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A ZD Leader possui uma ampla gama de linhas de produção de micromotores, incluindo motores CC, motores CA, motores sem escova, motoredutores planetários, motores de tambor, redutores planetários, redutores RV e redutores harmônicos, entre outros. Por meio de inovação técnica e personalização, ajudamos você a criar sistemas de aplicação excepcionais e oferecemos soluções flexíveis para diversas situações de automação industrial.

• Seleção de Modelo
Nossa equipe profissional de representantes de vendas e técnicos selecionará o modelo e as soluções de transmissão mais adequadas para sua necessidade, com base em seus parâmetros específicos.

• Pedido de desenho

Caso necessite de mais parâmetros de produto, catálogos, desenhos CAD ou 3D, entre em contato conosco.
 

• Conforme sua necessidade

Podemos modificar produtos padrão ou personalizá-los para atender às suas necessidades específicas.

 

Fotos detalhadas

Parâmetros do produto

tamanho potência de saída tensão Freqüência
60,70,80,90,100mm 3.6.10.20.40.60.90.100W 110.220.12V 50/60 Hz

ESPECIFICAÇÃO PARA UMMOTORES C:
 

DIMENSÕES DA CARCAÇA DO MOTOR 60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 104 mm
TIPO DE MOTOR MOTOR DE INDUÇÃO / MOTOR REVERSÍVEL / MOTOR DE TORQUE / MOTOR COM CONTROLE DE VELOCIDADE
SÉRIE Série K
POTÊNCIA DE SAÍDA 3 W / 6 W / 10 W / 15 W / 25 W / 40 W / 60 W / 90 W / 120 W / 140 W / 180 W / 200 W (pode ser personalizado)
EIXO DE SAÍDA 8 mm / 10 mm / 12 mm / 15 mm; eixo redondo, eixo com corte em D, eixo com chaveta (pode ser personalizado)
Tipo de tensão Monofásico 100-120V 50/60Hz 4P Monofásico 200-240V 50/60Hz 4P
Trifásico 200-240V 50/60Hz Trifásico 380-415V 50/60Hz 4P
Trifásico 440-480V 60Hz 4P Trifásico 200-240/380-415/440-480V 50/60/60Hz 4P
Acessórios Caixa de terminais tipo / com ventilador / protetor térmico / freio eletromagnético
Acima de 60 W, todos montados com ventilador.
TAMANHO DA ESTRUTURA DA CAIXA DE CÂMBIO 60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 104 mm
RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO MÍNIMO 3:1—————MÁXIMO 750:1
TIPO DE CAIXA DE CÂMBIO Caixa de engrenagens de eixo paralelo e tipo reforçado
eixo sem-fim oco em ângulo reto eixo oco biselado espiral em ângulo reto eixo oco tipo L
Eixo sem-fim CHINAMFG de ângulo reto Eixo biselado espiral de ângulo reto CHINAMFG Eixo tipo L CHINAMFG
Série K2 com vedação hermética aprimorada
Certificação CCC CE UL RoHS

 

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Perguntas frequentes

P: Quais são os seus principais produtos?
A: Atualmente, produzimos motores CC com escovas, motores CC com engrenagens, motores CC com engrenagens planetárias, motores CC sem escovas, motores de passo, motores CA e caixas de engrenagens planetárias de alta precisão, entre outros. Você pode consultar as especificações desses motores em nosso site e também pode nos enviar um e-mail para que possamos recomendar os motores que você precisa, de acordo com suas especificações.

P: Como selecionar um motor adequado?
A: Se você tiver fotos ou desenhos do motor para nos mostrar, ou especificações detalhadas como voltagem, velocidade, torque, tamanho do motor, modo de operação, vida útil necessária e nível de ruído, etc., não hesite em nos informar. Assim, poderemos recomendar o motor mais adequado às suas necessidades.

P: Vocês oferecem algum serviço personalizado para seus motores padrão?
R: Sim, podemos personalizar de acordo com sua solicitação a voltagem, a velocidade, o torque e o tamanho/formato do eixo. Se precisar de fios/cabos adicionais soldados no terminal, ou se precisar adicionar conectores, capacitores ou componentes EMC, também podemos fazer isso.

P: Vocês oferecem um serviço de projeto personalizado para motores?
A: Sim, gostaríamos de projetar motores individualmente para nossos clientes, mas isso pode exigir custos de desenvolvimento de moldes e de projeto.

