Описание продукта
| РАЗМЕР КОРПУСА ДВИГАТЕЛЯ | 60 мм / 70 мм / 80 мм / 90 мм / 104 мм | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Индукционный двигатель / Реверсивный двигатель / Двигатель с высоким крутящим моментом / Двигатель с регулировкой скорости | ||
| РЯД | серия К | ||
| ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 3 Вт / 6 Вт / 10 Вт / 15 Вт / 25 Вт / 40 Вт / 60 Вт / 90 Вт / 120 Вт / 140 Вт / 180 Вт / 200 Вт (можно настроить) | ||
| ВЫХОДНОЙ ВАЛ | 8 мм / 10 мм / 12 мм / 15 мм; круглый вал, вал с D-образным вырезом, вал со шпоночным пазом (возможно изготовление на заказ) | ||
| Тип напряжения | Single phase 100-120V 50/60Hz 4P | Single phase 200-240V 50/60Hz 4P | |
| Трехфазный 200-240 В 50/60 Гц | Трехфазный 380-415 В 50/60 Гц 4P | ||
| Трехфазный 440-480 В 60 Гц 4P | Three phase 200-240/380-415/440-480V 50/60/60Hz 4P | ||
| Аксессуары | Клеммная коробка / с вентилятором / термозащитой / электромагнитным тормозом | ||
| Мощность более 60 Вт, все компоненты в сборе с вентилятором. | |||
| РАЗМЕР РАМЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 60 мм / 70 мм / 80 мм / 90 мм / 104 мм | ||
| ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ | 3G-300G | ||
| ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | Коробка передач с параллельными валами и тип усиления | ||
| Полый червячный вал под прямым углом | Прямоугольный спиральный скошенный полый вал | Полый вал L-типа | |
| Прямоугольный червячный вал CHINAMFG | Прямоугольный спиральный скошенный вал CHINAMFG | Вал L-типа CHINAMFG | |
| Улучшенная герметичность серии К2. | |||
| Сертификация | CCC CE ISO9001 CQC | ||
другой продукт
Сертификаты
Упаковка и доставка
Профиль компании
Часто задаваемые вопросы
В: Как выбрать подходящий двигатель или редуктор?
A: Если у вас есть фотографии или чертежи двигателя, или подробные технические характеристики, такие как напряжение, скорость, крутящий момент, размер двигателя, режим работы, требуемый срок службы и уровень шума и т. д., пожалуйста, сообщите нам об этом, и мы сможем порекомендовать подходящий двигатель в соответствии с вашими требованиями.
В: Предоставляете ли вы услуги по индивидуальной настройке стандартных двигателей или редукторов?
А: Да, мы можем изготовить деталь на заказ в соответствии с вашими требованиями к напряжению, скорости, крутящему моменту и размеру/форме вала. Если вам необходимо припаять дополнительные провода/кабели к клеммам, добавить разъемы, конденсаторы или обеспечить электромагнитную совместимость, мы также можем это сделать.
В: Вы предоставляете услуги по индивидуальному проектированию двигателей?
А: Да, мы хотели бы разрабатывать двигатели индивидуально для наших клиентов, но для этого потребуется разработка пресс-форм, что может потребовать точной оценки стоимости и стоимости проектирования.
В: Каковы сроки выполнения заказа?
А: Как правило, на изготовление стандартной продукции требуется 15-30 дней, на продукцию, изготовленную по индивидуальному заказу, — немного больше. Но мы очень гибки в отношении сроков выполнения, они зависят от конкретного заказа.
/* 22 января 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Приложение: | Станок |
|---|---|
| Скорость: | High Speed |
| Количество статоров: | Трехфазный |
| Образцы: |
US$ 50 шт./штука
1 штука (минимальный заказ) | Заказать образец |
|---|
| Настройка: |
Доступный
|
|
|---|
.shipping-cost-tm .tm-status-off{background: none;padding:0;color: #1470cc}
| Стоимость доставки:
Ориентировочная стоимость доставки за единицу товара. |
о стоимости доставки и предполагаемом времени доставки. |
|---|
| Способ оплаты: |
|
|---|---|
|
Первоначальный платеж Полная оплата |
| Валюта: | US$ |
|---|
| Возврат и возмещение средств: | Вы можете подать заявку на возврат средств в течение 30 дней после получения товаров. |
|---|
Существуют ли инновации или новые технологии в области проектирования редукторных двигателей?
