Produktbeschreibung
TaiBang Motor Industrial Group Co., Ltd.
The main products is induction motor, reversible motor, DC brush gear motor, DC brushless gear motor, CH/CV big gear motors, Planetary gear motor ,Worm gear motor etc, which used widely in various fields of manufacturing pipelining, transportation, food, medicine, printing, fabric, packing, office, apparatus, entertainment etc, and is the preferred and matched product for automatic machine.
25W 80mm constant speed AC gear motor
| Specification of motor 25W 80mm Fixed speed AC gear motor | ||||||||||||
| TYPE | Gear tooth Output Shaft | Leistung (W) |
Frequenz (Hz) |
Stromspannung (V) |
Aktuell (A) |
Start Torque (g.cm) |
Rated | Start | Gearbox type | |||
| Drehmoment (g.cm) |
Geschwindigkeit (rpm) |
Kapazität (μF) |
Resistance Voltage (V) |
Bearing gearbox | Middle Gearbox | |||||||
| Reversible Motor | 4RK25GN-CZ | 25 | 50 | 220 | 0.30 | 600 | 487 | 1250 | 2.0 | 500 | 4GN- K | 4GN10X |
| 25 | 60 | 220 | 0.27 | 500 | 400 | 1500 | 1.8 | 500 | 4GN- K | 4GN10X | ||
Drawing: 4RK25GN-CZ/4GN3~20K (Short gearbox shell 32mm)
Drawing: 4RK25GN-CZ/4GN25~180K (Short gearbox shell 44mm)
| Gearbox torque table(Kg.cm) | (kg.cm×9.8÷100)=N.m | ||||||||||||||||||
| Output speed :RPM | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | 6 | 5 | 3 | ||
| Speed ratio | 50Hz | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| 60Hz | 3.6 | 6 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 360 | 600 | |||||
| Allowed Drehmoment |
25W | kg.cm | 4 | 6.7 | 10 | 13.3 | 16 | 20 | 26.7 | 32 | 39 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 30W | kg.cm | 4.8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 38 | 46 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 40W | kg.cm | 6.7 | 11 | 16 | 21.3 | 28 | 33 | 42 | 54 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Note: Speed figures are based on synchronous speed, The actual output speed, under rated torque conditions, is about 10-20% less than synchronous speed, a grey background indicates output shaft of geared motor rotates in the same direction as output shaft of motor. A white background indicates rotates rotation in the opposite direction. | |||||||||||||||||||
Drawing is for standard screw hole, If need through hole, terminal box, or electronic magnet brake, need to tell the seller.
| Basic tech data: | Retail price: | |
| Motor type: AC gear motor | Insulation Class: E | |
| Motor material: Aluminum , Copper, Steel | IP grade:IP44 | |
| Rotation: CW/CCW reversible | Working style:S1 | |
| Frequency: 50Hz/60Hz | Operating temperature range: -10 °C~ | Operating relative humidity: 95% Below |
Connection Diagram:
Note
Specifications for reference only.
Shaft dimension and specifications(voltage, torque, speed, etc) can be customized.
Welcome your visit and enquiry to our factory! /* 22. Januar 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,“).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Anwendung: | Industrie |
|---|---|
| Geschwindigkeit: | Konstante Geschwindigkeit |
| Statornummer: | Einphasig |
| Funktion: | Kontrolle |
| Gehäuseschutz: | Schutzart |
| Anzahl der Pole: | 4 |
| Anpassung: |
Verfügbar
|
|
|---|
Welche Wartungsanforderungen gelten für Getriebemotoren und wie lässt sich ihre Lebensdauer maximieren?
