Productbeschrijving

MOTORFRAMEGROOTTE 60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 104 mm
MOTORTYPE INDUCTIEMOTOR / OMKEERBARE MOTOR / KOPPELMOTOR / SNELHEIDSREGELINGSMOTOR
SERIE K-serie
UITGANGSVERMOGEN 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 worden aangepast)
UITGAANDE AS 8 mm / 10 mm / 12 mm / 15 mm; ronde as, D-vormige as, as met spiebaan (kan worden aangepast)
Spanningstype Eenfasig 100-120V 50/60Hz 4P Eenfasig 200-240V 50/60Hz 4P
Driefasig 200-240V 50/60Hz Driefasig 380-415V 50/60Hz 4P
Driefase 440-480V 60Hz 4P Driefase 200-240/380-415/440-480V 50/60/60Hz 4P
Accessoires Aansluitkasttype / met ventilator / thermische beveiliging / elektromagnetische rem
Boven de 60 W, alles gemonteerd inclusief ventilator.
FRAMEGROOTTE VAN DE VERSNELLINGSBAK 60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 104 mm
OVERBRENGINGSVERHOUDING 3G-300G
VERSNELLINGSBAKTYPE PARALLELLE AS-VERSNELLINGSBAK EN STERKTETYPE
Haakse holle wormas Holle as met rechte spiraalvormige afschuining L-vormige holle as
Haakse CHINAMFG wormas Haakse spiraalafschuining CHINAMFG-as L-type CHINAMFG-as
K2-serie luchtdichtheid verbeterd type
Certificering CCC CE ISO9001 CQC

ander product

 

Certificeringen

 

Verpakking en verzending

 

Bedrijfsprofiel

Veelgestelde vragen

V: Hoe kies ik een geschikte motor of versnellingsbak?
A: Als u foto's of tekeningen van de motor heeft die u ons wilt laten zien, of gedetailleerde specificaties zoals spanning, snelheid, koppel, motorgrootte, werkingsmodus van de motor, benodigde levensduur en geluidsniveau, laat het ons dan gerust weten. Dan kunnen we u een geschikte motor aanbevelen die aansluit op uw wensen.

V: Biedt u een service op maat voor uw standaardmotoren of -versnellingsbakken?
A: Ja, we kunnen de spanning, snelheid, koppel en asgrootte/vorm aanpassen aan uw wensen. Als u extra draden/kabels aan de aansluiting wilt laten solderen, connectoren, condensatoren of EMC-componenten wilt toevoegen, is dat ook mogelijk.

V: Biedt u een individuele ontwerpservice voor motoren aan?
A: Ja, we willen graag motoren op maat ontwerpen voor onze klanten, maar daarvoor moeten wel mallen ontwikkeld worden. De kosten hiervoor en het ontwerp kunnen een indicatie van de exacte prijs zijn.

V: Wat is jullie levertijd?
A: Over het algemeen hebben we voor onze standaardproducten 15-30 dagen nodig, voor maatwerkproducten iets langer. We zijn echter zeer flexibel wat betreft de levertijd; deze is afhankelijk van de specifieke bestelling.
 

/* 22 januari 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

Sollicitatie: Gereedschapswerktuig
Snelheid: High Speed
Aantal stators: Driefasen
Voorbeelden:
US$ 50/stuk
1 stuk (minimale bestelling)

|

Bestel een proefmonster

Aanpassing:
Beschikbaar

|

.shipping-cost-tm .tm-status-off{background: none;padding:0;color: #1470cc}

Verzendkosten:

Geschatte vrachtkosten per eenheid.







Informatie over verzendkosten en geschatte levertijd.
Betaalmethode:







 

Aanbetaling



Volledige betaling
Munteenheid: US$
Retourneren en terugbetalingen: Je kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen.

tandwielmotor

Zijn er innovaties of opkomende technologieën op het gebied van het ontwerp van tandwielmotoren?

Ja, er zijn diverse innovaties en opkomende technologieën op het gebied van tandwielmotoren. Deze ontwikkelingen zijn gericht op het verbeteren van de prestaties, efficiëntie, compactheid en betrouwbaarheid van tandwielmotoren. Hieronder volgen enkele opmerkelijke innovaties en opkomende technologieën in het ontwerp van tandwielmotoren:

1. Miniaturisatie en compact ontwerp:

Dankzij vooruitgang in productietechnieken en materialen is het mogelijk geworden om tandwielmotoren te miniaturiseren zonder dat dit ten koste gaat van hun prestaties. Tandwielmotoren met een compact ontwerp zijn zeer gewild in toepassingen waar ruimte beperkt is, zoals robotica, medische apparatuur en consumentenelektronica. Innovatieve benaderingen zoals micro-tandwielmotoren en geïntegreerde motor-tandwieleenheden worden ontwikkeld om kleinere afmetingen te realiseren met behoud van een hoog koppel en rendement.