Да, в области проектирования редукторных двигателей появилось несколько инноваций и новых технологий. Эти достижения направлены на улучшение производительности, эффективности, компактности и надежности редукторных двигателей. Вот некоторые из наиболее заметных инноваций и новых технологий в проектировании редукторных двигателей:
1. Миниатюризация и компактный дизайн:
Достижения в технологиях производства и материалах позволили миниатюризировать редукторные двигатели без ущерба для их характеристик. Компактные редукторные двигатели пользуются большим спросом в областях применения с ограниченным пространством, таких как робототехника, медицинское оборудование и бытовая электроника. Разрабатываются инновационные подходы, такие как микроредукторные двигатели и интегрированные мотор-редукторные блоки, позволяющие уменьшить габариты при сохранении высокого крутящего момента и эффективности.
2. Высокоэффективная зубчатая передача:
Новые конструкции зубчатых передач направлены на повышение эффективности за счет снижения трения и механических потерь. Передовые технологии производства зубчатых передач, такие как прецизионная обработка и 3D-печать, позволяют создавать сложные профили зубьев, которые оптимизируют передачу мощности и минимизируют потери. Кроме того, использование высокоэффективных материалов, покрытий и смазочных материалов помогает снизить трение и износ, повышая общую эффективность редукторного двигателя.
3. Магнитная передача:
Магнитные редукторы — это перспективная технология, которая заменяет традиционные механические шестерни магнитными полями для передачи крутящего момента. Она использует взаимодействие постоянных магнитов для передачи мощности, устраняя необходимость в физическом зацеплении шестерен. Магнитные редукторы обладают такими преимуществами, как высокая эффективность, низкий уровень шума, компактность и не требуют технического обслуживания. Хотя технология все еще находится в стадии разработки и усовершенствования, магнитные редукторы перспективны для различных применений, включая редукторные двигатели.
4. Интегрированная электроника и системы управления:
В конструкциях редукторных двигателей используются интегрированные электронные компоненты и системы управления для повышения производительности и функциональности. Интегрированные приводы и контроллеры двигателей упрощают интеграцию системы, уменьшают сложность проводки и позволяют использовать расширенные функции управления. Эти интегрированные решения обеспечивают точное управление скоростью и крутящим моментом, интеллектуальные механизмы обратной связи и возможности подключения для бесшовной интеграции в системы автоматизации и платформы Интернета вещей (IoT).
5. Возможности интеллектуального мониторинга и контроля состояния:
В новых конструкциях редукторных двигателей используются интеллектуальные функции и возможности мониторинга состояния, что позволяет проводить прогнозирующее техническое обслуживание и оптимизировать производительность. Интегрированные датчики и системы мониторинга могут обнаруживать ненормальные условия эксплуатации, отслеживать параметры производительности и предоставлять обратную связь в режиме реального времени для профилактического обслуживания и устранения неисправностей. Это помогает предотвратить неожиданные отказы, продлить срок службы редукторных двигателей и повысить общую надежность системы.
6. Энергоэффективные технологии для электродвигателей:
На конструкцию редукторных двигателей влияют достижения в области энергоэффективных технологий. Бесщеточные двигатели постоянного тока (BLDC) и синхронные реактивные двигатели (SynRM) приобретают все большую популярность благодаря более высокой эффективности, лучшей удельной мощности и улучшенной управляемости по сравнению с традиционными коллекторными двигателями постоянного тока и асинхронными двигателями. Эти технологии двигателей в сочетании с оптимизированной конструкцией редукторов способствуют общей экономии энергии системы и повышению ее производительности.
Это лишь несколько примеров инноваций и новых технологий в проектировании редукторных двигателей. Эта область постоянно развивается, чему способствует потребность в более эффективных, компактных и надежных решениях для управления движением в различных отраслях промышленности. Производители редукторных двигателей и исследователи активно изучают новые материалы, методы производства, стратегии управления и подходы к системной интеграции, чтобы удовлетворить меняющиеся требования современных приложений.
