Описание продукта
Описание продукта
Model selection
1.Installation method: Horizontal ( foot) installation, Vertical ( flange) installation
2.Requirement for the output shaft of motor: 18,22,28,32,40,50mm
3.Power requirement: 100W, 200W….3700W
4.Speed of the motor you need
5.Ratio: Motor input speed/output speed. Or advise your required output speed. We have 3,5,10…1800
6.Voltage: Three phase 220V/380V 50/60Hz; Single phase 110, 220V 50/60Hz
7.Additional parts:DC 90V brake unit; Hand release brake unit; DC 24V brake unit, 110V forced draft fan; 220V forced draft fan.
8.Position of terminal box: view from output shaft
9.Wire inlet direction
Features of AC Gear motor
1.Small size, light weight, knot no noise, compact, maintenance-free
2.High tightness. Geared motor output section has the configuration of seals and O-ring to avoid grease refluxing and damage of insulation aging .
3.High efficiency. The gear motor products using the new silicon steel stamping die design, high precision core, strong magnetic properties, geared motor cooling structure using the new shape .
4.Optimal design, the ST ( speed – torque ) features optimized so that gear motors can work for a variety of operating environments.
5.Customized, our company has developed its own design team, geared motors can be customized according to the customer ‘s specific needs specifications.
Приложение:
Various industrial production lines, coveyor machinery, food machinery, medical machinery, printing machinery, office facility, instrument, automatic mahjong machine
| 1/8hp-100w | 1/4hp-200w | 1/2hp-400w | 1hp-750w | 2hp-1.5kw | 3hp-2.2kw | 5hp-3.7kw | ||||||||||||||
| Тип | Indicated Odds |
Actual odds |
Тип | Indicated Odds |
Actual odds |
Тип | Indicated Odds |
Actual odds |
Тип | Indicated Odds |
Actual odds |
Тип | Indicated Odds |
Actual odds |
Тип | Indicated Odds |
Actual odds |
Тип | Indicated Odds |
Actual odds |
| 18 | 5 | 4.58 | 18 | 5 | 6.82 | 22 | 5 | 5.218 | 28 | 5 | 5.745 | 32 | 5 | 5.01 | 32 | 5 | 5.01 | 40 | 5 | 5.1 |
| 10 | 10 | 10 | 10.3 | 10 | 9.97 | 10 | 11.157 | 10 | 10.08 | 10 | 10.08 | 10 | 9.87 | |||||||
| 15 | 15.1 | 15 | 16.67 | 15 | 13.73 | 15 | 16.157 | 15 | 16.2 | 40 | 15 | 17.03 | 15 | 17.03 | ||||||
| 20 | 19.9 | 20 | 21 | 20 | 20.01 | 20 | 19.942 | 20 | 19.6 | 20 | 21.33 | 20 | 21.33 | |||||||
| 25 | 24.44 | 25 | 28.3 | 25 | 25.04 | 25 | 24.704 | 25 | 25.07 | 25 | 24.19 | 50 | 25 | 24.88 | ||||||
| 30 | 30.8 | 22 | 15 | 15.46 | 28 | 15 | 14.75 | 32 | 30 | 31.09 | 40 | 30 | 30.44 | 30 | 30.44 | 30 | 29.85 | |||
| 40 | 41.25 | 20 | 20.34 | 20 | 21.16 | 35 | 35.82 | 40 | 42.79 | 40 | 37.52 | 35 | 36.05 | |||||||
| 50 | 48.19 | 25 | 25.09 | 25 | 26.11 | 40 | 41.28 | 50 | 52.52 | 50 | 52.52 | 40 | 40.67 | |||||||
| 22 | 60 | 30 | 28.18 | 30 | 29.33 | 50 | 51.06 | 60 | 58.54 | 60 | 58.54 | 45 | 46.33 | |||||||
| 70 | 35 | 36.66 | 40 | 41.11 | 60 | 57.6 | 70 | 72.16 | 50 | 70 | 68.63 | 50 | 49.63 | |||||||