2. Hoogrendementsversnellingsbak:

Nieuwe tandwielontwerpen richten zich op het verbeteren van de efficiëntie door wrijving en mechanische verliezen te verminderen. Geavanceerde fabricagetechnieken voor tandwielen, zoals precisiebewerking en 3D-printen, maken het mogelijk om complexe tandprofielen te creëren die de krachtoverbrenging optimaliseren en verliezen minimaliseren. Bovendien helpt het gebruik van hoogwaardige materialen, coatings en smeermiddelen wrijving en slijtage te verminderen, waardoor de algehele efficiëntie van de tandwielmotor verbetert.

3. Magnetische overbrenging:

Magnetische overbrenging is een opkomende technologie die traditionele mechanische tandwielen vervangt door magnetische velden om koppel over te brengen. Het maakt gebruik van de interactie van permanente magneten om vermogen over te dragen, waardoor fysieke tandwieloverbrenging overbodig wordt. Magnetische overbrenging biedt voordelen zoals een hoog rendement, een laag geluidsniveau, compactheid en onderhoudsvrije werking. Hoewel de technologie nog in ontwikkeling en verfijning is, biedt magnetische overbrenging veelbelangrijke mogelijkheden voor diverse toepassingen, waaronder tandwielmotoren.

4. Geïntegreerde elektronica en besturing:

Tandwielmotoren bevatten steeds vaker geïntegreerde elektronica en besturingselementen om de prestaties en functionaliteit te verbeteren. Geïntegreerde motorsturingen en controllers vereenvoudigen de systeemintegratie, verminderen de complexiteit van de bedrading en maken geavanceerde besturingsfuncties mogelijk. Deze geïntegreerde oplossingen bieden nauwkeurige snelheids- en koppelregeling, intelligente feedbackmechanismen en connectiviteitsopties voor naadloze integratie in automatiseringssystemen en IoT-platformen (Internet of Things).

5. Slimme functies en conditiebewaking:

Nieuwe ontwerpen voor tandwielmotoren bevatten slimme functies en conditiebewakingsmogelijkheden om voorspellend onderhoud mogelijk te maken en de prestaties te optimaliseren. Geïntegreerde sensoren en bewakingssystemen kunnen abnormale bedrijfsomstandigheden detecteren, prestatieparameters bijhouden en realtime feedback geven voor proactief onderhoud en probleemoplossing. Dit helpt onverwachte storingen te voorkomen, de levensduur van tandwielmotoren te verlengen en de algehele systeem betrouwbaarheid te verbeteren.

6. Energiezuinige motortechnologieën:

Het ontwerp van tandwielmotoren wordt beïnvloed door de vooruitgang in energiezuinige motortechnologieën. Borstelloze gelijkstroommotoren (BLDC-motoren) en synchrone reluctantiemotoren (SynRM) winnen aan populariteit vanwege hun hogere rendement, betere vermogensdichtheid en verbeterde regelbaarheid in vergelijking met traditionele geborstelde gelijkstroom- en inductiemotoren. Deze motortechnologieën dragen, in combinatie met geoptimaliseerde tandwielontwerpen, bij aan algehele energiebesparing en prestatieverbeteringen in het systeem.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de innovaties en opkomende technologieën in het ontwerp van tandwielmotoren. Het vakgebied is continu in ontwikkeling, gedreven door de behoefte aan efficiëntere, compactere en betrouwbaardere bewegingsbesturingsoplossingen in diverse industrieën. Fabrikanten en onderzoekers van tandwielmotoren onderzoeken actief nieuwe materialen, fabricagetechnieken, besturingsstrategieën en systeemintegratiebenaderingen om te voldoen aan de veranderende eisen van moderne toepassingen.

tandwielmotor

Welke invloed hebben de spanning en het vermogen van een reductiemotor op de geschiktheid ervan voor verschillende taken?

