Termoset plastik paket tipi küçük solenoid valf bobini AN1024
Detaylar
Uygulanabilir Endüstriler:İnşaat Malzemesi Mağazaları, Makine Tamir Atölyeleri, Üretim Tesisi, Çiftlikler, Perakende Satış, İnşaat İşleri, Reklam Şirketi
Ürün adı:Solenoid bobin
Normal Gerilim:AC24V DC24V DC12V
Normal Güç (AC):8VA
Normal Güç (DC):3W 10W 13W
Yalıtım Sınıfı:F,H
Bağlantı Türü:6,3*0,8 mm
Diğer özel voltaj:Özelleştirilebilir
Diğer özel güç:Özelleştirilebilir
Ürün No.:SB089
Ürün Türü:AN1024
Tedarik Yeteneği
Satış Birimleri: Tek ürün
Tekli paket ölçüsü: 7X4X5 cm
Tek brüt ağırlık: 0,300 kg
Ürün tanıtımı
Motor endüktansı, endüktans bobini, elektromanyetik bobin için muhasebe yöntemi
1. Motor endüktans hesaplama yöntemi Motor endüktans hesaplama (belki de reaktans hesaplama, ikisi arasındaki fark 2×Txf elektriksel açısal frekanstır), motor analizi ve tasarımı için anahtar parametre olan motorun fonksiyonunu belirler.
2. Asenkron motorlar gibi tekdüze hava aralığına sahip motorlar için, manyetik potansiyel dalgası ve manyetik yoğunluk dalgası aynı şekle sahip olduğundan, bunlar yalnızca hava boşluğu geçirgenlik sabiti kadar farklılık gösterir, dolayısıyla yalnızca manyetik yoğunluk dalgasının entegre edilmesi gerekir. Akı bağlantısını ve endüktansı elde edin. Senkron motorlar ve anahtarlamalı relüktans motorlar gibi eşit olmayan hava boşluklarına sahip motorlar için manyetik yoğunluk dalgası yalnızca manyetik potansiyele değil aynı zamanda hava boşluğunun şekline de bağlıdır. Düzensiz hava boşluğu nedeniyle endüktansı hesaplamak daha zordur. Şu anda iki yöntem seçilebilir. Bunlardan biri sonlu elemanlar yöntemidir. Model oluşturulduğu sürece yazılım manyetik yoğunluğu ve endüktansı aktif olarak hesaplayacaktır. Ancak bazen motorun niteliksel analizi için uygun olan endüktansın analitik çözümünü bilmek gerekir. Şu anda, geçirgenlik fonksiyonu analizi yöntemi olarak adlandırılan yöntem kullanılabilir. Geçirgenlik fonksiyonunun analiz yöntemi, sabit terimler, temel dalgalar ve yüksek dereceli manyetik kılavuzlu dalgalar elde etmek için hava boşluğu manyetik kılavuzlu dalgaları Fourier ile ayrıştırmaktır. Hava boşluğu geçirgenlik fonksiyonunda Fourier katsayısını belirlemek için, hava boşluğuna özgü geçirgenlik eğrileri ailesini kontrol etmek amacıyla sonlu elemanlar yöntemini kullanmak gerekir. Hava boşluğu geçirgenlik fonksiyonunu belirleyerek, hava boşluğu manyetik yoğunluğunu = hava boşluğu manyetik potansiyeli × hava boşluğu geçirgenliği fonksiyonunu hesaplayabiliriz. Hava aralığı manyetik yoğunluğu elde edildiğinde akı bağlantısı ve endüktans, hava aralığı tek tip motorla aynı entegrasyon yöntemiyle hesaplanabilir.