Produktbeskrivelse
Modellvalg
ZD Leader har et bredt utvalg av produksjonslinjer for mikromotorer i bransjen, inkludert likestrømsmotorer, vekselstrømsmotorer, børsteløse motorer, planetgirmotorer, trommelmotorer, planetgir, RV-reduksjonsgir og harmoniske girkasser osv. Gjennom teknisk innovasjon og tilpasning hjelper vi deg med å lage fremragende applikasjonssystemer og tilbyr fleksible løsninger for ulike industrielle automatiseringssituasjoner.
• Modellvalg
Våre profesjonelle salgsrepresentanter og tekniske team vil velge riktig modell og girkasseløsninger for din bruk, avhengig av dine spesifikke parametere.
• Tegningsforespørsel
Hvis du trenger flere produktparametere, kataloger, CAD- eller 3D-tegninger, kan du kontakte oss.
• Etter behov
Vi kan modifisere standardprodukter eller tilpasse dem for å møte dine spesifikke behov.
Detaljerte bilder
Produktparametere
| størrelse | utgangseffekt | spenning | Hyppighet |
| 60,70,80,90,100 mm | 3.6.10.20.40.60.90.100W | 110.220.12V | 50/60 Hz |
SPESIFIKASJON FOR ENC-MOTORER:
| MOTORRAMME STØRRELSE | 60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 104 mm | ||
| MOTORTYPE | INDUKSJONSMOTOR / REVERSIBEL MOTOR / MOMENTMOTOR / HASTIGHETSKONTROLLMOTOR | ||
| SERIE | K-serien | ||
| UTGANGSEFFEKT | 3 W / 6 W / 10 W / 15 W / 25 W / 40 W / 60 W / 90 W / 120 W / 140 W / 180 W / 200 W (kan tilpasses) | ||
| UTGANGSAKSEL | 8 mm / 10 mm / 12 mm / 15 mm; rund aksel, D-kuttet aksel, kilesporaksel (kan tilpasses) | ||
| Spenningstype | Enfase 100–120 V 50/60 Hz 4P | Enfase 200–240 V 50/60 Hz 4P | |
| Trefase 200–240 V 50/60 Hz | Trefase 380–415 V 50/60 Hz 4P | ||
| Trefase 440–480 V 60 Hz 4P | Trefase 200–240/380–415/440–480 V 50/60/60 Hz 4P | ||
| Tilbehør | Koblingsbokstype / med vifte / termisk beskyttelse / elektromagnetisk brems | ||
| Over 60 W, alt montert med vifte | |||
| GIRKASSE RAMME STØRRELSE | 60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 104 mm | ||
| GIRUTVIKLING | MINIMUM 3:1—————MAKS 750:1 | ||
| GIRKASSETYPE | PARALLELLAKSELGIRKASSE OG STYRKETYPE | ||
| Rettvinklet hul snekkeaksel | Rettvinklet spiralformet hulaksel | L-type hulaksel | |
| Rettvinklet CHINAMFG-snekkeaksel | Rettvinklet spiralformet CHINAMFG-aksel | L-type CHINAMFG-aksel | |
| K2-serien lufttetthet forbedret type | |||
| Sertifisering | CCC CE UL RoHS | ||
Andre relaterte produkter
Klikk her for å finne det du leter etter:
Firmaprofil
Vanlige spørsmål
Q: Hva er hovedproduktene dine?
A: Vi produserer for tiden børstede likestrømsmotorer, børstede likestrømsgirmotorer, planetariske likestrømsgirmotorer, børsteløse likestrømsmotorer, trinnmotorer, vekselstrømsmotorer og høypresisjonsplanetargirkasser osv. Du kan sjekke spesifikasjonene for motorene ovenfor på nettstedet vårt, og du kan sende oss en e-post for å anbefale nødvendige motorer i henhold til dine spesifikasjoner.
Spørsmål: Hvordan velge en passende motor?
A: Hvis du har bilder eller tegninger av motoren du vil vise oss, eller du har detaljerte spesifikasjoner som spenning, hastighet, dreiemoment, motorstørrelse, motorens arbeidsmodus, nødvendig levetid og støynivå osv., ikke nøl med å gi oss beskjed, så kan vi anbefale en passende motor i henhold til forespørselen din.
Q: Har dere en tilpasset tjeneste for standardmotorene deres?
A: Ja, vi kan tilpasse spenning, hastighet, dreiemoment og akselstørrelse/form etter dine forespørsler. Hvis du trenger ekstra ledninger/kabler loddet på terminalen eller trenger å legge til kontakter, kondensatorer eller EMC, kan vi også lage det.