De spanning en het vermogen van een reductiemotor zijn belangrijke factoren die de geschiktheid ervan voor verschillende taken beïnvloeden. Deze specificaties bepalen de elektrische eigenschappen van de motor en zijn vermogen om specifieke taken effectief uit te voeren. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg over hoe spanning en vermogen de geschiktheid van een reductiemotor voor verschillende taken beïnvloeden:

1. Nominale spanning:

De spanningswaarde van een reductiemotor geeft de elektrische spanning aan die nodig is voor een optimale werking. Hieronder leggen we uit hoe de spanningswaarde de geschiktheid beïnvloedt:

  • Compatibiliteit met voeding: De spanning van de reductiemotor moet overeenkomen met de beschikbare stroomvoorziening. Het gebruik van een motor met een te hoge of te lage spanning kan leiden tot storingen of schade aan de motor.
  • Elektrische veiligheid: Het naleven van de voorgeschreven spanning garandeert elektrische veiligheid. Het gebruik van een motor met een hogere spanning dan aanbevolen kan veiligheidsrisico's met zich meebrengen, terwijl het gebruik van een motor met een lagere spanning kan leiden tot onvoldoende prestaties.
  • Flexibiliteit in toepassingen: Verschillende taken of toepassingen kunnen specifieke spanningsvereisten hebben. Zo worden laagspanningsmotoren vaak gebruikt in apparaten op batterijen of toepassingen met een laag vermogen, terwijl hoogspanningsmotoren geschikt zijn voor industriële toepassingen of taken die een hoger vermogen vereisen.

2. Vermogensclassificatie:

Het vermogen van een reductiemotor geeft aan hoeveel mechanisch vermogen deze kan leveren. Dit wordt doorgaans gespecificeerd in watt (W) of pk (horsepower). Het vermogen is op de volgende manieren van invloed op de geschiktheid van een reductiemotor:

  • Draagvermogen: Het vermogen bepaalt de maximale belasting die een reductiemotor aankan. Motoren met een hoger vermogen kunnen zwaardere lasten aandrijven of taken uitvoeren die meer koppel vereisen.
  • Snelheid en koppel: Het vermogen van de motor beïnvloedt de snelheid en het koppel. Motoren met een hoger vermogen leveren over het algemeen hogere snelheden en een groter koppel, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen die een snellere werking vereisen of die een hogere weerstand of belasting moeten kunnen overwinnen.
  • Efficiëntie en energieverbruik: Het vermogen is gerelateerd aan het rendement en het energieverbruik van de motor. Motoren met een hoger vermogen zijn doorgaans efficiënter, wat resulteert in minder energieverlies en lagere bedrijfskosten op de lange termijn.
  • Thermische overwegingen: Motoren met een hoger vermogen kunnen tijdens gebruik meer warmte genereren. Het is cruciaal om het vermogen van de motor te vergelijken met de mogelijkheden voor thermisch beheer om oververhitting te voorkomen en betrouwbaarheid op lange termijn te garanderen.

Overwegingen met betrekking tot de geschiktheid van de taak:

Bij de keuze van een reductiemotor voor een specifieke toepassing is het belangrijk om rekening te houden met de volgende factoren met betrekking tot de spanning en het vermogen:

  • Vereist koppel en belasting: Beoordeel het koppel en de belastingseisen van de taak om ervoor te zorgen dat het vermogen van de reductiemotor voldoende is om de verwachte belasting aan te kunnen zonder overbelasting.
  • Snelheid en precisie: Houd rekening met de gewenste snelheid en precisie van de taak. Motoren met een hoger vermogen bieden over het algemeen een betere snelheidsregeling en nauwkeurigheid.
  • Beschikbaarheid van de voeding: Controleer of de voeding beschikbaar is en compatibel is met de spanning van de reductiemotor. Zorg ervoor dat de voeding de benodigde spanning kan leveren voor een optimale werking van de motor.
  • Omgevingsfactoren: Houd rekening met specifieke omgevingsfactoren, zoals temperatuur of luchtvochtigheid, die de prestaties van de reductiemotor kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de spanning en het vermogen van de motor geschikt zijn voor de beoogde bedrijfsomstandigheden.

Samenvattend hebben de spanning en het vermogen van een reductiemotor aanzienlijke gevolgen voor de geschiktheid ervan voor verschillende toepassingen. De spanning bepaalt de compatibiliteit met de stroomvoorziening en garandeert de elektrische veiligheid, terwijl het vermogen van invloed is op de belastbaarheid, snelheid, koppel, efficiëntie en thermische aspecten. Bij de keuze van een reductiemotor is het cruciaal om de toepassingsvereisten zorgvuldig te evalueren en de spanning en het vermogen te beschouwen in relatie tot factoren zoals koppel, snelheid, beschikbaarheid van de stroomvoorziening en omgevingsomstandigheden.

tandwielmotor

Hoe draagt ​​het tandwielmechanisme in een tandwielmotor bij aan de koppel- en snelheidsregeling?