| 95 | 40 | 42.72 | 55 | 46.3 | 70 | 70.9 | 80 | 81.06 | 80 | 82.95 | 60 | 59.56 | ||||||||
| 105 | 50 | 50.23 | 50 | 50.35 | 80 | 78 | 90 | 91.93 | 90 | 90.67 | 70 | 69.69 | ||||||||
| 120 | 65 | 66.12 | 55 | 56.28 | 90 | 92.57 | 105 | 104.83 | 100 | 99.55 | 80 | 81.89 | ||||||||
| 130 | 75 | 73.2 | 65 | 63.38 | 100 | 101.23 | 50 | 110 | 109.93 | 110 | 109.93 | |||||||||
| 170 | 80 | 81.55 | 75 | 72.27 | 110 | 112.01 | 120 | 121.31 | 120 | 121.31 | ||||||||||
| 200 | 90 | 91.57 | 80 | 80.77 | 125 | 124.49 | 125 | 125.18 | 140 | 137.24 | ||||||||||
| 18 | 100 | 100.38 | 90 | 89.2 | 130 | 128.68 | 140 | 137.24 | 160 | 155.91 | ||||||||||
| 110 | 112.16 | 100 | 100.2 | 140 | 139.85 | 155 | 155.91 | 180 | 1766.38 | |||||||||||
| 125 | 125.99 | 150 | 147.73 | 180 | 176.38 | |||||||||||||||
| 140 | 141.9 | 160 | 159.46 | |||||||||||||||||
| 165 | 164.05 | 32 | 100 | 101.1 | 180 | 180.86 | ||||||||||||||
| 185 | 184.77 | 110 | 108.44 | 40 | 125 | 125.23 | ||||||||||||||
| 120 | 119.98 | 135 | 133.76 | |||||||||||||||||
| 130 | 131.21 | 150 | 150.46 | |||||||||||||||||
| 145 | 145.69 | 160 | 160.7 | |||||||||||||||||
| 150 | 149.98 | 180 | 179.97 | |||||||||||||||||
| 160 | 161.2 | 200 | 216.22 | |||||||||||||||||
| 180 | 181.48 | |||||||||||||||||||
| 200 | 201.5 | |||||||||||||||||||
Подробные фотографии
Наши преимущества
Мы более 30 лет занимаемся производством всех видов электродвигателей переменного тока, редукторов и червячных передач, предлагаем выгодные цены.
Чем мы занимаемся:
1. Штамповка ламинирования
2. Литье ротора под давлением
3. Намотка и вставка – как ручные, так и полуавтоматические.
4. Вакуумное лакирование
5. Обработка вала, корпуса, торцевых защитных кожухов и т. д.
6. Балансировка ротора
7. Покраска – как жидкая краска, так и порошковая покраска.
8.сборка
9. Упаковка
10. Проверка запасных частей на каждом этапе обработки.
11.100% тестируется после каждого этапа процесса и проходит окончательную проверку перед упаковкой.
Часто задаваемые вопросы
В: Вы предоставляете услуги OEM?
А: Да
В: Каковы ваши условия оплаты?
A: 30% — предоплата банковским переводом, 70% — остаток при получении копии коносамента. Или безотзывный аккредитив.
В: Каковы сроки выполнения заказа?
А: Примерно через 30 дней после получения депозита или оригинала аккредитива.
В: Какие сертификаты у вас есть?
A: We have CE, ISO. And we can apply for specific certificate for different country such as SONCAP for Nigeria, COI for Iran, SASO for Saudi Arabia, etc
/* 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(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Приложение: | Motor, Machinery, Agricultural Machinery |
|---|---|
| Твердость: | Затвердевшая поверхность зуба |
| Установка: | Горизонтальный тип |
| Макет: | Helical |
| Форма шестерни: | Helical |
| Шаг: | Three-Step |
| Образцы: |
US$ 50 шт./штука
1 штука (минимальный заказ) | |
|---|
| Настройка: |
Доступный
|
|
|---|
Как измеряется КПД редукторного двигателя и какие факторы могут на него влиять?
