
Muutuva vastumeelsusega masin
muutuva reluktantsiga masin, 0,5 kW - 10 kW
Disaini lihtsus:Masinal on sirgjooneline disain, millel puuduvad keerulised komponendid, nagu püsimagnetid või rootori mähised. Selle asemel kasutab see elektromagnetitega staatorit ja väljapaistvate poolustega rootorit. See lihtsus mitte ainult ei vähenda masina üldkulusid, vaid vähendab ka võimalikke rikkekohti, mis suurendab töökindlust ja vähendab hooldusvajadusi. Rootori mähiste ja magnetite puudumine kõrvaldab soojuspaisumise, elektrikadude ja magnetilise demagnetiseerimisega seotud probleemid.
Kõrge kasutegur:Need masinad on tuntud oma kõrge efektiivsuse poolest, eriti rakendustes, kus täpne juhtimine ja minimaalsed kaod on kriitilise tähtsusega. Tõhusus saavutatakse rootori pooluste täpse joondamise kaudu staatori magnetväljaga, mis minimeerib reluktantsi ja optimeerib pöördemomendi teket. Rootori mähiste puudumine vähendab pöörisvoolude ja hüstereesiga seotud energiakadusid, muutes masina eriti tõhusaks süsteemides, kus energiatõhusus on prioriteet.
Tugev jõudlus:Masinad pakuvad tugevat jõudlust paljudes töötingimustes. Need on võimelised tagama ühtlase pöördemomendi ja kiiruse isegi muutuva koormuse korral. Võime taluda kõikuvaid töökeskkondi ja koormusi muudab need sobivaks dünaamilistes rakendustes, nagu robootika ja kosmosesüsteemid, kus jõudluse usaldusväärsus on ülioluline. Masina disain võimaldab sellel tõhusalt töötada kiiretes rakendustes ja kõrge vibratsiooni- või põrutustasemega keskkondades.
Täppiskontroll:Need masinad on suurepärased rakendustes, mis nõuavad täpset liikumise ja asendi juhtimist. Tekkiv pöördemoment on otseselt võrdeline magnetilise reluktantsi muutustega, kui rootor liigub staatori suhtes. See omadus võimaldab täpselt reguleerida pöörlemiskiirust ja -asendit, muutes need ideaalseks kasutamiseks servomehhanismides, automatiseeritud süsteemides ja muudes rakendustes, kus täpsus on oluline. Täpseid juhtimisvõimalusi kasutatakse sageli täiustatud tootmisprotsessides ja robotsüsteemides.



Tehnilised andmed
| Parameeter | Üksikasjad |
|---|---|
| Masina tüüp | Muutuva vastumeelsusega masin |
| Võimsuse reiting | 0,5 kW - 10 kW |
| Pinge reiting | 110V / 220V / 380V AC |
| Sagedus | 50/60 Hz |
| Faaside arv | Ühefaasiline / kolmefaasiline |
| Pooluste arv | 4 - 12 poolust |
| Rootori tüüp | Silmapaistev poolus või lamineeritud terasrootor |
| Staatori tüüp | Elektromagnetiline mähis |
| Pöördemomendi vahemik | 0,5 Nm - 100 Nm |
| Kiirusvahemik | 1000 p/min - 5000 p/min |
| Tõhusus | kuni 85% |
| Isolatsiooniklass | Klass B / klass F |
| Jahutusmeetod | Looduslik jahutus (õhkjahutusega) |
| Töötsükkel | S1 (pidev) |
| Paigaldustüüp | Jalakinnitus / äärikukinnitus |
| Kaitseklass | IP20 / IP44 |
| Ümbritsev temperatuur | -10 kraadist +50 kraadini |
| Müra tase | < 70 dB(A) |
| Vibratsiooni tase | Madal (ISO 10816 klass A) |
| Kontrollimeetod | Impulsi laiuse modulatsioon (PWM) / avatud ahelaga |
| Käivitusmeetod | Otsene võrguühendus (DOL) |
| Võimsustegur | 0.8 - 0.95 |
| Ülekoormusvõime | 120% nimipöördemomendist 60 sekundi jooksul |
Muutuva reluktantsiga masina kasutusvaldkonnad

Robootika:
Masinaid kasutatakse robootikas laialdaselt nende täppisjuhtimisvõimaluste tõttu. Need pakuvad täpset ja usaldusväärset liikumisjuhtimist, mis on robotkäte ja positsioneerimissüsteemide jaoks hädavajalik. Masina võime pakkuda ühtlast pöördemomenti ja kiirust erinevates töötingimustes muudab selle ideaalseks rakenduste jaoks, mis nõuavad suurt täpsust ja peenhäälestatud juhtimist, nagu konveieriliinid, automatiseeritud komplekteerimissüsteemid ja CNC-masinad. Nende tugev jõudlus ja kohanemisvõime suurendavad robotite toimingute tõhusust ja täpsust.
