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ZD Leader在业内拥有广泛的微型电机生产线,包括直流电机、交流电机、无刷电机、行星齿轮电机、鼓式电机、行星齿轮箱、RV减速机和谐波减速机等。通过技术创新和定制化,我们帮助您打造卓越的应用系统,并为各种工业自动化场景提供灵活的解决方案。
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产品描述:
齿轮电机扭矩表允许扭矩单位:上部(牛米)/下部(公斤力·厘米)
•齿轮箱和中间齿轮箱是单独出售的。
•在模型名称中的空白处()输入减速比。
• 转速的计算方法是将电机同步转速除以减速比。实际转速比显示值低 2% 至 20%,具体数值取决于负载大小。
•若要将转速降低到下表所示的减速比以下,可在减速器和电机之间连接一个中间齿轮箱(减速比:10)。在这种情况下,允许的扭矩为20N·m。
|
类型 电机/齿轮箱 |
齿轮比 |
3 |
3.6 |
5 |
6 |
7.5 |
9 |
12.5 |
15 |
18 |
25 |
30 |
36 |
50 |
60 |
75 |
90 |
100 |
120 |
150 |
180 |
|
速度 转/分钟 |
866 |
722 |
520 |
433 |
346 |
288 |
208 |
173 |
144 |
104 |
86 |
72 |
52 |
43 |
34 |
28 |
26 |
21 |
17 |
14 |
|
| Z5D150-24GU(5GU90RT) |
5GU()RC/ 5GU()RT |
0.87 |
1.04 |
1.45 |
1.74 |
2.41 |
5.44 |
4.02 |
4.82 |
5.78 |
8.03 |
9.64 |
10.4 |
14.5 |
17.4 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
8.87 |
10.6 |
14.8 |
17.7 |
24.6 |
55.5 |
41.0 |
48.2 |
59.0 |
81.9 |
98.3 |
106 |
148 |
177 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
尺寸(单位:毫米):
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公司简介
常问问题
问:你们的主要产品是什么?
答:我们目前生产有刷直流电机、有刷直流齿轮电机、行星齿轮直流电机、无刷直流电机、步进电机、交流电机和高精度行星齿轮箱等。您可以在我们的网站上查看上述电机的规格,也可以通过电子邮件向我们推荐符合您规格的电机。
问:如何选择合适的电机?
A:如果您有电机图片或图纸可以展示给我们,或者您有详细的规格参数,例如电压、转速、扭矩、电机尺寸、电机工作方式、所需寿命和噪音水平等,请随时告知我们,以便我们根据您的要求推荐合适的电机。
问:你们的标准电机有定制服务吗?
答:是的,我们可以根据您的要求定制电压、转速、扭矩和轴的尺寸/形状。如果您需要在端子上焊接额外的电线/电缆,或者需要添加连接器、电容器或电磁兼容性组件,我们也可以制作。
问:你们提供电机个性化设计服务吗?
答:是的,我们愿意为客户单独设计电机,但这可能需要一些模具开发成本和设计费。
问:你们的交货周期是多久?
答:一般来说,我们的常规标准产品需要15-30天,定制产品需要更长时间。但我们的交货时间非常灵活,具体取决于订单情况。
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| 应用: | 通用、工业、电动工具 |
|---|---|
| 运行速度: | 恒速 |
| 结构和工作原理: | 刷子 |
| 认证: | ISO9001、CCC |
| 运输包装: | 计数 |
| 规格: | UL、CE、ISO9001、CCC、RoHS |
| 定制化: |
可用的
|
|
|---|
齿轮电机的维护要求是什么?如何最大限度地延长其使用寿命?