КПД редукторного двигателя — это показатель того, насколько эффективно он преобразует входную электрическую мощность в выходную механическую. Он указывает на способность двигателя минимизировать потери и максимизировать эффективность преобразования энергии. КПД редукторного двигателя обычно измеряется с помощью специальных методов, и на него могут влиять несколько факторов. Вот подробное объяснение:
Измерение эффективности:
КПД редукторного двигателя обычно измеряется путем сравнения механической выходной мощности (P).вне) к потребляемой электрической мощности (P)вФормула для расчета эффективности:
Эффективность = (P)вне / Пв) * 100%
Механическую выходную мощность можно определить, измерив крутящий момент (T), создаваемый двигателем, и частоту вращения (ω), при которой он работает. Формула для механической мощности выглядит следующим образом:
Пвне = T * ω
Потребляемую электрическую мощность можно измерить, контролируя ток (I) и напряжение (V), подаваемые на двигатель. Формула для расчета электрической мощности выглядит следующим образом:
Пв = V * I
Подставив эти значения в формулу КПД, можно рассчитать КПД редукторного двигателя в процентах.
Факторы, влияющие на эффективность:
На эффективность редукторного двигателя могут влиять несколько факторов. Вот некоторые из наиболее важных:
- Трение и механические потери: Трение между движущимися частями, такими как шестерни и подшипники, может приводить к механическим потерям и снижать общую эффективность редукторного двигателя. Минимизация трения за счет надлежащей смазки, высококачественных компонентов и эффективной конструкции может способствовать повышению эффективности.
- Эффективность передаточного отношения: Конструкция и качество шестерен, используемых в редукторном двигателе, могут влиять на его эффективность. В зубчатых передачах могут возникать механические потери из-за зацепления шестерен, несоосности или люфта. Использование хорошо спроектированных шестерен с правильным профилем зубьев и минимизация потерь в зубчатой передаче могут повысить эффективность.
- Тип и конструкция двигателя: Различные типы двигателей (например, коллекторные двигатели постоянного тока, бесколлекторные двигатели постоянного тока, асинхронные двигатели переменного тока) имеют разные характеристики эффективности. Конструкция двигателя, такая как качество магнитных материалов, сопротивление обмоток и конструкция ротора, также может влиять на эффективность. Выбор двигателей с более высокими показателями эффективности может повысить общую эффективность редукторного двигателя.
- Электрические потери: Электрические потери, такие как резистивные потери в обмотках двигателя или в схеме управления двигателем, могут снижать эффективность. Минимизация сопротивления, оптимизация электроники управления двигателем и использование эффективных алгоритмов управления могут помочь снизить электрические потери.
- Условия нагрузки: Условия эксплуатации и характеристики нагрузки, воздействующие на редукторный двигатель, могут влиять на его эффективность. Большие нагрузки, высокие скорости или частое ускорение и замедление могут увеличивать потери и снижать эффективность. Соответствие технических характеристик редукторного двигателя требованиям применения и оптимизация условий нагрузки могут повысить эффективность.
- Температура: Повышенные температуры могут существенно повлиять на эффективность редукторного двигателя. Избыточный нагрев может увеличить резистивные потери, снизить эффективность смазки и повлиять на магнитные свойства компонентов двигателя. Для поддержания оптимальной эффективности необходимы надлежащие методы охлаждения и терморегулирования.
Учитывая эти факторы и внедряя меры по минимизации потерь и оптимизации производительности, можно повысить эффективность редукторного двигателя. Производители часто указывают технические характеристики эффективности редукторных двигателей, что позволяет пользователям выбирать двигатели, которые наилучшим образом соответствуют их требованиям к эффективности для конкретных применений.
Какие распространенные проблемы или сложности связаны с редукторными двигателями, и как их можно решить?
Редукторные двигатели, как и любая механическая система, могут сталкиваться с определенными проблемами или трудностями, которые могут повлиять на их производительность, надежность или срок службы. Однако многие из этих проблем можно решить с помощью правильного проектирования, технического обслуживания и эксплуатации. Вот некоторые распространенные проблемы, связанные с редукторными двигателями, и потенциальные решения:
1. Износ и поломки шестерен:
Со временем шестерни в редукторном двигателе могут изнашиваться, что приводит к снижению производительности или даже к поломке. Следующие меры могут решить эту проблему:
- Надлежащая смазка: Регулярная смазка соответствующим смазочным материалом позволяет минимизировать трение и износ между зубьями шестерни. Крайне важно следовать рекомендациям производителя относительно интервалов смазки и использовать высококачественные смазочные материалы, подходящие для конкретного редукторного двигателя.
