Resolución de realidad virtual para motores eléctricos Tamaño 132 Serie
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Resolución de realidad virtual para motores eléctricos Tamaño 132 Serie

La longitud de plomo, el arnés de cableado y el diámetro interno del rotor se pueden personalizar.
El dibujo de dimensiones de esquema e instalación está disponible por consulta.
Las soluciones personalizadas pueden ser técnicamente compatibles con nuestros ingenieros.
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  • J132XU9734

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Parámetros principales


Modelo J132XU9732 J132XU9733 J132XU9734 J132XU9735 J132XU9736A
Pares de polos 2 3 4 5 6
Voltaje de entrada AC 7 VRMS AC 7 VRMS AC 7 VRMS AC 7 VRMS AC 7 VRMS
Frecuencia de entrada 10000 Hz 10000 Hz 10000 Hz 10000 Hz 10000 Hz
Relación de transformación 0.286 ± 10% 0.286 ± 10% 0.286 ± 10% 0.286 ± 10% 0.286 ± 10%
Exactitud ≤ ± 60 ' ≤ ± 40 ' ≤ ± 30 ' ≤ ± 25 ' ≤ ± 20 '
Cambio de fase ≤ ± 10 ° ≤ ± 10 ° ≤ ± 10 ° ≤ ± 10 ° ≤ ± 15 °
Resistencia dieléctrica AC 500 VRMS 1 SEC
Resistencia a aislamiento 250 mΩ min
Diámetro interno del rotor 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
Área de sección transversal de alambre 0.35 mm² 0.35 mm² 0.35 mm² 0.35 mm² 0.35 mm²
Velocidad de rotación máxima 30000 rpm 30000 rpm 30000 rpm 30000 rpm 30000 rpm
Rango de temperatura de funcionamiento -40 ℃ a +155 ℃


Composición estructural

Rotor: la parte giratoria que, cuando se hunga, altera el campo magnético en el espacio de aire.

Estator: el componente estacionario que alberga los anillos de reticencia magnética.

Anillos de reticencia magnética: estos elementos experimentan un cambio en el flujo magnético debido a la rotación del rotor, induciendo una diferencia de potencial.


Proceso de bobinado

El proceso de devanado es crucial para el rendimiento y la calidad de los resolutores de reticencia variable.

Se recomienda el uso de máquinas de devanado de transformadores rotativos especializados para lograr resultados óptimos de devanado.


Principio de trabajo

La operación del resolución de reticencia variable se rige por las leyes magnéticas fundamentales, donde la rotación del rotor genera un campo magnético variable.

Esta variación en el campo magnético conduce a un cambio en el flujo magnético a través de los anillos de reticencia magnética, induciendo una fuerza electromotriz (EMF) variable en el tiempo.

El EMF inducido genera una corriente que se transforma en un potencial de salida, cuyas características están determinadas por la velocidad y posición del rotor.


Ventajas

Sin transformador de acoplamiento: elimina la necesidad de un transformador de acoplamiento, cepillos o estructuras de contacto.

Simple y rentable: el diseño directo reduce los costos de fabricación y los requisitos ambientales.

Amigo de la integración: facilita la integración del sistema de transmisión, lo que lo hace ideal para el control de alta precisión en motores y sistemas CNC.


Aplicaciones

EPS: proporciona un control preciso para los sistemas de asistencia directiva.

EV: Utilizado para una velocidad precisa y detección de posición en motores eléctricos.

MAQUINARIA DE LA MINERÍA: resistir las condiciones duras para una operación confiable en equipos mineros.

Rail de alta velocidad: garantiza la precisión en el control de movimiento de alta velocidad de los trenes.


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