Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
J26XFW975
Windouble
Model | J26XFW975 |
Pary bieguna | 1 |
Napięcie wejściowe | AC 7 VRMS |
Częstotliwość wejściowa | 10000 Hz |
Współczynnik transformacji | 0,5 ± 10% |
Dokładność | ± 10 'max |
Przesunięcie fazowe | 0 ° ± 10 ° |
Impedancja wejściowa | ≥100 Ω |
Impedancja wyjściowa | ≤350 Ω |
Siła dielektryczna | AC 500 VRMS 1min |
Odporność na izolację | 100 MΩ min |
Maksymalna prędkość obrotowa | 20000 obr / min |
Zakres temperatur roboczych | -55 ℃ do +155 ℃ |
Zasada pracy bezszczotkowego rozwiązania jest podobna do zasady tradycyjnego transformatora, obie działające na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Rozróżnienie polega na tym, że obwód magnetyczny bezszczotkowego transformatora obrotowego osiąga się poprzez obrót.
Podczas naprzemiennej prądu przepływa przez uzwojenia stojana, generuje obrotowe pole magnetyczne. Magnetyczne urządzenie transmisyjne wewnątrz wirnika wyczuwa to pole i przekazuje je do korpusu magnetycznego wirnika. Korpus magnetyczny wirnika jest następnie energetyzowany i wysyła moc mechaniczną do wału wyjściowego. Gdy wirnik obraca się, magnetyczne urządzenie transmisyjne jednocześnie wyczuwa pola magnetyczne zarówno z stojana, jak i wirnika, przenosząc je do wału wyjściowego.
Wydajność: Przy wydajności konwersji energii, bezszczotkowy transformator obrotowy jest bardziej oszczędzający energię niż tradycyjne transformatory.
Niezawodność: ponieważ nie wymaga mechanicznych szczotek do transferu energii, jest bardziej niezawodna niż tradycyjne szczotkowane urządzenia obrotowe.
Kontrola prędkości: Zastosowanie bezszczotkowego napędu silnika w obracającej się części pozwala na dokładniejszą kontrolę prędkości.
Bezszczotkowe rozdzielcze są szeroko stosowane w polach, takich jak silniki elektryczne, automatyczne systemy sterowania i sprzęt medyczny. Na przykład mogą być używane do kontrolowania wentylatorów, pomp i systemów kontroli ruchu. Ponadto stosowane są bezszczotkowe rozdzielcze w celu zwiększenia wydajności i niezawodności maszyn, szczególnie w procesach obejmujących działanie na dużą skalę sprzętu mechanicznego.
Model | J26XFW975 |
Pary bieguna | 1 |
Napięcie wejściowe | AC 7 VRMS |
Częstotliwość wejściowa | 10000 Hz |
Współczynnik transformacji | 0,5 ± 10% |
Dokładność | ± 10 'max |
Przesunięcie fazowe | 0 ° ± 10 ° |
Impedancja wejściowa | ≥100 Ω |
Impedancja wyjściowa | ≤350 Ω |
Siła dielektryczna | AC 500 VRMS 1min |
Odporność na izolację | 100 MΩ min |
Maksymalna prędkość obrotowa | 20000 obr / min |
Zakres temperatur roboczych | -55 ℃ do +155 ℃ |
Zasada pracy bezszczotkowego rozwiązania jest podobna do zasady tradycyjnego transformatora, obie działające na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Rozróżnienie polega na tym, że obwód magnetyczny bezszczotkowego transformatora obrotowego osiąga się poprzez obrót.
Podczas naprzemiennej prądu przepływa przez uzwojenia stojana, generuje obrotowe pole magnetyczne. Magnetyczne urządzenie transmisyjne wewnątrz wirnika wyczuwa to pole i przekazuje je do korpusu magnetycznego wirnika. Korpus magnetyczny wirnika jest następnie energetyzowany i wysyła moc mechaniczną do wału wyjściowego. Gdy wirnik obraca się, magnetyczne urządzenie transmisyjne jednocześnie wyczuwa pola magnetyczne zarówno z stojana, jak i wirnika, przenosząc je do wału wyjściowego.
Wydajność: Przy wydajności konwersji energii, bezszczotkowy transformator obrotowy jest bardziej oszczędzający energię niż tradycyjne transformatory.
Niezawodność: ponieważ nie wymaga mechanicznych szczotek do transferu energii, jest bardziej niezawodna niż tradycyjne szczotkowane urządzenia obrotowe.
Kontrola prędkości: Zastosowanie bezszczotkowego napędu silnika w obracającej się części pozwala na dokładniejszą kontrolę prędkości.
Bezszczotkowe rozdzielcze są szeroko stosowane w polach, takich jak silniki elektryczne, automatyczne systemy sterowania i sprzęt medyczny. Na przykład mogą być używane do kontrolowania wentylatorów, pomp i systemów kontroli ruchu. Ponadto stosowane są bezszczotkowe rozdzielcze w celu zwiększenia wydajności i niezawodności maszyn, szczególnie w procesach obejmujących działanie na dużą skalę sprzętu mechanicznego.