产品详情
| 1788-DNBO | MDG-M2S100N |
| 1788-MCHKR | MDV60A0075-5A3-4-0T |
| 1791-8AC | MDV60A0110-5A3-4-00 |
| 1791-8BC | MDVX-018S01 |
| 1794-ACN15 | MDX61B0022-5A3-4-0T |
| 1794-ACN15 | MFC2 |
| 1794-ACN15 | MFC2 MIT DSE-IBS 3.02 00-108-766 |
| 1794-ACN15 | MFO-40CF |
| 1794-ACNR15 | MFO-40CT |
| 1794-ADN | MG2-1C-4FEE |
| 1794-IR8 | MICROMIX5 |
| 1794-IR8 | MICROMIX5 |
| 1794-OB16 | MICROMIX5 |
| 1794-PS13 | MKD041B-144-KG1-KN |
| 1794-PS13 | MKS51A005-503-50 |
| 1794-TB3 | MM-4M-R |
| 1794-TB3G | MODEL 3000 |
| 1794-TB3S | MOX720-P4668D |
| 1A-CS1-A0-D1 | MP3101 |
| 1B30023H01 | MPB.533.00 PLM500(AEB.550.00) |
| 1B30023H01 | MP-B540D-MJ24-AA |
| 1B30035H01 | MPCBL0001BPP |
| 1B30035H01 | MPCBL0001F04 |
| 1B30035H01 | MPS-4007 |
| 1B30035H01 | MS20-1600(底座) |
| 1C31113G02 | MSD0431XX |
| 1C31116G04 | MSR04XI |
| 1C31116G04 | MSR16R/T |
| 1C31122G01 | MTM |
| 1C31122G01 | MTM |
| 1C31125G02 | MTM-120(S-A20-120VA) |
及时的清洁和维护直流力矩电机,能够提高力矩电机在运行过程中的安全性,并可以延长电机的使用寿命。在客户购买直流力矩电机产品之后,作为售后服务环节,直流力矩电机厂商、销售商应该重视起这一环节来,因为这可以大大降低力矩电机在日后的使用中的设备安全事故的发生率。目前很多直流力矩电机使用单位或者操作人员都不能把这个环节重视起来。安全无小事,对这个环节的重视就目前的情形来说,真的应该是大大的提升重视度。 对于直流力矩电机的清理和维护的过程,首先重要的一点就是要切断电源,这也是首先做到清洁和维护过程的安全保障的不可遗漏的重要环节。接下来就是要严格按照直流力矩电机清理和维护过程的流程说明来操作了,严格使用清洁过程要求使用的器材或者工具来对力矩电机进行清洁和维护。清洁时间应该按照电机使用的频率、使用的环境等因素来确定大致的清洁和维护周期。 在清洁和检测过程中如果发现问题,应该及时的调整或者更换相应的零部件。如果需要更换零部件,需要根据厂家的要求,到的售后维修地点或者的零部件的规格和标准更换,以免由于零部件不匹配或者更换技术不标准造成设备的运行过程出现安全事故。 直流力矩电机的清理和维护应该建立专门的台账,对每次的的清理和维护进行登记。以便及时查对应该清理和维护的周期,保证发现问题的及时性。在选购伺服电机时担心切削力不够,往往选择较大规格的马达,这不但会增加机床的制造成本,而且使之体积增大,结构布局不够紧凑。原则上应该根据负载条件来选择伺服电机,在电机轴上所有的负载有两种,即阻尼转矩和惯量负载。这两种负载都要正确地计算,其值应满足下列条件:1、当机床作空载运行时,在整个速度范围内,加在伺服电机轴上的负载转矩应在电机连续额定转矩范围内,即应在转矩速度特性曲线的连续工作区。2、负载转矩,加载周期以及过载时间都在提供的特性曲线的准许范围以内。3、伺服电机在加速/减速过程中的转矩应在加减速区(或间断工作区)之内。4、对要求频繁起,制动以及周期性变化的负载,必须检查它的在一个周期中的转矩均方根值。并应小于电机的连续额定转矩。5、加在伺服电机轴上的负载惯量大小对电机的灵敏度和整个伺服系统的精度将产生影响。通常,当负载小于电机转子惯量时,上述影响不大。