齿轮电机与其他机械系统一样,需要定期维护以确保最佳性能和使用寿命。正确的维护方法有助于预防故障、最大限度地减少停机时间并延长齿轮电机的使用寿命。以下是齿轮电机的一些维护要求以及延长其使用寿命的方法:
1. 润滑:
定期润滑对于齿轮电机至关重要,可以减少摩擦、磨损和发热。齿轮、轴承和其他运动部件应按照制造商的建议进行适当润滑。润滑剂的选择应基于电机的规格和运行条件。应定期检查和补充润滑剂,并定期更换润滑油或润滑脂,以保持最佳润滑状态并确保电机长期稳定运行。
2. 检查和清洁:
定期检查和清洁齿轮电机对于发现磨损、损坏或污染迹象至关重要。检查齿轮、轴承、轴和连接件有助于检测任何异常或错位。清洁电机外部和通风通道,清除灰尘、碎屑或湿气积聚,对于防止故障和保持适当的冷却也十分重要。任何松动或损坏的部件都应及时维修或更换。
3. 温度和环境因素:
监测和控制齿轮电机周围的温度和环境条件对其使用寿命有着显著的影响。过热会导致润滑油劣化、绝缘层损坏,并造成部件过早失效。确保良好的通风、散热并避免电机过载有助于有效控制温度。同样,保护齿轮电机免受潮气、灰尘、化学品和其他环境污染物的侵害对于防止腐蚀和损坏至关重要。
4. 负载监控和优化:
监测和优化齿轮电机的负载有助于延长其使用寿命。在规定的负载和转速范围内运行齿轮电机有助于防止过载、过热和过早磨损。避免突然或频繁的加速或减速,以及防止过载或连续接近电机最大额定功率运行,都能延长其使用寿命。
5. 对准和振动分析:
齿轮电机部件(例如齿轮、联轴器和轴)的正确对准对于平稳高效运行至关重要。不对中会导致摩擦增大、噪音增加和过早磨损。定期检查和调整对准情况,以及进行振动分析,有助于识别任何不对中或过度振动,这些都可能表明存在潜在问题。及时解决对准和振动问题可以防止进一步损坏,并最大限度地延长电机的使用寿命。
6. 预防性维护和定期检查:
对齿轮电机而言,实施预防性维护计划至关重要。这包括制定例行检查、润滑和清洁计划,以及定期进行性能测试和测量。遵循制造商的维护指南和建议,例如皮带张力检查、轴承更换或齿轮检查,有助于在潜在问题演变成重大故障之前发现并解决它们。
遵循这些维护要求和最佳实践,可以最大限度地延长齿轮电机的使用寿命。定期维护、适当润滑、负载优化、温度控制以及及时维修或更换磨损部件,都有助于齿轮电机的可靠运行和延长使用寿命。
齿轮电机能否用于精确定位?如果可以,其哪些特性使其能够实现精确定位?
是的,齿轮电机可用于各种应用中的精确定位。齿轮机构和电机控制功能的结合,使齿轮电机能够实现精确且可重复的定位。以下是对齿轮电机实现精确定位功能的详细说明:
1. 齿轮减速:
齿轮电机的关键特性之一是其减速能力。减速是指在提高扭矩的同时降低电机输出转速的过程。通过使用合适的齿轮比,齿轮电机可以更精细地控制旋转运动,从而实现更精确的定位。减速机构使电机能够在保持较高扭矩的同时以较低的转速旋转,从而提高精度和控制力。
2. 高分辨率编码器:
许多齿轮电机都配备了高分辨率编码器。编码器是一种用于测量电机轴位置和转速的装置。高分辨率编码器能够提供电机旋转位置的精确反馈,从而实现精确的位置控制。编码器信号与电机控制算法配合使用,通过实时监测和调整电机的运动来确保精确定位。高分辨率编码器的使用极大地提高了齿轮电机实现精确且可重复定位的能力。
3. 闭环控制:
采用闭环控制系统的齿轮电机具有更强大的定位能力。闭环控制通过持续比较电机实际位置(由编码器测量)与期望位置,并进行调整以最大限度地减少位置误差。闭环控制系统利用编码器的反馈来调整电机的速度、方向和扭矩,即使在存在外部干扰或负载变化的情况下也能确保精确定位。闭环控制使齿轮电机能够主动校正位置误差,并长期保持精确定位。
4. 步进电机:
步进电机是一种齿轮电机,可为定位应用提供卓越的精度和控制性能。步进电机的工作原理是将电脉冲转换为增量式的运动步进。每一步都对应一个特定的角位移,从而实现精确的定位控制。步进电机具有高步进分辨率,可进行精细的位置调整。它们常用于需要精确定位的应用中,例如机器人、3D打印机和数控机床。
5. 伺服电机:
伺服电机是另一种齿轮电机,尤其擅长精确定位。伺服电机集成了电机、反馈装置(例如编码器)和闭环控制系统,具有高扭矩、高转速和出色的定位精度。伺服电机能够动态调节转速和扭矩,从而精确地保持所需位置。它们广泛应用于需要精确快速定位的领域,例如工业自动化、机器人和相机云台系统。
6. 运动控制算法:
先进的运动控制算法在实现齿轮电机的精确定位方面发挥着至关重要的作用。这些算法通过电机控制系统或专用运动控制器进行优化,确保电机的精确定位。它们会考虑加速度、减速度、速度曲线和加加速度控制等因素,从而实现平稳而精确的运动。运动控制算法增强了齿轮电机启动、停止和精确定位的能力,减少了位置误差和过冲。
通过利用齿轮减速、高分辨率编码器、闭环控制、步进电机、伺服电机和运动控制算法,齿轮电机可有效用于各种应用中的精确定位。这些特性使齿轮电机能够实现精确且可重复的定位,使其适用于需要精确控制和可靠定位性能的任务。
在为特定应用选择合适的齿轮电机时,有哪些具体考虑因素?
