Produktbeskrivning
TaiBang Motor Industrial Group Co., Ltd.
The main products is induction motor, reversible motor, DC brush gear motor, DC brushless gear motor , CH/CV big gear motors , Planetary gear motor ,Worm gear motor etc, which used widely in various fields of manufacturing pipelining, transportation, food, medicine, printing, fabric, packing, office, apparatus, entertainment etc, and is the preferred and matched product for automatic machine.
40W 90mm Constant Speed AC gear motor
| Specification of motor 40W 90mm Fixed speed AC gear motor | ||||||||||||
| TYPE | Gear tooth Output Shaft | Driva (W) |
Frekvens (Hz) |
Spänning (V) |
Nuvarande (A) |
Start Torque (g.cm) |
Rated | Start | Gearbox type | |||
| Vridmoment (g.cm) |
Hastighet (rpm) |
Kapacitet (μF) |
Resistance Voltage (V) |
Bearing gearbox | Middle Gearbox | |||||||
| Reversible Motor | 5RK40A-CF | 40 | 50 | 220 | 0.45 | 3000 | 3000 | 1300 | 3.0 | 500 | 5GN/GU- K | 5GN10X |
| 40 | 60 | 220 | 0.41 | 2500 | 2515 | 1550 | 2.5 | 500 | 5GN/GU- K | 5GN10X | ||
Drawing: 5RK40A-CF/5GN3~20K (Short gearbox shell 43mm)
Drawing: 5RK40A-CF/5GN25~180K (High gearbox shell 61mm)
| Gearbox torque table(Kg.cm) | (kg.cm×9.8÷100)=N.m | ||||||||||||||||||
| Output speed :RPM | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | 6 | 5 | 3 | ||
| Speed ratio | 50Hz | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| 60Hz | 3.6 | 6 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 360 | 600 | |||||
| Allowed vridmoment |
40W | kg.cm | 6.7 | 11 | 16 | 21.3 | 28 | 33 | 42 | 54 | 65 | 108 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 60W | kg.cm | 10 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 77 | 93 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 90W | kg.cm | 14 | 23 | 35 | 46 | 58 | 69 | 92 | 110 | 133 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 120W | kg.cm | 19 | 30.7 | 46 | 61 | 77 | 92 | 123 | 147 | 177 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Note: Speed figures are based on synchronous speed, The actual output speed, under rated torque conditions, is about 10-20% less than synchronous speed, a grey background indicates output shaft of geared motor rotates in the same direction as output shaft of motor. A white background indicates rotates rotation in the opposite direction. | |||||||||||||||||||
Drawing is for standard screw hole, If need through hole, terminal box, or electronic magnet brake, need to tell the seller.
| Basic tech data: | Retail price: | |
| Motor type: AC gear motor | Insulation Class: E | |
| Motor material: Aluminum , Copper, Steel | IP grade:IP44 | |
| Rotation: CW/CCW reversible | Working style:S1 | |
| Frequency: 50Hz/60Hz | Operating temperature range: -10 °C~ | Operating relative humidity: 95% Below |
Connection Diagram:
Note
Specifications for reference only.
Shaft dimension and specifications(voltage, torque, speed, etc) can be customized.
Welcome your visit and enquiry to our factory! /* 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
| Ansökan: | Industriell |
|---|---|
| Hastighet: | Konstant hastighet |
| Antal statorer: | Enfas |
| Fungera: | Control |
| Höljskydd: | Skyddstyp |
| Antal poler: | 4 |
| Anpassning: |
Tillgänglig
|
|
|---|
Finns det innovationer eller nya teknologier inom området för design av växelmotorer?
Ja, det finns flera innovationer och nya tekniker inom området för design av växelmotorer. Dessa framsteg syftar till att förbättra prestanda, effektivitet, kompakthet och tillförlitlighet hos växelmotorer. Här är några anmärkningsvärda innovationer och nya tekniker inom design av växelmotorer:
1. Miniatyrisering och kompakt design:
Framsteg inom tillverkningstekniker och material har möjliggjort miniatyrisering av kugghjulsmotorer utan att kompromissa med deras prestanda. Kugghjulsmotorer med kompakt design är mycket eftertraktade i applikationer där utrymmet är begränsat, såsom robotteknik, medicintekniska produkter och konsumentelektronik. Innovativa metoder som mikrokugghjulsmotorer och integrerade motor-växelenheter utvecklas för att uppnå mindre formfaktorer samtidigt som högt vridmoment och effektivitet bibehålls.
