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奧地利貝加萊伺服電機80MPD1.300S000-01
產品簡介:

奧地利貝加萊伺服電機80MPD1.300S000-01
自動化控制:觸摸屏、CPU模塊、I/O模塊、接口模塊、電源模塊、溫度測量模塊、計數功能模塊、端子排、伺服驅動器、插入式模塊、逆變模塊、伺服電機等;
監測保護系統:探頭、前置器、變送器、延伸電纜、速度傳感器、殼體膨脹傳感器、趨近式探頭外殼組件、校驗儀、框架模塊、電源模塊、接口模塊、
鍵相位模塊、繼電器模塊、速度監測模塊、溫度監測模塊等;

產品型號:

更新時間:2025-09-28

廠商性質:經銷商

訪問量:1645

服務熱線

021-61116911

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產品分類

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產品介紹

奧地利貝加萊伺服電機80MPD1.300S000-01


奧地利貝加萊伺服電機80MPD1.300S000-01

  通常伺服電機首要有三種操控辦法,即速度操控辦法,轉矩操控辦法和方位操控辦法,下面別離對每種操控辦法進行具體闡明。

  1.速度操控辦法

  經過仿照量的輸入或脈沖的頻率都能夠進行翻滾速度的操控,在有上位機操控設備的外環PID操控時,速度辦法也能夠進行定位,但有必要把電機的方位信號或直接負載的方位信號給上位機反響以做運算用。速度辦法也支撐直接負載外環查看方位信號,此刻的電機軸端的編碼器只查看電機轉速,方位信號就由直接的終究負載端的查看設備來供應了,這么的利益在于能夠削減基地傳動進程中的過錯,添加了悉數體系的定位精度。

  2.轉矩操控辦法

  轉矩操控辦法是經過外部仿照量的輸入或直接的地址的賦值來設定電機軸對外的輸出轉矩的巨細,具體體現為:例如十V對應5Nm的話,當外部仿照量設定為5V時,電機軸輸出為2.5Nm,假定電機軸負載低于2.5Nm時電機正轉,外部負載等于2.5Nm時電機不轉,大于2.5Nm時電機回轉。能夠經過即時的改動仿照量的設定來改動設定力矩的巨細,也能夠經過通訊辦法改動對應的地址的數值來完畢。運用首要在對資料的受力有嚴峻央求的盤繞和放卷的設備中,例如繞線設備或拉光纖設備。

  3.方位操控辦法

  方位操控辦法通常是經過外部輸入的脈沖的頻率來斷定翻滾速度的巨細,經過脈沖的個數來斷定翻滾的視點,也有些伺服驅動器能夠經過通訊辦法直接對速度和位移進行賦值。由于方位辦法能夠對速度和方位都有很嚴峻的操控,所以通常運用于定位設備,運用范疇如數控機床、打印機械等等。

  怎么挑選伺服電機的操控辦法呢就伺服驅動器的照料速度來看,轉矩辦法運算量最小,驅動器對操控信號的照料最快;方位辦法運算量最大,驅動器對操控信號的照料。

  假定您對電機的速度、方位都沒有央求,只需輸出一個恒轉矩,當然是用轉矩辦法。

  假定對方位和速度有必定的精度央求,而對實時轉矩不是很關懷,用轉矩辦法不太便當,用速度或方位辦法比照好。假定上位操控器有比照好的閉環操控功用,用速度操控作用會好一點。假定自身央求不是很高,或許,根柢沒有實時性的央求,用方位操控辦法對上位操控器沒有很高的央求。

  假定對運動中的動態功用有比照高的央求時,需務實時對電機進行調整。那么假定操控器自身的運算速度很慢(比方plc,或低端運動操控器),就用方位辦法操控。假定操控器運算速度比照快,能夠用速度辦法,把方位環從驅動器移到操控器上,削減驅動器的作業量,跋涉功率(比方運動操控器);假定有十分好的上位操控器,還能夠用轉矩辦法操控,把速度環也從驅動器上移開,并且,這時不需求運用伺服電機。