承船厢行程数据融合示意图上游a、d两个测点权重α和下游b、c两个测点权重β根据测点a的检测结果Va按照如下方法确定:(1)当Va大于等于上游对接位设定值Hh时,α=0.35,β=0.15;(2)当Va小于等于下游对接位设定值Hd时,α=0.15,β=0.35;(3)当Hd>Va>Hh时,α随着Va的增大而线性增大,即α= ,β=0.5-α。承船厢行程Hc=α(Va+Vd)+β(Vb+Vc)。3上、下游水位检测及数据融合升船机上、下游水位一般选用2套投入式水位计和1套气泡式水位计进行冗余检测。投入式水位计为连续信号源,而气泡式水位计有连续性和间接性信号两种类型。例如,湖北高坝洲升船机上、下游水位检测采用了2套投入式水位计和1套带有储气罐的可连续吹气输送水位信号的吹气水位计,而云南景洪升船机上、下游水位检测则采用了2套投入式水位计和1套间接性发送水位信号的吹气式水位计。针对象高坝洲升船机上、下游水位检测方案的多传感器系统,可以采用与承船厢行程相同的分布式融合方案进行处理。但对于象景洪升船机上、下游水位检测方案的多传感器系统,则需要采取不同的处理方法,下文加以介绍。假定两台投入式水位计检测数据为ht1和ht2,吹气式水位计检测数据为hc。由于吹气式水位计信号为非连续信号,而计算机监控系统需要连续的水位信号,所以必须以投入式水位计信号为主,吹气式水位计作为对投入式水位计检测结果的判定。再设定计算机监控系统允许两台投入式水位计输出数据偏差在Δh以内,当偏差超过Δh时由hc进行裁决。具体方法如下:当|ht1-ht2|≤Δh时,水位值H=(ht1+ht2)/2当|ht1-ht2|>Δh时,在hc数据刷新时确定ht1和ht2的权重值α和β,其中α=β=1-α 在hc再次刷新前的水位值H=α·ht1-β·ht2 升船机承船厢行程及上、下游水位信号对升船机系统的安全运行至关重要,一般工程中均选用多种不同测量原理的检测装置行冗余检测。作者在工程实践的基础上给出了采用分布式多传感器数据融合结构,通过加权的融合方法为升船机计算机监控系统提供可信数据。文中所述多传感器数据融合方法已在景洪升船机计算机监控系统中成功应用。同时,该多传感器数据融合方法也可广泛应用于其它类似的工业过程状态监控和故障诊断系统中。

目前我国处于加快工业发展的关键阶段,量大面广的机电设备是工业企业的主要终端用能用电设备,每年要消耗大量的电力能源。国内机电产品种类繁多,但普遍而言,系统效率比较低,长期处于低效运行状态。部分生产机电系统的企业对机电系统所带来的经济效益缺乏认知,或对进行机电节能改造的技术题目存在障碍。业内认为,虽然步进电机驱动器曾长期处于不冷不热状态,但在倡导低碳、节能减排政策的推动下,步进电机驱动器推广应用必将出现实质性的进展。因为步进电机不能直接接到直流或交流电源上工作,必须使用专用的驱动电源(步进电机驱动器)。控制器(脉冲信号发生器)可以通过控制脉冲的个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。而步进电机驱动器的原理就是采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。 例如当电机减速的时候,驱动器会像发电机一样将负载的动能转化为电能。一些能量会被驱动器和电机消耗掉。如果你的应用中有大的负载以高速运行,相当大的动能会被转换成电能。通常简单的线性电源有一个大的电容来吸收这些能量而不会对系统造成损坏。开关电源往往会在过压的状况下关闭,多余的能量会回传给驱动器,可能会造成驱动器的损坏。为了预防这种情况,供应智能高性价比细分型的步进电机驱动器产品的山社电机推荐使用RC-50再生放电钳。再生放电钳安装在电源和驱动器之间。

我公司提供多种网联,欢迎全国朋友来电咨询
为使TI元器件肯有尽可能好的性能和结构、合理的工艺和较低的成本,在选用电子材料时,一般应遵循以下的原则。根据TI元器件性能参数先用材料。不同的场合对电子元器件的性能有不同的要求,应根据这些要求选择所有材料(介质材料、导电材料及包封材料等)根据元器件结构特点选用材料。由于电子元器件用途各异,使用环境有很大差别,因此元器件的结构方式各不相同。,在高温度下使用的电容器和电阻器,需要进行全密封结构,这时除了选择介质材料、电阻材料之外,还要考虑合适的包封材料。



