Kättesaadavus: | |
---|---|
kogus: | |
J26XFW975
Keerd
Mudel | J26XFW975 |
Pooluspaarid | 1 |
Sisendpinge | AC 7 VRMS |
Sisendsagedus | 10000 Hz |
Muundumissuhe | 0,5 ± 10% |
Täpsus | ± 10 'Max |
Faasivahetus | 0 ° ± 10 ° |
Sisendtakistus | ≥100 Ω |
Väljundtakistus | ≤350 Ω |
Dielektriline tugevus | AC 500 VRMS 1min |
Isolatsioonitakistus | 100 MΩ min |
Maksimaalne pöörlemiskiirus | 20000 p / min |
Töötemperatuurivahemik | -55 ℃ kuni +155 ℃ |
Harjadeta resolveri tööpõhimõte sarnaneb traditsioonilise trafo omaga, mõlemad töötavad elektromagnetilise induktsiooni põhimõttel. Eristamine seisneb selles, et harjadeta pöörleva trafo magnetiline vooluring saavutatakse pöörde kaudu.
Kui vahelduv vool voolab läbi staatori mähiste, genereerib see pöörleva magnetvälja. Rootori sees olev magnetülekandeseade tajub seda välja ja edastab selle rootori magnetilisele kehale. Seejärel on rootori magnetiline korpus ja väljutab väljundvõllile mehaanilist jõudu. Rootori pöörlemisel tajub magnetülekandeseade samaaegselt nii staatori kui ka rootori magnetvälju, viies need väljundvõllile.
Tõhusus: suure energia muundamise efektiivsusega on harjadeta pöörlemisfond rohkem energiasäästlik kui traditsioonilised trafod.
Usaldusväärsus: kuna see ei vaja energia ülekandmiseks mehaanilisi pintsleid, on see usaldusväärsem kui traditsioonilised harjatud pöörlemisseadmed.
Kiiruse juhitavus: harjadeta mootori ajami kasutamine pöörlevas osas võimaldab täpsemat kiirust juhtida.
Harjadeta eraldusi rakendatakse laialdaselt sellistes põldudes nagu elektrimootorid, automatiseeritud juhtimissüsteemid ja meditsiiniseadmed. Näiteks saab neid kasutada ventilaatorite, pumpade ja liikumisjuhtimissüsteemide juhtimiseks. Lisaks kasutatakse masinate tõhususe ja usaldusväärsuse suurendamiseks harjadeta resoluteid, eriti suuremahuliste mehaaniliste seadmete tööga seotud protsessides.
Mudel | J26XFW975 |
Pooluspaarid | 1 |
Sisendpinge | AC 7 VRMS |
Sisendsagedus | 10000 Hz |
Muundumissuhe | 0,5 ± 10% |
Täpsus | ± 10 'Max |
Faasivahetus | 0 ° ± 10 ° |
Sisendtakistus | ≥100 Ω |
Väljundtakistus | ≤350 Ω |
Dielektriline tugevus | AC 500 VRMS 1min |
Isolatsioonitakistus | 100 MΩ min |
Maksimaalne pöörlemiskiirus | 20000 p / min |
Töötemperatuurivahemik | -55 ℃ kuni +155 ℃ |
Harjadeta resolveri tööpõhimõte sarnaneb traditsioonilise trafo omaga, mõlemad töötavad elektromagnetilise induktsiooni põhimõttel. Eristamine seisneb selles, et harjadeta pöörleva trafo magnetiline vooluring saavutatakse pöörde kaudu.
Kui vahelduv vool voolab läbi staatori mähiste, genereerib see pöörleva magnetvälja. Rootori sees olev magnetülekandeseade tajub seda välja ja edastab selle rootori magnetilisele kehale. Seejärel on rootori magnetiline korpus ja väljutab väljundvõllile mehaanilist jõudu. Rootori pöörlemisel tajub magnetülekandeseade samaaegselt nii staatori kui ka rootori magnetvälju, viies need väljundvõllile.
Tõhusus: suure energia muundamise efektiivsusega on harjadeta pöörlemisfond rohkem energiasäästlik kui traditsioonilised trafod.
Usaldusväärsus: kuna see ei vaja energia ülekandmiseks mehaanilisi pintsleid, on see usaldusväärsem kui traditsioonilised harjatud pöörlemisseadmed.
Kiiruse juhitavus: harjadeta mootori ajami kasutamine pöörlevas osas võimaldab täpsemat kiirust juhtida.
Harjadeta eraldusi rakendatakse laialdaselt sellistes põldudes nagu elektrimootorid, automatiseeritud juhtimissüsteemid ja meditsiiniseadmed. Näiteks saab neid kasutada ventilaatorite, pumpade ja liikumisjuhtimissüsteemide juhtimiseks. Lisaks kasutatakse masinate tõhususe ja usaldusväärsuse suurendamiseks harjadeta resoluteid, eriti suuremahuliste mehaaniliste seadmete tööga seotud protsessides.