Autotööstus:
Masinaid kasutatakse autotööstuses mitmesuguste rakenduste jaoks, sealhulgas elektriliste roolivõimendisüsteemide, aktiivvedrustussüsteemide ja kütuse sissepritse juhtimise jaoks. Nende võime pakkuda täpset juhtimist ja usaldusväärset jõudlust suurendab nende autoosade funktsionaalsust. Näiteks elektriliste roolivõimendisüsteemide puhul tagab mootor sujuva ja tundliku roolimise abi, parandades sõiduki juhitavust ja juhi mugavust. Mootori vastupidavus ja tõhusus aitavad kaasa autosüsteemide üldisele jõudlusele ja töökindlusele.

Paigaldusmeetod:
| Struktuur ja paigaldustüüp (IM kood)) |
IM B3 | IM B8 | IM B5 | IM B6 | IM V5 | IM V1 | IM B7 | IM V6 | IM V3 |
| Paigaldusskeem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Raami suurus | 63-450 | 63-160 | 63-280 | 63-160 | 63-160 | 63-450 | 63-160 | 63-160 | 63-160 |
| Struktuur ja paigaldustüüp (IM kood)) |
IM V37 | IM V17 | IM B34 | IM V19 | IM V18 | IM B14 | IM V35 | IM V15 | IM B35 |
| Paigaldusskeem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Raami suurus | 63-132 | 63-13 | 63-132 | 63-132 | 63-132 | 63-132 | 63-160 | 63-160 | 63-450 |
KKK
1. Millised on seda tüüpi mootorite kasutamise peamised eelised võrreldes teistega?
Selle mootori peamisteks eelisteks on selle lihtne disain, mis vähendab tootmis- ja hoolduskulusid. Selle rootorimähiste ja püsimagnetite puudumine toob kaasa madalamad tootmiskulud ning väiksema vastuvõtlikkuse kulumise ja soojuspaisumise probleemidele. See mootor tagab ka suure kasuteguri ja juhtimise täpsuse, muutes selle sobivaks rakendustele, mis nõuavad täpset liikumisjuhtimist ja usaldusväärset jõudlust. Lisaks suurendab masina tugev jõudlus erinevatel koormustingimustel selle mitmekülgsust ja tõhusust paljudes rakendustes.
2. Kuidas mootor töötab erinevatel koormustingimustel?
See mootor on loodud erinevate koormustingimustega tõhusalt toime tulema. See säilitab stabiilse pöördemomendi ja kiiruse isegi koormuse muutumisel, mis on oluline muutuvate töövajadustega rakenduste jaoks. Mootori võime kohaneda erinevate koormustega tagab ühtlase jõudluse ja tõhususe, muutes selle sobivaks dünaamilistes keskkondades, kus koormustingimused ei ole püsivad. See funktsioon on eriti väärtuslik süsteemides, kus töökindlus erinevates tingimustes on kriitiline.