为特定应用选择齿轮电机时,需要考虑多个因素。选择合适的齿轮电机对于确保最佳性能、效率和可靠性至关重要。以下详细说明了为特定应用选择合适齿轮电机的具体注意事项:
1. 扭矩要求:
应用所需的扭矩是齿轮电机选型的关键因素。确定齿轮电机完成所需任务所需的最大扭矩。同时考虑启动扭矩(启动运动所需的扭矩)和运行扭矩(维持运动所需的扭矩)。选择能够提供足够扭矩以满足应用负载需求的齿轮电机。务必考虑运行过程中可能出现的任何扭矩峰值或波动。
2. 速度要求:
考虑应用所需的转速范围或具体转速要求。确定齿轮电机为满足应用性能标准所需达到的转速(单位:RPM)。选择具有合适齿轮比的齿轮电机,使其输出轴达到所需转速。确保齿轮电机在整个运行过程中能够持续、精确地保持所需转速。
3. 占空比:
评估应用的占空比,即运行时间与静止或空闲时间的比值。考虑应用是需要连续运行还是间歇运行。确定占空比对齿轮电机的影响,包括发热、冷却需求和潜在磨损等因素。选择一款能够满足预期占空比并确保长期可靠性和耐久性的齿轮电机。
4. 环境因素:
务必考虑齿轮电机的运行环境。考虑诸如极端温度、湿度、灰尘、振动以及接触化学品或腐蚀性物质等因素。选择专为承受预期环境条件并能发挥最佳性能而设计的齿轮电机。这可能意味着选择具有适当密封、保护涂层或耐腐蚀且能承受恶劣环境的齿轮电机。
5. 效率和功率要求:
考虑齿轮电机的预期效率和功耗。评估应用所需的电源,并选择一款在指定电压和电流范围内运行的齿轮电机。评估齿轮电机的效率,确保其最大限度地提高功率传输效率并最大限度地减少能量损耗。选择高效的齿轮电机有助于节省成本并减少对环境的影响。
6. 物理限制:
评估应用的物理限制,包括空间限制、安装选项和集成要求。考虑齿轮电机的尺寸、规格和重量,确保其能够安装在可用空间内。评估安装选项及其与应用机械结构的兼容性。此外,还要考虑任何特定的集成要求,例如轴尺寸、连接器或接口等,这些都需要与应用的设计保持一致。
7. 噪音和振动:
根据应用场景的不同,噪声和振动水平可能至关重要。评估应用环境和运行条件下可接受的噪声和振动水平。选择一款旨在最大限度降低噪声和振动的齿轮电机,例如采用螺旋齿轮或精密设计的电机。这在需要安静运行或过大的噪声和振动可能导致问题或不适的应用中尤为重要。
在为特定应用选择齿轮电机时,考虑这些具体因素可以确保所选齿轮电机满足性能要求、高效运行并提供可靠稳定的动力传输。咨询齿轮电机制造商或专家,根据具体应用需求确定最合适的齿轮电机至关重要。
editor by CX 2024-04-23