P: Qual é o prazo de entrega?
R: De modo geral, nossos produtos padrão precisam de 15 a 30 dias para serem produzidos, e um pouco mais para produtos personalizados. No entanto, somos bastante flexíveis quanto ao prazo de entrega, que dependerá dos pedidos específicos.

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Aplicativo: Industrial
Velocidade: Velocidade constante
Número de estatores: Monofásico
Função: Condução, Controle
Proteção da carcaça: Tipo fechado
Número de polos: 2
Personalização:
Disponível

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motor de engrenagem

Que tipos de mecanismos de feedback são comumente integrados em motores de engrenagem para controle?

Os motoredutores frequentemente incorporam mecanismos de feedback para proporcionar controle e melhorar seu desempenho. Esses mecanismos permitem que o motor monitore e ajuste sua operação com base em diversos parâmetros. A seguir, alguns mecanismos de feedback comumente integrados em motoredutores:

1. Feedback do codificador:

Um encoder é um dispositivo que fornece feedback de posição e velocidade, convertendo o movimento mecânico do motor em sinais elétricos. Os encoders comumente usados ​​em motores de engrenagem incluem:

  • Codificadores incrementais: Esses encoders fornecem informações sobre a posição e a velocidade do eixo do motor em relação a um ponto de referência. Eles geram pulsos à medida que o motor gira, permitindo a medição precisa das mudanças de posição e velocidade.
  • Codificadores absolutos: Os encoders absolutos fornecem a posição precisa do eixo do motor em uma rotação completa. Eles não exigem um ponto de referência e fornecem feedback preciso mesmo após perda de energia ou reinicialização do motor.

2. Sensores de efeito Hall:

Os sensores de efeito Hall utilizam o princípio do efeito Hall para detectar a presença e a intensidade de um campo magnético. São comumente usados ​​em motores de engrenagem para medição de velocidade e posição. Os sensores de efeito Hall fornecem feedback ao detectar mudanças no campo magnético do motor e convertê-las em sinais elétricos.

3. Sensores de corrente:

Os sensores de corrente monitoram a corrente elétrica que flui pelos enrolamentos do motor. Ao medir a corrente, esses sensores fornecem informações sobre o torque do motor, as condições de carga e o consumo de energia. Os sensores de corrente são essenciais para estratégias de controle de motores, como limitação de corrente, proteção contra sobrecorrente e controle em malha fechada.

4. Sensores de temperatura:

Sensores de temperatura são integrados em motoredutores para monitorar a temperatura do motor. Eles fornecem informações sobre as condições térmicas do motor, permitindo que o sistema de controle ajuste sua operação para evitar superaquecimento. Os sensores de temperatura são cruciais para garantir a confiabilidade do motor e prevenir danos causados ​​por calor excessivo.

5. Interruptores de limite de efeito Hall:

Os interruptores de limite de efeito Hall são usados ​​para detectar a presença ou ausência de um campo magnético dentro de uma faixa específica. Eles são comumente empregados como interruptores de fim de curso ou de limite em motoredutores. Os interruptores de limite de efeito Hall fornecem feedback ao sistema de controle, indicando quando o motor atingiu uma posição específica ou quando ultrapassou a faixa permitida.

6. Feedback do resolvedor:

Um resolver é um dispositivo eletromagnético usado para determinar a posição e a velocidade de um eixo rotativo. Ele fornece feedback gerando sinais senoidais e cossenos que correspondem à posição angular do eixo. O feedback por resolver é comumente usado em motores de engrenagem de alto desempenho que exigem controle preciso de posição e velocidade.

Esses mecanismos de feedback, quando integrados em motoredutores, permitem o controle, monitoramento e ajuste precisos de diversos parâmetros do motor. Ao utilizar sinais de feedback de encoders, sensores de efeito Hall, sensores de corrente, sensores de temperatura, chaves fim de curso ou resolvers, o sistema de controle pode otimizar o desempenho do motor, garantir o posicionamento preciso, manter o controle de velocidade e proteger o motor contra cargas excessivas ou superaquecimento.

motor de engrenagem

Você pode explicar o papel da folga em motores de engrenagem e como ela é gerenciada no projeto?