2. Högeffektiv utväxling:
Nya kugghjulskonstruktioner fokuserar på att förbättra effektiviteten genom att minska friktion och mekaniska förluster. Avancerade kugghjulstillverkningstekniker, såsom precisionsbearbetning och 3D-utskrift, möjliggör skapandet av invecklade kuggprofiler som optimerar kraftöverföringen och minimerar förluster. Dessutom bidrar användningen av högpresterande material, beläggningar och smörjmedel till att minska friktion och slitage, vilket förbättrar den totala effektiviteten hos kugghjulsmotorer.
3. Magnetisk kugghjul:
Magnetiska kugghjul är en framväxande teknik som ersätter traditionella mekaniska kugghjul med magnetfält för att överföra vridmoment. Den använder samspelet mellan permanentmagneter för att överföra kraft, vilket eliminerar behovet av fysiskt kuggingrepp. Magnetiska kugghjul erbjuder fördelar som hög effektivitet, lågt brus, kompakthet och underhållsfri drift. Även om de fortfarande är under utveckling och förfining, är magnetiska kugghjul lovande för olika tillämpningar, inklusive kugghjulsmotorer.
4. Integrerad elektronik och kontroller:
Växelmotordesigner använder integrerad elektronik och styrsystem för att förbättra prestanda och funktionalitet. Integrerade motordrivningar och styrenheter förenklar systemintegrationen, minskar kabeldragningens komplexitet och möjliggör avancerade styrfunktioner. Dessa integrerade lösningar erbjuder exakt hastighets- och momentstyrning, intelligenta återkopplingsmekanismer och anslutningsmöjligheter för sömlös integration i automationssystem och IoT-plattformar (Internet of Things).
5. Smarta funktioner och funktioner för tillståndsövervakning:
Nya konstruktioner av kugghjulsmotorer innehåller smarta funktioner och tillståndsövervakningsfunktioner för att möjliggöra förutsägande underhåll och optimera prestanda. Integrerade sensorer och övervakningssystem kan upptäcka onormala driftsförhållanden, spåra prestandaparametrar och ge feedback i realtid för proaktivt underhåll och felsökning. Detta hjälper till att förhindra oväntade fel, förlänga livslängden för kugghjulsmotorer och förbättra systemets övergripande tillförlitlighet.
6. Energieffektiva motortekniker:
Designen av växelmotorer påverkas av framsteg inom energieffektiva motortekniker. Borstlösa likströmsmotorer (BLDC) och synkrona reluktansmotorer (SynRM) blir alltmer populära på grund av deras högre effektivitet, bättre effekttäthet och förbättrade styrbarhet jämfört med traditionella borstade likströmsmotorer och induktionsmotorer. Dessa motortekniker, i kombination med optimerade växelkonstruktioner, bidrar till övergripande energibesparingar och prestandaförbättringar i systemet.
Detta är bara några exempel på innovationer och framväxande teknologier inom design av kugghjulsmotorer. Området utvecklas ständigt, drivet av behovet av mer effektiva, kompakta och tillförlitliga rörelsekontrolllösningar inom olika branscher. Tillverkare och forskare av kugghjulsmotorer utforskar aktivt nya material, tillverkningstekniker, styrstrategier och systemintegrationsmetoder för att möta de ständigt föränderliga kraven från moderna tillämpningar.
Kan kugghjulsmotorer användas för exakt positionering, och i så fall, vilka funktioner möjliggör detta?
Ja, kugghjulsmotorer kan användas för exakt positionering i olika tillämpningar. Kombinationen av kugghjulsmekanismer och motorstyrningsfunktioner gör det möjligt för kugghjulsmotorer att uppnå exakt och repeterbar positionering. Här är en detaljerad förklaring av de funktioner som gör att kugghjulsmotorer kan användas för exakt positionering:
1. Reduktionsväxel:
En av de viktigaste egenskaperna hos kugghjulsmotorer är deras förmåga att tillhandahålla utväxling. Utväxling avser processen att minska motorns utgående hastighet samtidigt som vridmomentet ökar. Genom att använda lämplig utväxling kan kugghjulsmotorer uppnå finare kontroll över rotationsrörelsen, vilket möjliggör mer exakt positionering. Utväxlingsmekanismen gör att motorn kan rotera med en lägre hastighet samtidigt som den bibehåller högre vridmoment, vilket resulterar i förbättrad noggrannhet och kontroll.