Как напряжение и номинальная мощность редукторного двигателя влияют на его пригодность для различных задач?
Напряжение и номинальная мощность редукторного двигателя являются важными факторами, влияющими на его пригодность для различных задач. Эти характеристики определяют электрические параметры двигателя и его способность эффективно выполнять конкретные задачи. Ниже приведено подробное объяснение того, как напряжение и номинальная мощность влияют на пригодность редукторного двигателя для различных задач:
1. Номинальное напряжение:
Номинальное напряжение редукторного двигателя указывает на электрическое напряжение, необходимое для его оптимальной работы. Вот как номинальное напряжение влияет на пригодность:
- Совместимость с блоком питания: Номинальное напряжение редукторного двигателя должно соответствовать доступному источнику питания. Использование двигателя с номинальным напряжением, слишком высоким или слишком низким для источника питания, может привести к неправильной работе или повреждению двигателя.
- Электробезопасность: Соблюдение указанного номинального напряжения обеспечивает электробезопасность. Использование двигателя с номинальным напряжением выше рекомендованного может представлять опасность, а использование двигателя с более низким номинальным напряжением может привести к недостаточной производительности.
- Гибкость применения: Для разных задач или применений могут быть установлены специфические требования к напряжению. Например, низковольтные редукторные двигатели обычно используются в устройствах с батарейным питанием или в приложениях с низкими требованиями к мощности, в то время как высоковольтные редукторные двигатели подходят для промышленного применения или задач, требующих более высокой выходной мощности.
2. Номинальная мощность:
Номинальная мощность редукторного двигателя указывает на его способность передавать механическую мощность. Обычно она указывается в ваттах (Вт) или лошадиных силах (л.с.). Номинальная мощность влияет на пригодность редукторного двигателя следующим образом:
- Грузоподъемность: Номинальная мощность определяет максимальную нагрузку, которую может выдержать редукторный двигатель. Двигатели с более высокой номинальной мощностью способны приводить в движение более тяжелые нагрузки или выполнять задачи, требующие большего крутящего момента.
- Скорость и крутящий момент: Мощность двигателя влияет на его скоростные и крутящие характеристики. Двигатели с более высокой мощностью, как правило, обеспечивают более высокие скорости и больший крутящий момент, что делает их подходящими для применений, требующих более высокой скорости работы или способности преодолевать более высокое сопротивление или нагрузку.
- Эффективность и энергопотребление: Номинальная мощность связана с эффективностью двигателя и его энергопотреблением. Двигатели с более высокой номинальной мощностью могут быть более эффективными, что приводит к меньшим потерям энергии и снижению эксплуатационных расходов в долгосрочной перспективе.
- Тепловые аспекты: Двигатели с более высокой номинальной мощностью могут выделять больше тепла во время работы. Крайне важно учитывать номинальную мощность двигателя в сочетании с его возможностями по теплоотводу, чтобы предотвратить перегрев и обеспечить долговременную надежность.
Критерии оценки пригодности задачи:
При выборе редукторного двигателя для конкретной задачи важно учитывать следующие факторы, связанные с номинальным напряжением и мощностью:
- Требуемый крутящий момент и нагрузка: Оцените требуемый крутящий момент и нагрузку, чтобы убедиться, что мощность редукторного двигателя достаточна для работы с ожидаемой нагрузкой без перегрузки.
- Скорость и точность: Учитывайте требуемую скорость и точность выполнения задачи. Двигатели с более высокой мощностью, как правило, обеспечивают лучший контроль скорости и точность.
- Наличие источника питания: Оцените наличие и совместимость источника питания с номинальным напряжением редукторного двигателя. Убедитесь, что источник питания может обеспечить необходимое напряжение для оптимальной работы двигателя.
- Факторы окружающей среды: Учитывайте любые специфические факторы окружающей среды, такие как температура или влажность, которые могут повлиять на работу редукторного двигателя. Убедитесь, что номинальное напряжение и мощность двигателя соответствуют предполагаемым условиям эксплуатации.