A folga desempenha um papel significativo nos motoredutores e é uma consideração importante em seu projeto e operação. A folga refere-se à pequena folga ou jogo entre os dentes das engrenagens em um sistema de engrenagens. Ela afeta a precisão, a exatidão e a capacidade de resposta do motoredutor. Aqui está uma explicação do papel da folga nos motoredutores e como ela é gerenciada no projeto:

1. Papel da reação negativa:

A folga em motores de engrenagem pode ter efeitos tanto positivos quanto negativos:

  • Compensação por desalinhamento: A folga pode ajudar a compensar pequenos desalinhamentos entre engrenagens, eixos ou a carga. Ela permite uma pequena quantidade de movimento antes do engate do próximo conjunto de dentes, reduzindo o risco de danos devido ao desalinhamento. Isso pode ser particularmente benéfico em aplicações onde o alinhamento preciso é difícil ou está sujeito a variações.
  • Impacto negativo na precisão e na capacidade de resposta: A folga pode introduzir um atraso ou "zona morta" na transmissão do movimento. Ao mudar o sentido de rotação ou inverter a carga, os dentes da engrenagem precisam primeiro vencer a folga antes de engatarem na direção oposta. Esse atraso pode reduzir a precisão, a capacidade de resposta e a repetibilidade do motorredutor, especialmente em aplicações que exigem posicionamento preciso ou mudanças rápidas de direção ou velocidade.

2. Gerenciando reações negativas no design:

Os projetistas empregam diversas técnicas para gerenciar e minimizar a folga em motores de engrenagem:

  • Tolerâncias de fabricação rigorosas: Técnicas de fabricação adequadas e tolerâncias rigorosas podem ajudar a minimizar a folga. Usinagem de precisão e controle de qualidade durante a produção de engrenagens e componentes de engrenagens garantem tolerâncias mais estreitas, reduzindo a folga entre os dentes da engrenagem.
  • Pré-carga ou pré-tensionamento: Aplicar uma pré-carga ou força de pré-tensionamento ao sistema de engrenagens pode ajudar a reduzir a folga. Essa técnica consiste em introduzir uma força ou tensão inicial que elimina a folga entre os dentes da engrenagem. Isso garante o contato e engate imediatos dos dentes da engrenagem, minimizando a zona morta e melhorando a capacidade de resposta e a precisão geral do motorredutor.
  • Engrenagens antirrecuo: Engrenagens antirrecuo são projetadas especificamente para minimizar ou eliminar a folga. Elas geralmente apresentam modificações no perfil do dente, como formatos de dente modificados ou arranjos especiais, para reduzir a folga. Engrenagens antirrecuo podem ser usadas em projetos de motoredutores para melhorar a precisão e minimizar os efeitos da folga.
  • Compensação por reação negativa: Em alguns casos, podem ser empregadas técnicas de compensação de folga. Essas técnicas envolvem o monitoramento da posição ou do movimento da carga e a aplicação de algoritmos de controle para compensar a folga. Ao levar em consideração a folga e ajustar os sinais de controle de acordo, os efeitos da folga podem ser mitigados, melhorando a precisão e a capacidade de resposta.

3. Considerações específicas da aplicação:

O controle da folga em motoredutores deve ser adaptado aos requisitos específicos da aplicação:

  • Precisão de posicionamento: Aplicações que exigem posicionamento preciso, como robótica ou máquinas CNC, podem necessitar de um controle de folga mais rigoroso para garantir movimentos precisos e repetíveis.
  • Resposta dinâmica: Aplicações que envolvem mudanças rápidas de direção ou velocidade, como sistemas de automação de alta velocidade ou servocontrole, podem exigir folga reduzida para manter a capacidade de resposta e minimizar ultrapassagens ou atrasos.
  • Características da carga: A natureza da carga e seu impacto no sistema de engrenagens devem ser considerados. Cargas pesadas ou aplicações com forças inerciais significativas podem exigir técnicas adicionais de controle de folga para manter a estabilidade e a precisão.

Em resumo, a folga em motoredutores pode afetar a precisão, a exatidão e a capacidade de resposta. Embora possa compensar desalinhamentos, a folga pode introduzir atrasos e reduzir o desempenho geral do motoredutor. Os projetistas controlam a folga por meio de tolerâncias de fabricação rigorosas, técnicas de pré-carga, engrenagens antifolga e métodos de compensação de folga. O controle da folga depende dos requisitos específicos da aplicação, considerando fatores como precisão de posicionamento, resposta dinâmica e características de carga.

motor de engrenagem

Você pode explicar as vantagens de usar motoredutores em diversos sistemas mecânicos?