Q: Har dere en individuell designtjeneste for motorer?
A: Ja, vi ønsker å designe motorer individuelt for kundene våre, men det kan kreve noen kostnader for utvikling av støpeform og designgebyr.
Q: Hva er leveringstiden din?
A: Generelt sett vil vårt vanlige standardprodukt trenge 15–30 dager, litt lenger for tilpassede produkter. Men vi er veldig fleksible når det gjelder leveringstiden, det vil avhenge av de spesifikke bestillingene.
/* March 10, 2571 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Søknad: | Industriell |
|---|---|
| Fart: | Konstant hastighet |
| Antall statorer: | Enfase |
| Funksjon: | Kjøring, Kontroll |
| Beskyttelse av foringsrør: | Lukket type |
| Antall poler: | 2 |
| Tilpasning: |
Tilgjengelig
|
|
|---|
Hvor kan enkeltpersoner finne pålitelige ressurser for å lære mer om girmotorer og deres bruksområder?
Personer som ønsker å lære mer om girmotorer og deres bruksområder har tilgang til diverse pålitelige ressurser som gir verdifull informasjon og innsikt. Her er noen kilder der enkeltpersoner kan finne pålitelig informasjon om girmotorer:
1. Produsentens nettsteder:
Produsentens nettsteder er en primær kilde til informasjon om girmotorer. Girmotorprodusenter tilbyr ofte detaljerte produktspesifikasjoner, applikasjonsveiledninger, teknisk dokumentasjon og opplæringsmateriell på nettstedene sine. Disse ressursene gir innsikt i ulike typer girmotorer, funksjoner, ytelsesegenskaper og applikasjonshensyn. Produsentens nettsteder er et pålitelig og praktisk utgangspunkt for å lære om girmotorer.
2. Bransjeforeninger og -organisasjoner:
Bransjeforeninger og organisasjoner knyttet til maskinteknikk, automatisering og bevegelseskontroll har ofte ressurser og publikasjoner dedikert til girmotorer. Disse organisasjonene tilbyr tekniske artikler, rapporter, bransjestandarder og retningslinjer knyttet til design, valg og anvendelse av girmotorer. Eksempler på slike foreninger inkluderer American Gear Manufacturers Association (AGMA), International Electrotechnical Commission (IEC) og Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
3. Tekniske publikasjoner og tidsskrifter:
Tekniske publikasjoner og tidsskrifter med fokus på ingeniørfag, robotikk og bevegelseskontroll er verdifulle kilder til dyptgående kunnskap om girmotorer. Publikasjoner som IEEE Transactions on Industrial Electronics, Mechanical Engineering magazine eller Motion System Design magazine inneholder ofte artikler, casestudier og forskningsartikler om girmotorteknologi, fremskritt og anvendelser. Disse publikasjonene gir autoritativ og oppdatert informasjon fra bransjeeksperter og forskere.
4. Nettforum og -fellesskap:
Nettforum og fellesskap dedikert til ingeniørfag, robotikk og automatisering kan være utmerkede ressurser for diskusjoner, innsikt og praktiske erfaringer knyttet til girmotorer. Nettsteder som Stack Exchange, ingeniørfokuserte subreddits eller spesialiserte forum gir plattformer der enkeltpersoner kan stille spørsmål, dele kunnskap og delta i diskusjoner med fagfolk og entusiaster innen feltet. Deltakelse i disse fellesskapene lar enkeltpersoner lære av erfaringer fra den virkelige verden og få praktisk innsikt.
5. Utdanningsinstitusjoner og kurs:
Tekniske høyskoler, universiteter og yrkesopplæringssentre tilbyr ofte kurs eller programmer innen maskinteknikk, mekatronikk eller automatisering som dekker grunnleggende prinsipper og anvendelser av girmotorer. Disse utdanningsinstitusjonene tilbyr omfattende læreplaner, lærebøker og forelesningsmateriell som kan tjene som pålitelige ressurser for personer som er interessert i å lære om girmotorer. I tillegg tilbyr nettbaserte læringsplattformer som Coursera, Udemy eller LinkedIn Learning kurs om emner relatert til girmotorer og bevegelseskontroll.
6. Messer og utstillinger:
Å delta på messer, utstillinger og bransjekonferanser relatert til automatisering, robotikk eller bevegelseskontroll gir muligheter til å lære om de nyeste fremskrittene innen girmotorteknologi. Disse arrangementene inneholder ofte produktdemonstrasjoner, tekniske presentasjoner og ekspertpaneler der enkeltpersoner kan samhandle med girmotorprodusenter, bransjeeksperter og andre fagfolk. Det er en fin måte å holde seg oppdatert på de nyeste trendene, innovasjonene og bruksområdene for girmotorer.
