Elérhetőség: | |
---|---|
mennyiség: | |
J26XFW975
Szombatos
Modell | J26XFW975 |
Póluspárok | 1 |
Bemeneti feszültség | AC 7 VRMS |
Bemeneti frekvencia | 10000 Hz |
Átalakulási arány | 0,5 ± 10% |
Pontosság | ± 10 'max |
Fáziseltolás | 0 ° ± 10 ° |
Bemeneti impedancia | ≥100 Ω |
Kimeneti impedancia | ≤350 Ω |
Dielektromos erősség | AC 500 VRMS 1 perc |
Szigetelési ellenállás | 100 MΩ perc |
Maximális forgási sebesség | 20000 RPM |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55 ℃ - +155 ℃ |
A kefe nélküli feloldó működési elve hasonló a hagyományos transzformátorhoz, mindkettő az elektromágneses indukció elvén működik. A megkülönböztetés abban rejlik, hogy a kefe nélküli forgó transzformátor mágneses áramkörét forgással érik el.
Amikor a váltakozó áram az állórész -tekercseken átfolyik, forgó mágneses mezőt generál. A rotoron belüli mágneses sebességváltó eszköz érzékeli ezt a mezőt, és továbbítja azt a forgórész mágneses testéhez. A forgórész mágneses testét ezután energiájú, és mechanikus teljesítményt ad ki a kimeneti tengelyhez. Ahogy a forgórész forog, a mágneses sebességváltó eszköz egyidejűleg érzékeli a mágneses mezőket mind az állórészből, mind a forgórészből, és továbbítja azokat a kimeneti tengelyre.
Hatékonyság: A nagy energiamegkonverziós hatékonysággal a kefe nélküli forgó transzformátor energiatakarékos, mint a hagyományos transzformátorok.
Megbízhatóság: Mivel az energiaátvitelhez nem igényel mechanikus keféket, ez megbízhatóbb, mint a hagyományos szálcsiszolt forgóeszközök.
Sebesség -szabályozhatóság: A kefe nélküli motor meghajtó használata a forgó részben lehetővé teszi a pontosabb sebességszabályozást.
A kefe nélküli feloldókat széles körben alkalmazzák olyan területeken, mint az elektromos motorok, az automatizált vezérlőrendszerek és az orvosi berendezések. Például felhasználhatók a ventilátorok, a szivattyúk és a mozgásvezérlő rendszerek vezérlésére. Ezenkívül kefe nélküli feloldókat alkalmaznak a gépek hatékonyságának és megbízhatóságának javítására, különösen a nagyszabású mechanikus berendezések működését magában foglaló folyamatokban.
Modell | J26XFW975 |
Póluspárok | 1 |
Bemeneti feszültség | AC 7 VRMS |
Bemeneti frekvencia | 10000 Hz |
Átalakulási arány | 0,5 ± 10% |
Pontosság | ± 10 'max |
Fáziseltolás | 0 ° ± 10 ° |
Bemeneti impedancia | ≥100 Ω |
Kimeneti impedancia | ≤350 Ω |
Dielektromos erősség | AC 500 VRMS 1 perc |
Szigetelési ellenállás | 100 MΩ perc |
Maximális forgási sebesség | 20000 RPM |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55 ℃ - +155 ℃ |
A kefe nélküli feloldó működési elve hasonló a hagyományos transzformátorhoz, mindkettő az elektromágneses indukció elvén működik. A megkülönböztetés abban rejlik, hogy a kefe nélküli forgó transzformátor mágneses áramkörét forgással érik el.
Amikor a váltakozó áram az állórész -tekercseken átfolyik, forgó mágneses mezőt generál. A rotoron belüli mágneses sebességváltó eszköz érzékeli ezt a mezőt, és továbbítja azt a forgórész mágneses testéhez. A forgórész mágneses testét ezután energiájú, és mechanikus teljesítményt ad ki a kimeneti tengelyhez. Ahogy a forgórész forog, a mágneses sebességváltó eszköz egyidejűleg érzékeli a mágneses mezőket mind az állórészből, mind a forgórészből, és továbbítja azokat a kimeneti tengelyre.
Hatékonyság: A nagy energiamegkonverziós hatékonysággal a kefe nélküli forgó transzformátor energiatakarékos, mint a hagyományos transzformátorok.
Megbízhatóság: Mivel az energiaátvitelhez nem igényel mechanikus keféket, ez megbízhatóbb, mint a hagyományos szálcsiszolt forgóeszközök.
Sebesség -szabályozhatóság: A kefe nélküli motor meghajtó használata a forgó részben lehetővé teszi a pontosabb sebességszabályozást.
A kefe nélküli feloldókat széles körben alkalmazzák olyan területeken, mint az elektromos motorok, az automatizált vezérlőrendszerek és az orvosi berendezések. Például felhasználhatók a ventilátorok, a szivattyúk és a mozgásvezérlő rendszerek vezérlésére. Ezenkívül kefe nélküli feloldókat alkalmaznak a gépek hatékonyságának és megbízhatóságának javítására, különösen a nagyszabású mechanikus berendezések működését magában foglaló folyamatokban.