奧地利貝加萊伺服電機80MPD1.300S000-01

  電機8LSA24.E5060D100-0

  伺服電機8LVA23.B1030D100-0

  伺服電機8LVA33-B1015D100-0

  電機8LSA35.R2030D100-3

  伺服電機8LSA55.E2030D000-0

  伺服電機8LSA55.E2030D000-0

  伺服電機8LSA46.EB030D300-3

  伺服電機8MSA4S.RO-31

  停產升級為8LSA43.R2030D100-3

  伺服電機8MSA4X.RO-67

  停產升級8LSA46.R2045D100-3

  伺服電機8MSA4M.RO-B5

  停產新型號8LSA44.R2030D100-3

  電機8LSA25.D9060S000-3

  伺服電機8LSA25.D9060S000-3

  伺服電機8LSA36.R0030D000-0

  伺服電機8KSJ85.E6030H000-0

  伺服電機8LSA35.DA030S000-3

  伺服電機8LSA66.R2030D100-3

  伺服電機8LSA36.EB030D100-3

  電機8LSA26.R0060D100-0

  電機8LSA46.R0045D000-0升級8LSA46.R2045D000-3

  伺服電機8LSA36.E2045D200-0

  伺服電機80MPH6.101S000-01

  伺服電機8BVF0440H000.001-2

  伺服電機8LSA56.D1022D200-3

  電機電纜8ECH0005.1111A-0

  電機電纜8ECH0003.1111A-0

  伺服電機8LSA46.DA060S000-3

  伺服電機8LSA44.DB030S100-3

  伺服電機8LSA36.R0030C100-0

  伺服電機8LSA44-EB030D100-0

  伺服電機8LSC84.DA030D000-3

  伺服電機8LSA57.DA030S100-3

  伺服電機8LSA37.DB030S200-3

  伺服電機8LSC84.DA030D000-3

  伺服電機8LSC84.DA030D000-3

  伺服電機8LSA57.DA030S100-3

  伺服電機8LSA37.DB030S200-3

  伺服電機8BVI0110HWS0.000-1

  伺服電機8LVA13.B1030D200-0

  伺服電機8LSA35.E2030D000-0

  伺服電機8LSA55-DA030S000-3

  伺服電機8JSA22.E9080D000-0

  伺服電機8LSA34.S1030D000-3

  伺服電機8LSA35.S1030D000-3

  伺服電機8LSA45.S1030D200-3

  伺服電機8LSA35.E2030D200-0

  伺服電機8LSA44.DA030S200-3

  伺服電機8EI2X2HWDS0.0A00-1

  伺服電機8EI2X2HWTS0.0A00-1

  伺服電機8LSA36.E0045D000-0

  伺服電機8LSA35.R2030D200-3

  伺服電機8LSA35.EA030D000-3

  伺服電機8JSA22.R0080D200-0

  伺服電機8LSA36.R0030D000-0

  電機8LSA25.R0060D000-0

  伺服電機8LSA46.R0030D200-0

  伺服電機8LSA25.R0060D200-0

  伺服電機8LSA66.EB022D000-3

  伺服電機8LSA66.EB022D300-3

  伺服電機8LSA55.EA030D000-1

  伺服電機8LSA45.SB060S300-3

  步進電機80MPF1.250D114-01

  伺服電機8LSC44.EB030D305-3

  伺服電機8LSA44.EA030D200-3

  伺服電機8LSC44.EB030D305-3

  伺服電機8LSA44.DA030S100-3

  伺服電機8LSA45.R2030D100-3

  伺服電機8LSA44.E0030D000-0推薦8LSA44.E0030D000

  伺服電機8LSA55.R2030D000-3

  電機8LSA44.DB060S300-3

  伺服電機8LSA46.DB060S000-3

  控制電機8LSA37.R2045D300-3

  電機8LSA35.SB060S300-3

  伺服電機8LSA46R2030D100-3

  電機8LSC44.DB030S105-3

  伺服電機8LSA45.EA045D100-3

  伺服電機8LSA45.EA045D100-3

  伺服電機8LSA75.DA030D000-3

  電機的電壓降低的原因

  16平方電纜能帶80A左右的電流,18.5KW電機的額定電流只有37A,怎么看16平方電纜足以能帶動18.5KW電機了!

  但是誰也沒有想到,電機接二連三的燒壞,最后電工檢查后才發現,電機的電壓只有340V,由于電纜長度1000米,電纜距離太遠導致的電壓降低,從而把電機燒毀。

  電機的電壓降低的原因

  電壓降:是由于電纜距離太長,線徑太小,電纜的電阻增大,從而導致的電壓降低,電機的正常電壓范圍380V,允許電壓波動范圍是低于正常電壓的5%,高于正常電壓的10%,都是正常范圍,380×5%=19V

  電壓低于正常電壓,但是不超出19V就可以正常用電,如果超出19V就會對電機造成損壞甚至燒毀。

  電壓太低對電機的影響

  電壓降低電機的電流會增大,電機的繞組會發熱,當電壓降低超過10%,繞組長時間溫度過高,會影響電機的使用壽命,嚴重的話有可能會燒壞電動機。

  電壓降怎么計算?

  電壓降=導線通過的電流×導線的電阻

  導線通過的電流,就是帶動的負載需要的電流18.5KW電機的額定電流是37A,那么導線就需要通過37A的電流

  導線的電阻=導線的長度×導線的電阻率÷導線的線徑

  導線的電阻率,銅線為0.0175鋁線為0.0283

  例如:18.5KW電機配16電纜,電纜距離1000米,電壓會降低多少

  導線的電阻=導線的長度1000米×導線的電阻率銅線0.0175÷導線的線徑16=1000×0.0175÷16=1.1Ω

  導線上的電流=18.5×2=37A(計算負載電流按照1KW功率為2A快速計算)

  電壓降=導線上的電流37A×導線的電阻1.1Ω=37×1.1=40.7V

  也就是18.5KW電機配16電纜,電纜距離1000米,電壓會降低41V,正常電壓380V-41V=339V,遠遠超過了正常電壓的范圍所以電機會燒壞,所以配置電纜時需要增加線徑,來減小電壓降。

  考慮電壓降怎么配置電纜?

  銅線的截面積=(導線上的電流×導線的長度)÷(54.4×允許的電壓波動范圍19V)

  鋁線的截面積=(導線上的電流×導線的長度)÷(34×允許的電壓波動范圍19V)

  例如:18.5KW電機,電纜長度1000米,配置多大電纜?

  銅線截面積=(導線上的電流37A×導線的長度1000米)÷(54.4×19V)=(37×1000)÷(54.4×19)=35.8電線,也就是我們要選擇不小于35.8的銅線電纜。

  鋁線截面積=(導線上的電流37A×導線的長度1000米)÷(34×19V)=(37×1000)÷(34×19)=57.3電線,也就是我們要選擇不小于57.3的鋁線電纜。

  所以干電氣的話,已知負載功率,如果配置電纜,不僅要考慮到負載的電流,還要考慮到負載距離太遠,而帶來的電壓降的影響!

  


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