Når man søker etter pålitelige ressurser, er det viktig å vurdere kildens troverdighet, forfatternes ekspertise og relevansen for det spesifikke interesseområdet. Ved å utnytte disse ressursene kan enkeltpersoner få en omfattende forståelse av girmotorer og deres bruksområder, fra grunnleggende prinsipper til avanserte emner, slik at de kan ta informerte beslutninger og effektivt bruke girmotorer i sine prosjekter eller applikasjoner.
Kan girmotorer brukes til presis posisjonering, og i så fall, hvilke funksjoner muliggjør dette?
Ja, girmotorer kan brukes til presis posisjonering i ulike applikasjoner. Kombinasjonen av girmekanismer og motorstyringsfunksjoner gjør det mulig for girmotorer å oppnå nøyaktig og repeterbar posisjonering. Her er en detaljert forklaring av funksjonene som gjør at girmotorer kan brukes til presis posisjonering:
1. Girreduksjon:
En av hovedfunksjonene til girmotorer er deres evne til å gi girreduksjon. Girreduksjon refererer til prosessen med å redusere motorens utgangshastighet samtidig som dreiemomentet økes. Ved å bruke riktig girforhold kan girmotorer oppnå bedre kontroll over rotasjonsbevegelsen, noe som gir mer presis posisjonering. Girreduksjonsmekanismen gjør at motoren kan rotere med lavere hastighet samtidig som den opprettholder høyere dreiemoment, noe som resulterer i forbedret nøyaktighet og kontroll.
2. Høyoppløselige kodere:
Mange girmotorer er utstyrt med høyoppløselige kodere. En koder er en enhet som måler posisjonen og hastigheten til motorakselen. Høyoppløselige kodere gir presis tilbakemelding om motorens rotasjonsposisjon, noe som muliggjør nøyaktig posisjonskontroll. Kodersignalene brukes sammen med motorstyringsalgoritmer for å sikre presis posisjonering ved å overvåke og justere motorens bevegelse i sanntid. Bruken av høyoppløselige kodere forbedrer girmotorens evne til å oppnå presis og repeterbar posisjonering betraktelig.
3. Lukket sløyfekontroll:
Girmotorer med lukkede styringssystemer tilbyr forbedrede posisjoneringsmuligheter. Lukket styring innebærer kontinuerlig sammenligning av den faktiske motorposisjonen (målt av giveren) med ønsket posisjon og justeringer for å minimere eventuelle posisjonsfeil. Det lukkede styringssystemet bruker tilbakemeldinger fra giveren til å justere motorens hastighet, retning og dreiemoment, noe som sikrer nøyaktig posisjonering selv ved eksterne forstyrrelser eller variasjoner i belastningen. Lukket styring gjør det mulig for girmotorer å aktivt korrigere for posisjonsfeil og opprettholde presis posisjonering over tid.
4. Steppermotorer:
Steppermotorer er en type girmotor som gir utmerket presisjon og kontroll for posisjoneringsapplikasjoner. Steppermotorer fungerer ved å konvertere elektriske pulser til inkrementelle bevegelsestrinn. Hvert trinn tilsvarer en spesifikk vinkelforskyvning, noe som gir presis posisjoneringskontroll. Steppermotorer tilbyr høy trinnoppløsning, noe som muliggjør fine posisjonsjusteringer. De brukes ofte i applikasjoner som krever presis posisjonering, for eksempel robotikk, 3D-skrivere og CNC-maskiner.
5. Servomotorer:
Servomotorer er en annen type girmotor som utmerker seg i presise posisjoneringsoppgaver. Servomotorer kombinerer en motor, en tilbakemeldingsenhet (som en encoder) og et lukket sløyfekontrollsystem. De tilbyr høyt dreiemoment, høy hastighet og utmerket posisjonsnøyaktighet. Servomotorer er i stand til dynamisk å justere hastighet og dreiemoment for å opprettholde ønsket posisjon nøyaktig. De er mye brukt i applikasjoner som krever presis og responsiv posisjonering, for eksempel industriell automatisering, robotikk og kamerapanoreringssystemer.