2. Högupplösta kodare:
Många kugghjulsmotorer är utrustade med högupplösta kodare. En kodare är en enhet som mäter motoraxelns position och hastighet. Högupplösta kodare ger exakt feedback om motorns rotationsläge, vilket möjliggör noggrann positionskontroll. Kodningssignalerna används tillsammans med motorstyrningsalgoritmer för att säkerställa exakt positionering genom att övervaka och justera motorns rörelse i realtid. Användningen av högupplösta kodare förbättrar avsevärt kugghjulsmotorns förmåga att uppnå exakt och repeterbar positionering.
3. Sluten styrning:
Växelmotorer med slutna styrsystem erbjuder förbättrade positioneringsmöjligheter. Sluten styrning innebär att man kontinuerligt jämför motorns faktiska position (uppmätt av pulsgivaren) med önskad position och gör justeringar för att minimera eventuella positionsfel. Det slutna styrsystemet använder återkoppling från pulsgivaren för att justera motorns hastighet, riktning och vridmoment, vilket säkerställer korrekt positionering även vid externa störningar eller variationer i belastningen. Sluten styrning gör det möjligt för växelmotorer att aktivt korrigera positionsfel och bibehålla exakt positionering över tid.
4. Stegmotorer:
Stegmotorer är en typ av kugghjulsmotor som ger utmärkt precision och kontroll för positioneringsapplikationer. Stegmotorer fungerar genom att omvandla elektriska pulser till stegvisa rörelsesteg. Varje steg motsvarar en specifik vinkelförskjutning, vilket möjliggör exakt positioneringskontroll. Stegmotorer erbjuder hög stegupplösning, vilket möjliggör finjusteringar av positionen. De används ofta i applikationer som kräver exakt positionering, såsom robotteknik, 3D-skrivare och CNC-maskiner.
5. Servomotorer:
Servomotorer är en annan typ av kugghjulsmotor som utmärker sig för exakta positioneringsuppgifter. Servomotorer kombinerar en motor, en återkopplingsenhet (t.ex. en kodare) och ett slutet styrsystem. De erbjuder högt vridmoment, hög hastighet och utmärkt positionsnoggrannhet. Servomotorer kan dynamiskt justera sin hastighet och sitt vridmoment för att bibehålla önskad position exakt. De används ofta i applikationer som kräver exakt och responsiv positionering, såsom industriell automation, robotteknik och kamerapanoreringssystem.
6. Rörelsekontrollalgoritmer:
Avancerade rörelsestyrningsalgoritmer spelar en avgörande roll för att kugghjulsmotorer ska kunna uppnå exakt positionering. Dessa algoritmer, implementerade i motorstyrningssystem eller dedikerade rörelsekontroller, optimerar motorns beteende för att säkerställa korrekt positionering. De tar hänsyn till faktorer som acceleration, retardation, hastighetsprofilering och ryckkontroll för att uppnå jämna och exakta rörelser. Rörelsestyrningsalgoritmer förbättrar kugghjulsmotorns förmåga att starta, stoppa och positionera exakt, vilket minskar positionsfel och översvängningar.
Genom att utnyttja växelreduktion, högupplösta kodare, sluten styrning, stegmotorer, servomotorer och rörelsestyrningsalgoritmer kan kugghjulsmotorer effektivt användas för exakt positionering i olika tillämpningar. Dessa funktioner gör det möjligt för kugghjulsmotorer att uppnå noggrann och repeterbar positionering, vilket gör dem lämpliga för uppgifter som kräver exakt styrning och tillförlitlig positioneringsprestanda.
Finns det specifika överväganden för att välja rätt växelmotor för en viss tillämpning?