Het tandwielmechanisme in een reductiemotor speelt een cruciale rol bij het regelen van koppel en snelheid. Door gebruik te maken van verschillende overbrengingsverhoudingen en configuraties, maakt het tandwielmechanisme een nauwkeurige manipulatie van deze parameters mogelijk. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg over hoe het tandwielmechanisme bijdraagt ​​aan de koppel- en snelheidsregeling in een reductiemotor:

Het tandwielmechanisme bestaat uit meerdere tandwielen met verschillende afmetingen, tandconfiguraties en opstellingen. Elk tandwiel in het systeem grijpt in op een ander tandwiel, waardoor een mechanische verbinding ontstaat. Wanneer de motor draait, drijft hij het eerste tandwiel aan, dat de beweging vervolgens overbrengt op de volgende tandwielen, wat uiteindelijk resulteert in de rotatie van de uitgaande as.

Koppelregeling:

Het tandwielmechanisme in een reductiemotor maakt koppelregeling mogelijk door middel van het principe van mechanisch voordeel. Het tandwielsysteem maakt gebruik van tandwielen met verschillende aantallen tanden, ook wel de overbrengingsverhouding genoemd, om het koppel aan te passen. Wanneer een kleiner tandwiel (rondsel) in contact komt met een groter tandwiel (tandwiel), draait het rondsel sneller dan het tandwiel, maar oefent het meer kracht of koppel uit. Dit resulteert in koppelversterking, waardoor de reductiemotor een hoger koppel op de uitgaande as kan leveren terwijl de rotatiesnelheid wordt verlaagd. Omgekeerd, als een groter tandwiel in contact komt met een kleiner tandwiel, treedt koppelreductie op, wat resulteert in een hogere rotatiesnelheid van de uitgaande as.

Door de juiste overbrengingsverhouding te kiezen, past het tandwielmechanisme het koppel van de motor effectief aan de eisen van de toepassing aan. Deze koppelregeling is essentieel in toepassingen die een hoog koppel vereisen voor het tillen van zware lasten of het overwinnen van weerstand, maar ook in toepassingen die een lager koppel maar een hogere rotatiesnelheid vereisen.

Snelheidsregeling:

Het tandwielmechanisme draagt ​​ook bij aan de snelheidsregeling in een reductiemotor. De overbrengingsverhouding bepaalt de relatie tussen de rotatiesnelheid van de ingaande as (aangedreven door de motor) en de uitgaande as. Wanneer een reductiemotor een hogere overbrengingsverhouding heeft (meer tanden op het aangedreven tandwiel in vergelijking met het aandrijftandwiel), verlaagt dit de uitgangssnelheid en verhoogt het het koppel. Omgekeerd verhoogt een lagere overbrengingsverhouding de uitgangssnelheid en verlaagt het het koppel.

Door de juiste overbrengingsverhouding te kiezen, maakt het tandwielmechanisme een nauwkeurige snelheidsregeling in een reductiemotor mogelijk. Dit is met name handig in toepassingen die specifieke snelheidsbereiken of -variaties vereisen, zoals transportsystemen, robotbewegingen of machines die voor verschillende taken op verschillende snelheden moeten werken. De snelheidsregeling van het tandwielmechanisme zorgt ervoor dat de reductiemotor nauwkeurig aansluit op de gewenste snelheid van de toepassing.

Samenvattend draagt ​​het tandwielmechanisme in een reductiemotor bij aan de regeling van koppel en snelheid door gebruik te maken van verschillende overbrengingsverhoudingen en configuraties. Afhankelijk van de tandwielconfiguratie maakt het koppelversterking of -vermindering mogelijk, waardoor de reductiemotor het benodigde koppel kan leveren. Daarnaast bepaalt de overbrengingsverhouding ook de verhouding tussen de rotatiesnelheid van de in- en uitgaande as, wat zorgt voor een nauwkeurige snelheidsregeling. Deze mogelijkheden voor koppel- en snelheidsregeling maken reductiemotoren veelzijdig en geschikt voor een breed scala aan toepassingen in diverse industrieën.

China Professional 4 Poles 140W 100mm AC Reversible Gear Motor with Speed Controller   a/c vacuum pump		China Professional 4 Poles 140W 100mm AC Reversible Gear Motor with Speed Controller   a/c vacuum pump
editor by CX 2024-04-26