В заключение следует отметить, что напряжение и номинальная мощность редукторного двигателя имеют существенное значение для его пригодности для различных задач. Номинальное напряжение определяет совместимость с источником питания и обеспечивает электрическую безопасность, в то время как номинальная мощность влияет на грузоподъемность, скорость, крутящий момент, КПД и тепловые характеристики. При выборе редукторного двигателя крайне важно тщательно оценить требования к задаче и учитывать напряжение и номинальную мощность в зависимости от таких факторов, как крутящий момент, скорость, доступность источника питания и условия окружающей среды.
Каким образом зубчатый механизм в редукторном двигателе влияет на регулирование крутящего момента и скорости?
Редукторный механизм в редукторном двигателе играет решающую роль в управлении крутящим моментом и скоростью. Используя различные передаточные числа и конфигурации, редукторный механизм позволяет точно регулировать эти параметры. Вот подробное объяснение того, как редукторный механизм способствует управлению крутящим моментом и скоростью в редукторном двигателе:
Зубчатый механизм состоит из множества шестерен различного размера, конфигурации зубьев и расположения. Каждая шестерня в системе входит в зацепление с другой шестерней, создавая механическую связь. Когда двигатель вращается, он приводит во вращение первую шестерню, которая затем передает движение последующим шестерням, в конечном итоге вызывая вращение выходного вала.
Управление крутящим моментом:
Механизм зубчатой передачи в редукторном двигателе обеспечивает управление крутящим моментом на основе принципа механического преимущества. В зубчатой системе используются шестерни с разным числом зубьев, известным как передаточное отношение, для регулирования выходного крутящего момента. Когда меньшая шестерня (ведущая шестерня) входит в зацепление с большей шестерней (ведомой шестерней), ведущая шестерня вращается быстрее, чем ведомая шестерня, но оказывает большее усилие или крутящий момент. Это приводит к усилению крутящего момента, позволяя редукторному двигателю передавать больший крутящий момент на выходной вал при одновременном снижении частоты вращения. И наоборот, если большая шестерня входит в зацепление с меньшей шестерней, происходит снижение крутящего момента, что приводит к увеличению частоты вращения на выходном валу.
Выбирая соответствующее передаточное число, зубчатый механизм эффективно регулирует крутящий момент редукторного двигателя в соответствии с требованиями конкретного применения. Эта возможность регулирования крутящего момента крайне важна в тех областях применения, где требуется высокий крутящий момент для подъема тяжелых грузов или преодоления сопротивления, а также в тех, где необходим меньший крутящий момент, но более высокая частота вращения.
Регулировка скорости:
В редукторном двигателе механизм также способствует регулированию скорости. Передаточное число определяет соотношение между скоростью вращения входного вала (приводимого в движение двигателем) и выходного вала. Когда редукторный двигатель имеет более высокое передаточное число (больше зубьев на ведомой шестерне по сравнению с ведущей), это снижает выходную скорость, одновременно увеличивая крутящий момент. И наоборот, более низкое передаточное число увеличивает выходную скорость, одновременно уменьшая крутящий момент.
Выбирая соответствующее передаточное число, редукторный механизм обеспечивает точное регулирование скорости в редукторном двигателе. Это особенно полезно в приложениях, требующих определенных диапазонов или изменений скорости, таких как конвейерные системы, роботизированные системы или оборудование, которое должно работать на разных скоростях для выполнения различных задач. Возможность регулирования скорости, обеспечиваемая редукторным механизмом, позволяет редукторному двигателю точно соответствовать требуемой скорости для конкретного приложения.
Вкратце, зубчатый механизм в редукторном двигателе обеспечивает регулирование крутящего момента и скорости за счет использования различных передаточных чисел и конфигураций шестерен. Он позволяет усиливать или уменьшать крутящий момент в зависимости от расположения шестерен, что позволяет редукторному двигателю обеспечивать требуемый выходной крутящий момент. Кроме того, передаточное число также определяет соотношение между скоростью вращения входного и выходного валов, обеспечивая точное регулирование скорости. Эти возможности регулирования крутящего момента и скорости делают редукторные двигатели универсальными и подходящими для широкого спектра применений в различных отраслях промышленности.
editor by CX 2024-04-26