- Техническое обслуживание и осмотр: Регулярное техническое обслуживание и периодические проверки помогают выявить ранние признаки износа или повреждения шестерен. Своевременная замена изношенных шестерен или компонентов может предотвратить дальнейшие повреждения и обеспечить оптимальную работу редукторного двигателя.
- Выбор материалов: Выбор зубчатых передач, изготовленных из прочных и износостойких материалов, таких как закаленная сталь или специальные сплавы, может увеличить срок их службы и износостойкость.
2. Негативная реакция и неточность:
Как уже обсуждалось ранее, люфт может приводить к неточностям в системах с редукторными двигателями. Следующие подходы могут помочь решить эту проблему:
- Механизмы с защитой от люфта: Использование зубчатых передач с защитой от люфта, конструкция которых призвана минимизировать или устранить люфт, может значительно уменьшить погрешности, вызванные зазором в шестернях.
- Жесткие производственные допуски: Обеспечение точных производственных допусков при изготовлении зубчатых передач помогает минимизировать люфт и повысить общую точность.
- Компенсация за негативную реакцию: Внедрение алгоритмов управления или механизмов компенсации люфта может помочь смягчить его последствия и повысить точность работы редукторного двигателя.
3. Шум и вибрации:
Редукторные двигатели могут создавать шум и вибрации во время работы, что в некоторых областях применения может быть нежелательно. Следующие стратегии могут помочь смягчить эту проблему:
- Шумоподавление: Использование шумопоглощающих элементов, таких как вибропоглощающие материалы или изоляционные опоры, может снизить уровень шума и вибраций, передаваемых от редукторного двигателя в окружающую среду.
- Качественные шестерни и подшипники: Использование высококачественных шестерен и подшипников позволяет свести к минимуму вибрации и шум. Точно обработанные шестерни и хорошо обслуживаемые подшипники обеспечивают плавную работу и снижают уровень нежелательного шума.
- Правильное выравнивание: Точное выравнивание шестерен, валов и других компонентов снижает вероятность возникновения шума и вибраций, вызванных несоосностью. Регулярные проверки и регулировки помогают поддерживать оптимальное выравнивание.
4. Перегрев и терморегулирование:
Накопление тепла может представлять собой проблему для редукторных двигателей, особенно при длительной или интенсивной эксплуатации. Эффективные методы терморегулирования могут решить эту проблему:
- Адекватная вентиляция: Надлежащая вентиляция и циркуляция воздуха вокруг редукторного двигателя помогают рассеивать тепло. Это может включать в себя проектирование охлаждающих ребер, использование вентиляторов или воздуходувок, а также обеспечение достаточного зазора для циркуляции воздуха.
- Материалы для рассеивания тепла: Использование теплоотводящих материалов, таких как алюминий или медь, в корпусах двигателей или радиаторах может улучшить рассеивание тепла и предотвратить перегрев.
- Мониторинг и контроль: Внедрение датчиков температуры и механизмов термозащиты позволяет осуществлять мониторинг температуры редукторного двигателя в режиме реального времени. Если температура превышает допустимые пределы, двигатель может быть автоматически отключен или отрегулирован для предотвращения повреждений.
5. Изменения нагрузки и ударные нагрузки:
Непредвиденные колебания нагрузки или ударные нагрузки могут повлиять на производительность и долговечность редукторных двигателей. Следующие меры могут помочь решить эту проблему:
- Правильный размер и подбор: Выбор редукторных двигателей с соответствующими показателями крутящего момента и нагрузочной способности для предполагаемого применения помогает гарантировать, что они смогут выдерживать ожидаемые колебания нагрузки и случайные ударные нагрузки, не превышая своих предельных значений.
- Амортизация: Включение амортизирующих механизмов, таких как демпферы или упругие муфты, может помочь смягчить последствия внезапных изменений нагрузки или ударов по редукторному двигателю.
- Мониторинг нагрузки: Внедрение систем или датчиков контроля нагрузки позволяет отслеживать изменения нагрузки в режиме реального времени. Эта информация может быть использована для корректировки работы или запуска защитных мер при необходимости.
Решая эти распространенные проблемы, связанные с редукторными двигателями, посредством надлежащего проектирования, регулярного технического обслуживания и правил эксплуатации, можно повысить их производительность, надежность и срок службы.
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 2024-04-25