Getriebemotoren benötigen, wie jedes mechanische System, regelmäßige Wartung, um optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Durch die richtige Wartung lassen sich Ausfälle vermeiden, Stillstandszeiten minimieren und die Lebensdauer von Getriebemotoren verlängern. Im Folgenden finden Sie einige Wartungsanforderungen für Getriebemotoren und Möglichkeiten zur Maximierung ihrer Lebensdauer:
1. Schmierung:
Regelmäßige Schmierung ist für Getriebemotoren unerlässlich, um Reibung, Verschleiß und Wärmeentwicklung zu reduzieren. Zahnräder, Lager und andere bewegliche Teile müssen gemäß den Herstellerempfehlungen ordnungsgemäß geschmiert werden. Die Schmierstoffe sind anhand der Motorspezifikationen und Betriebsbedingungen auszuwählen. Regelmäßige Kontrollen und Nachfüllungen der Schmierstoffe sowie periodische Öl- oder Fettwechsel gewährleisten einen optimalen Schmierstoffstand und eine lange Lebensdauer.
2. Inspektion und Reinigung:
Die regelmäßige Inspektion und Reinigung von Getriebemotoren ist entscheidend, um Verschleiß, Beschädigungen oder Verunreinigungen frühzeitig zu erkennen. Die Überprüfung von Zahnrädern, Lagern, Wellen und Verbindungen hilft, Unregelmäßigkeiten oder Fehlausrichtungen aufzudecken. Auch die Reinigung des Motorgehäuses und der Lüftungskanäle, um Staub, Schmutz und Feuchtigkeit zu entfernen, ist wichtig, um Störungen vorzubeugen und eine optimale Kühlung zu gewährleisten. Lose oder beschädigte Bauteile sollten umgehend repariert oder ausgetauscht werden.
3. Temperatur- und Umweltaspekte:
Die Überwachung und Steuerung von Temperatur und Umgebungsbedingungen an Getriebemotoren hat einen erheblichen Einfluss auf deren Lebensdauer. Übermäßige Hitze kann Schmierstoffe zersetzen, die Isolierung beschädigen und zu vorzeitigem Bauteilausfall führen. Eine ausreichende Belüftung, Wärmeableitung und die Vermeidung von Überlastung tragen zu einer effektiven Temperaturregulierung bei. Ebenso wichtig ist der Schutz von Getriebemotoren vor Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien und anderen Umweltschadstoffen, um Korrosion und Schäden vorzubeugen.
4. Lastüberwachung und -optimierung:
Die Überwachung und Optimierung der Belastung von Getriebemotoren trägt zu deren Langlebigkeit bei. Der Betrieb von Getriebemotoren innerhalb ihrer spezifizierten Last- und Drehzahlbereiche beugt Überbeanspruchung, Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß vor. Das Vermeiden von plötzlichem und häufigem Beschleunigen oder Abbremsen sowie von Überlastung oder Dauerbetrieb nahe der maximalen Motorleistung verlängert die Lebensdauer.
5. Ausrichtungs- und Schwingungsanalyse:
Die korrekte Ausrichtung von Getriebemotorkomponenten wie Zahnrädern, Kupplungen und Wellen ist entscheidend für einen reibungslosen und effizienten Betrieb. Fehlausrichtungen können zu erhöhter Reibung, Geräuschen und vorzeitigem Verschleiß führen. Regelmäßige Überprüfung und Justierung der Ausrichtung sowie Schwingungsanalysen helfen, Fehlausrichtungen oder übermäßige Vibrationen zu erkennen, die auf zugrundeliegende Probleme hinweisen können. Die umgehende Behebung von Ausrichtungs- und Vibrationsproblemen beugt Folgeschäden vor und maximiert die Lebensdauer des Motors.
6. Vorbeugende Wartung und regelmäßige Inspektionen:
Die Implementierung eines vorbeugenden Wartungsprogramms ist für Getriebemotoren unerlässlich. Dies umfasst die Erstellung eines Zeitplans für regelmäßige Inspektionen, Schmierung und Reinigung sowie die Durchführung periodischer Leistungstests und -messungen. Die Einhaltung der Herstellerrichtlinien und -empfehlungen für Wartungsarbeiten, wie z. B. die Überprüfung der Riemenspannung, den Austausch von Lagern oder die Inspektion der Zahnräder, trägt dazu bei, potenzielle Probleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu größeren Ausfällen führen.