3. Millised on selle mootori tüüpilised efektiivsustasemed?
See mootor töötab tavaliselt efektiivsustasemega vahemikus 70% kuni 85%. Tõhusus sõltub erinevatest teguritest, sealhulgas koormusest ja töötingimustest. Mootori konstruktsioon minimeerib pöörisvoolude ja hüstereesiga seotud energiakadusid, aidates kaasa selle üldisele efektiivsusele. See kõrge efektiivsus on kasulik rakendustes, kus energiasääst ja tegevuskulude kokkuhoid on olulised, aidates vähendada energiatarbimist ja tegevuskulusid.
4. Millised hooldusnõuded on selle mootoriga seotud?
Mootor vajab suhteliselt vähe hooldust võrreldes keerukamate mootoritüüpidega. Korrapärane hooldus hõlmab üldjuhul perioodilisi ülevaatusi ja põhimäärimist. Kuna mootoril puuduvad harjad ja keerukad rootorikomponendid, on vähem kuluvaid osi. See lihtsus vähendab hooldustööde sagedust ja pikendab mootori tööiga. Regulaarsed kontrollid optimaalse jõudluse tagamiseks ja väiksemate probleemide lahendamiseks võivad aidata säilitada mootori töökindlust ja tõhusust.
5. Kuidas mootor talub töötamise ajal müra ja vibratsiooni?
See mootor on loodud töötama minimaalse müra ja vibratsiooniga. Selle konstruktsioon ja disain aitavad vähendada mõlema taset, aidates kaasa vaiksemale ja stabiilsemale tööle. Madalam müratase on eriti kasulik keskkondades, kus heli on muret tekitav, näiteks kontorites või elurajoonides. Lisaks vähendab vibratsiooni vähendamine mootori ja sellega seotud komponentide mehaanilist pinget, mis võib suurendada süsteemi üldist vastupidavust ja jõudlust.
6. Millistes rakendustes seda mootorit kõige sagedamini kasutatakse?
Seda mootorit kasutatakse tavaliselt rakendustes, mis nõuavad täpset liikumisjuhtimist ja usaldusväärset jõudlust. Tüüpilised rakendused hõlmavad robootikat, kus see juhib suure täpsusega robotkäsi ja positsioneerimissüsteeme. Seda kasutatakse selle suure kiiruse ja vastupidavuse tõttu ka kosmosetööstuses täiturmehhanismide ja satelliitpositsioneerimissüsteemide jaoks. Lisaks leiab see rakendusi autosüsteemides, nagu elektriline roolivõimendi ja aktiivvedrustussüsteemid, aga ka konveierisüsteemide ja materjalikäitlusseadmete tööstusautomaatikas. Mootori mitmekülgsus muudab selle sobivaks paljudeks kasutusaladeks.
7. Milliseid tegureid tuleks selle mootori valimisel konkreetseks rakenduseks arvesse võtta?
Selle mootori valimisel võtke arvesse selliseid tegureid nagu rakenduse jaoks vajalik nimivõimsus ja tõhusus, samuti töökeskkond. Hinnake koormustingimusi ja veenduge, et mootor talub eeldatavaid koormuse ja kiiruse kõikumisi. Samuti tuleks hinnata vajalikku täpsust ja juhtimisvõimet tagamaks, et mootor vastab rakenduse jõudluskriteeriumidele. Lisaks võtke arvesse müra ja vibratsiooni nõudeid, eriti kui mootorit kasutatakse tundlikus või mürakriitilises keskkonnas. Nende tegurite hindamine aitab tagada mootori optimaalse jõudluse ja töökindluse ettenähtud kasutuse jaoks.
Kuum tags: muutuva vastumeelsusega masin, Hiina muutuva vastumeelsusega masinate tootjad, tarnijad, tehas
You Might Also Like
Küsi pakkumist

















