR (((,YASKAWA,SGMAS-A5A2A41 |
| Servo_driver,YASKAWA,SGDM-08ADA-Y116 |
| Servo_driver, YASKAWA, SGDM-20ADA |
| Servo_driver,YASKAWA,SGDR-EH130RY55 |
| Servo_MOTOR,YASKAWA,SGM-08A314C |
| Servo_MOTOR (((,YASKAWA,SGDV-R70A11B) |
| Servo_MOTOR ((,YASKAWA,SGMAH-08AAA2B) |
| LINEAR_MOTOR (((,YASKAWA,SGLGW-30A080CP |
| Servo_driver,YASKAWA,JASP-WRCA01B |
| Servo_MOTOR,YASKAWA,SGDV-5R5A15A |
| Servo_MOTOR), Yaskawa, SGMAH-02AAA2B |
| Servo_MOTOR, YASKAWA, SGMPH-15AAA41 |
| Servo_MOTOR, YASKAWA, SGM-01A314 |
| Servo_MOTOR,YASKAWA,SGDS-30A05A |
Modos de deslocamento
Os seguintes são os modos de condução mais comuns.
• Acionamento de ondas (1 fase ligada)
• Acionamento a passo completo (2 fases ligadas)
• Meio passo de condução (1 e 2 fases ligadas)
• Microstapping (Continuamente)
correntes motoras variáveis)
Para as discussões seguintes, consulte a figura 6.
No Wave Drive, apenas uma bobina é energizada a qualquer momento.
sequência A → B → A → B e os passos do rotor da posição 8 → 2 → 4 → 6.Para motores de ferida unipolares e bipolares com os mesmos parâmetros de enrolamento este modo de excitação resultaria na mesma posição mecânicaA desvantagem deste modo de accionamento é que no motor de enrolamento unipolar utiliza-se apenas 25% e no motor bipolar apenas 50% do enrolamento total do motor a qualquer momento.Isso significa que você não está recebendo o máximo de torque de saída do motor
Em Full Step Drive você está energizando duas fases em qualquer momento dado.
a sequência AB → AB → AB → AB e os passos do rotor a partir da posição 1 → 3 → 5 → 7.O modo de passo completo resulta no mesmo movimento angular de 1 fase em acionamento, mas a posição mecânica é deslocada em metade de um passo completo. The torque output of the unipolar wound motor is lower than the bipolar motor (for motors with the same winding parameters) since the unipolar motor uses only 50% of the available winding while the bipolar motor uses the entire winding.
O Half Step Drive combina os modos de acionamento em fase de onda e em fase completa (fases 1 e 2 ligadas).
Uma fase é energizada e, durante as outras etapas, uma fase em cada estator.
O estator é energizado de acordo com a sequência AB → B → AB → A → AB → B → AB → A e o
O rotor passa da posição 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8. Isto resulta em movimentos angulares que são metade dos dos modos de acionamento de 1 ou 2 fases.O meio passo pode reduzir um fenômeno chamado ressonância.
que podem ser experimentados em modos de accionamento de 1 ou 2 fases.
Velocidade sincrónica
A velocidade com que o campo magnético do estator gira, que determinará a velocidade de
O SS é uma função da frequência
A relação entre a fonte de alimentação e o número de polos (pares de polos) no motor
Para calcular a SS de um motor de indução é:
1 SS = (120 X f) / P
Onde:
SS = Velocidade síncrona (RPM)
f = frequência (ciclos/segundo) = 60
P = número de postes (pares de postes)
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