Durch die Einhaltung dieser Wartungsanforderungen und bewährten Verfahren lässt sich die Lebensdauer von Getriebemotoren maximieren. Regelmäßige Wartung, sachgemäße Schmierung, Lastoptimierung, Temperaturkontrolle sowie die rechtzeitige Reparatur oder der Austausch verschlissener Bauteile tragen zum zuverlässigen Betrieb und zur verlängerten Lebensdauer von Getriebemotoren bei.
Wie schneiden Getriebemotoren im Vergleich zu anderen Motortypen hinsichtlich Leistung und Effizienz ab?
Getriebemotoren lassen sich hinsichtlich Leistung und Wirkungsgrad mit anderen Motortypen vergleichen. Die Wahl des Motortyps hängt von den spezifischen Anwendungsanforderungen ab, darunter die gewünschte Leistung, der Wirkungsgrad, der Drehzahlbereich, das Drehmoment und die Regelungsmöglichkeiten. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Erklärung, wie sich Getriebemotoren im Hinblick auf Leistung und Wirkungsgrad von anderen Motortypen unterscheiden:
1. Getriebemotoren:
Getriebemotoren kombinieren einen Motor mit einem Getriebemechanismus, um ein höheres Drehmoment und eine verbesserte Steuerung zu ermöglichen. Die Getriebeuntersetzung erlaubt es Getriebemotoren, ein höheres Drehmoment bei gleichzeitig reduzierter Drehzahl zu liefern. Dadurch eignen sie sich für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment, präzise Positionierung und kontrollierte Bewegungen erfordern. Allerdings verursacht die Getriebeuntersetzung mechanische Verluste, die den Gesamtwirkungsgrad des Systems im Vergleich zu Direktantriebsmotoren leicht verringern können. Der Wirkungsgrad von Getriebemotoren kann je nach Faktoren wie Getriebequalität, Schmierung und Wartung variieren.
2. Direktantriebsmotoren:
Direktantriebsmotoren, auch getriebelose oder integrierte Motoren genannt, benötigen kein Getriebe. Sie stellen eine direkte Verbindung zwischen Motor und Last her und machen eine Getriebeuntersetzung überflüssig. Direktantriebsmotoren bieten Vorteile wie hohe Effizienz, geringen Wartungsaufwand und kompakte Bauweise. Da keine Zahnräder benötigt werden, weisen sie geringere mechanische Verluste auf und erreichen im Vergleich zu Getriebemotoren einen höheren Gesamtwirkungsgrad. Allerdings können Direktantriebsmotoren hinsichtlich Drehmoment und Drehzahlbereich Einschränkungen aufweisen und benötigen unter Umständen komplexere Steuerungssysteme für eine präzise Positionierung.
3. Schrittmotoren:
Schrittmotoren sind eine Art Getriebemotor, der sich besonders für präzise Positionieranwendungen eignet. Sie arbeiten, indem sie elektrische Impulse in inkrementelle Bewegungsschritte umwandeln. Schrittmotoren bieten eine hervorragende Positionsgenauigkeit und -steuerung. Sie ermöglichen präzises Positionieren und können eine Position ohne Stromzufuhr halten. Schrittmotoren weisen ein relativ hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen auf, wodurch sie sich für Anwendungen eignen, die eine präzise Steuerung und Positionierung erfordern, wie beispielsweise Robotik, 3D-Drucker und CNC-Maschinen. Allerdings kann der Gesamtwirkungsgrad von Schrittmotoren im Vergleich zu Direktantriebsmotoren aufgrund des zusätzlichen Energiebedarfs zum Überwinden der Rastpunkte zwischen den Schritten geringer sein.