När man väljer en växelmotor för en specifik tillämpning måste flera faktorer beaktas. Valet av rätt växelmotor är avgörande för att säkerställa optimal prestanda, effektivitet och tillförlitlighet. Här är en detaljerad förklaring av de specifika faktorerna som bör beaktas för att välja rätt växelmotor för en specifik tillämpning:
1. Momentkrav:
Momentkravet för tillämpningen är en avgörande faktor vid val av växelmotor. Bestäm det maximala vridmoment som växelmotorn behöver leverera för att utföra de erforderliga uppgifterna. Tänk på både startmomentet (vridmomentet som krävs för att initiera rörelse) och driftsmomentet (vridmomentet som krävs för att upprätthålla rörelsen). Välj en växelmotor som kan ge tillräckligt vridmoment för att hantera belastningskraven för tillämpningen. Det är viktigt att ta hänsyn till eventuella momenttoppar eller variationer under drift.
2. Hastighetskrav:
Tänk på önskat hastighetsområde eller specifika hastighetskrav för applikationen. Bestäm rotationshastigheten (i varv/min) som växelmotorn behöver uppnå för att uppfylla applikationens prestandakriterier. Välj en växelmotor med lämplig utväxling som kan uppnå önskad hastighet vid utgående axel. Säkerställ att växelmotorn kan bibehålla den erforderliga hastigheten konsekvent och noggrant under hela driften.
3. Driftcykel:
Utvärdera applikationens arbetscykel, vilket avser förhållandet mellan driftstid och vilo- eller tomgångstid. Överväg om applikationen kräver kontinuerlig drift eller intermittent drift. Bestäm arbetscykelns inverkan på växelmotorn, inklusive faktorer som värmeutveckling, kylbehov och potentiellt slitage. Välj en växelmotor som är konstruerad för att hantera den förväntade arbetscykeln och säkerställa långsiktig tillförlitlighet och hållbarhet.
4. Miljöfaktorer:
Ta hänsyn till de miljöförhållanden som växelmotorn kommer att arbeta under. Överväg faktorer som extrema temperaturer, fuktighet, damm, vibrationer och exponering för kemikalier eller frätande ämnen. Välj en växelmotor som är specifikt konstruerad för att motstå och fungera optimalt under de förväntade miljöförhållandena. Detta kan innebära att välja växelmotorer med lämplig tätning, skyddande beläggningar eller material som kan motstå korrosion och klara tuffa miljöer.
5. Effektivitet och effektkrav:
Överväg önskad verkningsgrad och effektförbrukning för växelmotorn. Utvärdera den tillgängliga strömförsörjningen för tillämpningen och välj en växelmotor som arbetar inom de angivna spännings- och strömområdena. Bedöm växelmotorns verkningsgrad för att säkerställa att den maximerar kraftöverföringen och minimerar energislöseri. Att välja en effektiv växelmotor kan bidra till kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan.
6. Fysiska begränsningar:
Bedöm applikationens fysiska begränsningar, inklusive utrymmesbegränsningar, monteringsalternativ och integrationskrav. Tänk på växelmotorns storlek, dimensioner och vikt för att säkerställa att den kan rymmas inom det tillgängliga utrymmet. Utvärdera monteringsalternativen och kompatibiliteten med applikationens mekaniska struktur. Tänk dessutom på eventuella specifika integrationskrav, såsom axeldimensioner, kontakter eller gränssnitt som behöver anpassas till applikationens design.
7. Buller och vibrationer:
Beroende på tillämpning kan buller- och vibrationsnivåer vara kritiska faktorer. Utvärdera acceptabla buller- och vibrationsnivåer för tillämpningens miljö och drift. Välj en kugghjulsmotor som är konstruerad för att minimera buller och vibrationer, till exempel de med spiralformade kugghjul eller finmekanik. Detta är särskilt viktigt i tillämpningar som kräver tyst drift eller där överdrivet buller och vibrationer kan orsaka problem eller obehag.
Genom att beakta dessa specifika faktorer när du väljer en växelmotor för en viss tillämpning kan du säkerställa att den valda växelmotorn uppfyller prestandakraven, fungerar effektivt och ger tillförlitlig och jämn kraftöverföring. Det är viktigt att rådgöra med tillverkare eller experter av växelmotorer för att fastställa den mest lämpliga växelmotorn baserat på den specifika tillämpningens behov.
editor by CX 2024-02-08