6. Bevegelseskontrollalgoritmer:
Avanserte bevegelseskontrollalgoritmer spiller en avgjørende rolle for at girmotorer skal kunne oppnå presis posisjonering. Disse algoritmene, implementert i motorstyringssystemer eller dedikerte bevegelseskontrollere, optimaliserer motorens oppførsel for å sikre nøyaktig posisjonering. De tar hensyn til faktorer som akselerasjon, retardasjon, hastighetsprofilering og rykkkontroll for å oppnå jevne og presise bevegelser. Bevegelseskontrollalgoritmer forbedrer girmotorens evne til å starte, stoppe og posisjonere nøyaktig, noe som reduserer posisjonsfeil og oversving.
Ved å utnytte girreduksjon, høyoppløselige kodere, lukket sløyfekontroll, steppermotorer, servomotorer og bevegelseskontrollalgoritmer, kan girmotorer effektivt brukes til presis posisjonering i ulike applikasjoner. Disse funksjonene gjør det mulig for girmotorer å oppnå nøyaktig og repeterbar posisjonering, noe som gjør dem egnet for oppgaver som krever presis kontroll og pålitelig posisjoneringsytelse.
Hva er en girmotor, og hvordan kombinerer den funksjonene til gir og en motor?
En girmotor er en type motor som har gir i designet sitt for å kombinere funksjonene til gir og en motor. Den består av en motor, som gir den mekaniske kraften, og et sett med gir, som overfører og modifiserer denne kraften for å oppnå spesifikke utgangsegenskaper. Her er en detaljert forklaring på hva en girmotor er og hvordan den kombinerer funksjonene til gir og en motor:
En girmotor består vanligvis av to hovedkomponenter: motoren og girsystemet. Motoren er ansvarlig for å konvertere elektrisk energi til mekanisk energi, og generere rotasjonsbevegelse. Girsystemet består derimot av flere gir med forskjellige størrelser og tannkonfigurasjoner. Disse girene er koblet sammen i et spesifikt arrangement for å overføre og modifisere motorens utgående dreiemoment og hastighet.
Girene i en girmotor har flere funksjoner:
1. Momentforsterkning:
En av hovedfunksjonene til girsystemet i en girmotor er å forsterke motorens dreiemoment. Ved å bruke gir med forskjellige størrelser kan inngangsmomentet effektivt multipliseres eller reduseres. Dette gjør at girmotoren kan gi høyere dreiemoment ved lavere hastigheter eller lavere dreiemoment ved høyere hastigheter, avhengig av girarrangementet. Denne dreiemomentforsterkningen er fordelaktig i applikasjoner der høyt dreiemoment er nødvendig, for eksempel i tunge maskiner eller kjøretøy.
2. Hastighetsreduksjon eller -økning:
Girsystemet i en girmotor kan også brukes til å redusere eller øke rotasjonshastigheten til motoreffekten. Ved å bruke gir med ulikt antall tenner, kan girforholdet justeres for å oppnå ønsket hastighet. For eksempel vil en girmotor med høyere girforhold gi lavere hastighet, men høyere dreiemoment, mens en girmotor med lavere girforhold vil gi høyere hastighet, men lavere dreiemoment. Denne hastighetskontrollfunksjonen muliggjør presis tilpasning av motoreffekten til kravene til spesifikke applikasjoner.
3. Retningskontroll:
Gir i en girmotor kan brukes til å kontrollere rotasjonsretningen til motorens utgående aksel. Ved å bruke forskjellige kombinasjoner av gir, for eksempel sylindriske gir, koniske gir eller snekkegir, kan rotasjonsretningen endres. Denne retningskontrollen er avgjørende i applikasjoner der toveis bevegelse er nødvendig, for eksempel i transportbåndssystemer eller robotarmer.
4. Lastfordeling:
Girsystemet i en girmotor bidrar til å fordele lasten jevnt over flere gir, noe som reduserer belastningen på individuelle gir og øker motorens totale holdbarhet og levetid. Ved å dele lasten mellom flere gir kan girmotoren håndtere applikasjoner med høyere dreiemoment uten å legge for stor belastning på et bestemt gir. Denne lastfordelingsevnen er spesielt viktig i tunge applikasjoner som krever kontinuerlig drift under krevende forhold.
Ved å kombinere funksjonene til gir og en motor, tilbyr girmotorer flere fordeler. De gir momentforsterkning, hastighetskontroll, retningskontroll og lastfordelingsmuligheter, noe som gjør dem egnet for ulike applikasjoner som krever presis og kontrollert mekanisk kraft. Girmotorer brukes ofte i industrier som robotikk, bilindustri, produksjon og automatisering, der pålitelig og effektiv kraftoverføring er avgjørende.
editor by CX 2024-02-08