4. Servomotoren:
Servomotoren sind eine weitere Art von Getriebemotoren, die sich durch hohes Drehmoment, hohe Drehzahl und exzellente Positioniergenauigkeit auszeichnen. Sie bestehen aus einem Motor, einem Rückkopplungssensor (z. B. einem Encoder) und einem Regelkreis. Dadurch ermöglichen sie eine präzise Steuerung von Position, Drehzahl und Drehmoment. Servomotoren finden breite Anwendung in Bereichen, die eine genaue und reaktionsschnelle Positionierung erfordern, wie beispielsweise in der Industrieautomation, Robotik und Kameraschwenk-/Neigesystemen. Bei optimaler Optimierung und Regelung können Servomotoren einen hohen Wirkungsgrad erreichen, weisen jedoch aufgrund der höheren Komplexität des Regelsystems einen etwas geringeren Wirkungsgrad als Direktantriebsmotoren auf.
5. Effizienzüberlegungen:
Beim Vergleich von Leistung und Wirkungsgrad verschiedener Motortypen ist es wichtig, die spezifischen Anforderungen und Betriebsbedingungen der Anwendung zu berücksichtigen. Faktoren wie Lastcharakteristik, Drehzahlbereich, Einschaltdauer und Regelungsanforderungen beeinflussen den Gesamtwirkungsgrad des Motorsystems. Während Direktantriebsmotoren aufgrund des Wegfalls von mechanischen Verlusten durch Getriebe im Allgemeinen einen höheren Wirkungsgrad bieten, können Getriebemotoren ein höheres Drehmoment und verbesserte Regelungsmöglichkeiten liefern. Der Wirkungsgrad von Getriebemotoren lässt sich durch die richtige Getriebeauswahl, Schmierung und Wartung optimieren.
Zusammenfassend bieten Getriebemotoren im Vergleich zu Direktantriebsmotoren ein höheres Drehmoment und eine verbesserte Steuerung. Die Getriebeuntersetzung führt jedoch zu mechanischen Verlusten, die die Gesamteffizienz des Systems geringfügig beeinträchtigen können. Direktantriebsmotoren hingegen zeichnen sich durch hohe Effizienz und kompakte Bauweise aus, können aber hinsichtlich Drehmoment und Drehzahlbereich Einschränkungen aufweisen. Schrittmotoren und Servomotoren, beides Getriebemotortypen, eignen sich hervorragend für präzise Positionieranwendungen, weisen jedoch unter Umständen eine etwas geringere Effizienz als Direktantriebsmotoren auf. Die Auswahl des am besten geeigneten Motortyps hängt von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung ab, wobei Leistung, Effizienz, Drehzahlbereich und Steuerungsmöglichkeiten optimal aufeinander abgestimmt werden müssen.
Gibt es spezifische Kriterien, die bei der Auswahl des richtigen Getriebemotors für eine bestimmte Anwendung zu berücksichtigen sind?
Bei der Auswahl eines Getriebemotors für eine bestimmte Anwendung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Die Wahl des richtigen Getriebemotors ist entscheidend für optimale Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Erläuterung der wichtigsten Kriterien für die Auswahl des passenden Getriebemotors für Ihre Anwendung:
1. Drehmomentanforderung:
Das Drehmoment, das für die Anwendung erforderlich ist, ist ein entscheidender Faktor bei der Auswahl des Getriebemotors. Ermitteln Sie das maximale Drehmoment, das der Getriebemotor für die geforderten Aufgaben liefern muss. Berücksichtigen Sie dabei sowohl das Anlaufdrehmoment (das Drehmoment zum Einleiten der Bewegung) als auch das Betriebsdrehmoment (das Drehmoment zum Aufrechterhalten der Bewegung). Wählen Sie einen Getriebemotor, der ausreichend Drehmoment für die Lastanforderungen der Anwendung bereitstellt. Es ist wichtig, mögliche Drehmomentspitzen oder -schwankungen während des Betriebs zu berücksichtigen.
2. Geschwindigkeitsanforderung:
Berücksichtigen Sie den gewünschten Drehzahlbereich bzw. die spezifischen Drehzahlanforderungen der Anwendung. Ermitteln Sie die Drehzahl (in U/min), die der Getriebemotor erreichen muss, um die Leistungskriterien der Anwendung zu erfüllen. Wählen Sie einen Getriebemotor mit einem geeigneten Übersetzungsverhältnis, der die gewünschte Drehzahl an der Abtriebswelle erreicht. Stellen Sie sicher, dass der Getriebemotor die erforderliche Drehzahl während des gesamten Betriebs konstant und präzise hält.