Os motoredutores oferecem diversas vantagens quando utilizados em vários sistemas mecânicos. Suas características únicas os tornam ideais para aplicações que exigem transmissão de potência controlada, controle preciso de velocidade e amplificação de torque. Segue uma explicação detalhada das vantagens de se utilizar motoredutores:

1. Amplificação de torque:

Uma das principais vantagens dos motoredutores é a sua capacidade de amplificar o torque. Ao utilizar diferentes relações de engrenagem, os motoredutores podem aumentar ou diminuir o torque de saída do motor. Essa amplificação de torque é crucial em aplicações que exigem alto torque, como levantar cargas pesadas ou operar máquinas com alta resistência. Os motoredutores permitem uma transmissão de potência eficiente, possibilitando que o sistema execute tarefas exigentes com eficácia.

2. Controle de velocidade:

Os motoredutores proporcionam um controle preciso da velocidade, permitindo movimentos exatos e controlados em sistemas mecânicos. Ao selecionar a relação de engrenagem apropriada, a velocidade de rotação do eixo de saída pode ser ajustada para atender às necessidades da aplicação. Essa capacidade de controle de velocidade garante que o sistema mecânico opere na velocidade desejada, seja ela alta ou baixa. Os motoredutores são comumente usados ​​em aplicações como transportadores, robótica e máquinas automatizadas, onde o controle preciso da velocidade é essencial.

3. Controle Direcional:

Outra vantagem dos motoredutores é a capacidade de controlar o sentido de rotação do eixo de saída. Utilizando diferentes tipos de engrenagens, como engrenagens cilíndricas de dentes retos, cônicas ou sem-fim, o sentido de rotação pode ser facilmente alterado. Esse controle direcional é benéfico em aplicações que exigem movimento bidirecional, como em atuadores, braços robóticos e transportadores. Os motoredutores oferecem controle direcional confiável e eficiente, contribuindo para a versatilidade e funcionalidade dos sistemas mecânicos.

4. Eficiência e Transmissão de Potência:

Os motoredutores são conhecidos pela sua alta eficiência na transmissão de potência. O sistema de engrenagens ajuda a distribuir a carga por várias engrenagens, reduzindo o esforço sobre os componentes individuais e minimizando as perdas de potência. Essa transmissão de potência eficiente garante que o sistema mecânico opere com utilização otimizada de energia e minimize o desperdício. Os motoredutores são projetados para fornecer transmissão de potência confiável e consistente, resultando em maior eficiência geral do sistema.

5. Design compacto e que economiza espaço:

Os motoredutores são compactos e oferecem uma solução que economiza espaço para sistemas mecânicos. Ao integrar o motor e o sistema de engrenagens em uma única unidade, os motoredutores eliminam a necessidade de componentes adicionais e reduzem a área ocupada pelo sistema. Esse design compacto é especialmente vantajoso em aplicações com restrições de espaço, permitindo um uso mais eficiente do espaço disponível, sem comprometer a potência e a funcionalidade necessárias.

6. Durabilidade e confiabilidade:

Os motoredutores são projetados para serem robustos e duráveis, capazes de suportar condições operacionais exigentes. O sistema de engrenagens ajuda a distribuir a carga, reduzindo o estresse nas engrenagens individuais e aumentando a durabilidade geral. Além disso, os motoredutores são frequentemente construídos com materiais de alta qualidade e submetidos a testes rigorosos para garantir confiabilidade e longa vida útil. Isso torna os motoredutores ideais para operação contínua em aplicações industriais e comerciais, onde a confiabilidade é crucial.

Aproveitando as vantagens da amplificação de torque, controle de velocidade, controle direcional, eficiência, design compacto, durabilidade e confiabilidade, os motoredutores oferecem uma solução confiável e eficiente para diversos sistemas mecânicos. Eles são amplamente utilizados em indústrias como robótica, automação, manufatura, automotiva e muitas outras, onde a transmissão de potência mecânica precisa e controlada é essencial.

Fabricante chinês ZD Long Life Low Noise Spiral Bevel Angel Right Angle Electric Induction AC Gear Motor Vacuum Pump Oil	Fabricante chinês ZD Long Life Low Noise Spiral Bevel Angel Right Angle Electric Induction AC Gear Motor Vacuum Pump Oil
Editor por CX 2024-05-15