3. Arbeitszyklus:
Ermitteln Sie den Betriebszyklus der Anwendung, d. h. das Verhältnis von Betriebszeit zu Ruhe- oder Leerlaufzeit. Berücksichtigen Sie, ob die Anwendung einen kontinuierlichen oder intermittierenden Betrieb erfordert. Bestimmen Sie die Auswirkungen des Betriebszyklus auf den Getriebemotor, einschließlich Faktoren wie Wärmeentwicklung, Kühlbedarf und potenzieller Verschleiß. Wählen Sie einen Getriebemotor, der für den erwarteten Betriebszyklus ausgelegt ist und langfristige Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleistet.
4. Umweltfaktoren:
Berücksichtigen Sie die Umgebungsbedingungen, unter denen der Getriebemotor betrieben wird. Achten Sie auf Faktoren wie extreme Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Staub, Vibrationen und den Kontakt mit Chemikalien oder korrosiven Substanzen. Wählen Sie einen Getriebemotor, der speziell für den optimalen Betrieb unter den zu erwartenden Umgebungsbedingungen ausgelegt ist. Dies kann die Auswahl von Getriebemotoren mit geeigneten Abdichtungen, Schutzbeschichtungen oder korrosionsbeständigen Materialien erfordern, die auch rauen Umgebungsbedingungen standhalten.
5. Effizienz und Leistungsbedarf:
Berücksichtigen Sie den gewünschten Wirkungsgrad und die Leistungsaufnahme des Getriebemotors. Prüfen Sie die für die Anwendung verfügbare Stromversorgung und wählen Sie einen Getriebemotor, der innerhalb der spezifizierten Spannungs- und Strombereiche arbeitet. Bewerten Sie den Wirkungsgrad des Getriebemotors, um eine maximale Kraftübertragung und minimale Energieverluste zu gewährleisten. Die Wahl eines effizienten Getriebemotors kann zu Kosteneinsparungen und einer geringeren Umweltbelastung beitragen.
6. Physikalische Einschränkungen:
Prüfen Sie die physikalischen Rahmenbedingungen der Anwendung, einschließlich Platzmangel, Montageoptionen und Integrationsanforderungen. Berücksichtigen Sie Größe, Abmessungen und Gewicht des Getriebemotors, um sicherzustellen, dass er in den verfügbaren Bauraum passt. Bewerten Sie die Montageoptionen und deren Kompatibilität mit der mechanischen Struktur der Anwendung. Beachten Sie außerdem alle spezifischen Integrationsanforderungen, wie z. B. Wellenabmessungen, Anschlüsse oder Schnittstellen, die mit dem Design der Anwendung übereinstimmen müssen.
7. Lärm und Vibrationen:
Je nach Anwendung können Geräusch- und Vibrationswerte entscheidende Faktoren sein. Ermitteln Sie die zulässigen Geräusch- und Vibrationswerte für die jeweilige Anwendungsumgebung und den Betrieb. Wählen Sie einen Getriebemotor, der auf minimale Geräusche und Vibrationen ausgelegt ist, beispielsweise mit Schrägverzahnung oder in Präzisionsbauweise. Dies ist besonders wichtig bei Anwendungen, die einen leisen Betrieb erfordern oder bei denen übermäßige Geräusche und Vibrationen Probleme oder Unbehagen verursachen können.
Durch die Berücksichtigung dieser spezifischen Faktoren bei der Auswahl eines Getriebemotors für eine bestimmte Anwendung können Sie sicherstellen, dass der gewählte Getriebemotor die Leistungsanforderungen erfüllt, effizient arbeitet und eine zuverlässige und gleichmäßige Kraftübertragung gewährleistet. Es ist wichtig, sich mit Getriebemotorherstellern oder Experten zu beraten, um den am besten geeigneten Getriebemotor für die jeweiligen Anwendungsanforderungen zu ermitteln.
editor by CX 2024-04-23