
Værktøjsmaskiner Motor
Klassifikation: Trefaset egernbur induktionsmotor
Anvendelse: Pumper, ventilatorer, maskiner, fødevaremaskiner. etc
Bemærkninger: Motorerne kan designes efter kundens krav
1. Produktintroduktion af AC-motoren
Y-seriens motor er fuldstændig lukket og ventilatorkøling, trefaset egernbur induktionsmotor. Den er nydesignet i overensstemmelse med de relevante regler i IEC- og EN60034-1-standarderne.
2. Produktparameter for AC-motoren
Slags | Strøm | Nuværende | Hastighed | Eff | Magtfaktor | Startstrøm/Mærkestrøm | Startmoment/Nominelt drejningsmoment | Maks. drejningsmoment/Nominelt drejningsmoment | |
Hk | Kw | (A) | (r/min) | ( procent ) | (cos¢) | ||||
380V - 50HZ - 2P | |||||||||
Y80M1-2 | 1 | 0.75 | 1.8 | 2800 | 75 | 0.84 | 6.5 | 2.2 | 2.3 |
Y80M2-2 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | 2800 | 77 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.3 |
Y90S-2 | 2 | 1.5 | 3.4 | 2800 | 78 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.3 |
Y90L-2 | 3 | 2.2 | 4.8 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.3 |
…… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Se venligst vedhæftet fil for mere information.
3. Produktegenskab og anvendelse af AC-motoren
Anvendelse: Værktøjsmaskiner, transportmaskiner, landbrugsmaskiner og fødevaremaskiner mm.
Karakteristika: høj effektivitet, højt startmoment, lav støj, lille vibration, pålidelig drift og nem vedligeholdelse
4. Produktionsdetaljer for AC-motoren
Motorstørrelsen og motormaterialet kan designes efter anmodning
Brugerdefineret design: Velkommen

5. Produktkvalifikation af AC-motoren
Certifikat: CCC .ROHS .CE .UL .Etc
I henhold til kundens krav
6. Levering, forsendelse og betjening af AC-motoren
I produktionen kræver vi ikke kun kvantitet, men også kvalitet.
MOQ: 50 stk. i henhold til enhedspris og kundeønske
Eksempler på leveringstid: 7-15 dage
Produktionsgennemløbstid: 15-40 dage efter modtagelse af godkendelsesprøver og kvitteringer
7.Ofte stillede spørgsmål
Q: Hvad er din prøvepolitik?
A: Vi kan levere prøven, hvis vi har klar dele på lager, men kunderne skal betale prøveomkostningerne og kureromkostningerne.
Q: Tester du alle dine varer før levering?
A: Ja, vi har 100 procent test før levering.
Q: Hvordan gør du vores forretning langsigtet og godt forhold?
A: Høj kvalitet og bedste serviceteam.
Q: Hvilken slags motorer kan du levere?
A: Vi producerer alle slags AC.DC .universal motor, induktion, stepper, børsteløs osv.
Q: Kan vi købe dine motorer fra vores kinesiske agent eller kinesiske ven?
A: Ja, du kan gøre dette. Men vi skal rette alle detaljer. Såsom enhedspris, betalingsbetingelser, leveringssag, og hvis sådan her, skal du håndtere eksportsagen.
Q: Hvor mange ovnmotortyper og -model?
A: Vi har over 15 ovnmotortyper. alle ovnmotormodeller kan ændres efter forskellig størrelse, ydeevne efter din anmodning.
Spørgsmål: Kan du sende mig nogle ovnmotorprøver, før du laver masseordrer?
A: ja, det kan vi. og vi har brug for, og vi skal også lave prøver, før vi begynder at lave masseordrer. og vi skal også lave al teknisk standard for vores fremtidige masseordrer.
Q: Hvornår kan du afslutte dine ovnmotorprøver?
A: Vi har brug for omkring 2 uger til at lave ovnmotorprøverne. det afhænger også af, hvor mange prøver vi skal producere. Vi har normalt brug for kunden til at betale prøverne i begyndelsen, men prøveomkostningerne vil blive refunderet i fremtidige ordrer.
Q: Producerer du også andre typer motorer?
A: Ja, vi producerer også andre typer motorer. Såsom DC-motor, Universal-motorer. gearmotorer. Induktionsmotorer, børsteløse motorer. vi kan lave alle slags motorer.
8.produktkendskab.
Hvad er de parametre, der påvirker høj hastighed og høj spidsstrøm i industrielt elværktøj?
Batteridrevne industrielt værktøj fungerer generelt ved lave spændinger (12-60 V), og børstede jævnstrømsmotorer er normalt et godt økonomisk valg, men børster er begrænset af elektrisk (momentrelateret strøm) og mekanisk (hastighedsrelateret) Friktionsfaktoren vil skabe slid, så antallet af cyklusser i levetiden vil være begrænset, og motorens levetid vil være et problem. Fordele ved børstede DC-motorer: lille termisk modstand af spole/hus, maksimal hastighed over 100krpm, fuldt tilpasselig motor, højspændingsisolering op til 2500V, højt drejningsmoment.
Højhastighedstrin: For det første, når bolten skrues i eller skærekæben eller spændeværktøjet nærmer sig arbejdsemnet, er der ringe modstand, i dette trin kører motoren med en hurtigere fri hastighed, hvilket sparer tid og øger produktiviteten. Høj momentfase: Når værktøjet udfører de mere kraftfulde tilspændings-, skære- eller fastspændingsfaser, bliver mængden af drejningsmoment kritisk.
Motorer med højt drejningsmoment kan udføre en bredere række af tunge opgaver uden overophedning, og denne cyklisk skiftende hastighed og vridning skal gentages uden afbrydelse i krævende industrielle applikationer. Disse applikationer kræver forskellige hastigheder, drejningsmomenter og tider, kræver specialdesignede motorer, der minimerer tab for optimale løsninger, enheder fungerer ved lave spændinger, og den tilgængelige effekt er begrænset, hvilket især gælder for batteridrevne enheder. Det væsentlige.
Strukturen af DC-viklingen
I en traditionel motor (også kaldet indre rotor) struktur er de permanente magneter en del af rotoren, og der er tre statorviklinger, der omgiver rotoren, i en ydre rotor (eller ydre rotor) struktur, det radiale forhold mellem spolerne og magneterne vendes og statorspolerne. Motorens centrum (bevægelsen) dannes, mens permanentmagneterne roterer inde i en ophængt rotor, der omgiver bevægelsen.
Indre rotormotorkonstruktion er mere velegnet til håndholdte industrielle elværktøjer på grund af lavere inerti, lettere vægt og lavere tab, og på grund af længere længde, mindre diameter og mere ergonomisk profilform er det lettere at integrere i håndholdte enheder, Derudover lavere rotor inerti resulterer i bedre tilspændings- og spændekontrol. Spolerne er viklet i slidser omkring statoren, og den magnetiske induktion i lamineringerne er høj på grund af den lille luftspalte mellem lamineringerne (statoren) og magneterne. Derfor kan vi bruge en mindre magnetdiameter, kobbervolumenet er begrænset af spalten, og det er svært at vinde ind i spalten, og spolen er installeret i statorspalten for at reducere den termiske modstand af spolen/statorenheden . Når der ikke er strøm, har rotoren et foretrukket magnetisk potentiale foran lamineringerne, hvilket kan skabe et fortanding eller skraldemoment. En måde at reducere skraldemomentet på er at vippe lamineringerne. Da spolerne er indsat i lamineringerne, er en slidsmotor meget robust.
Det slidsede design (200 grader) kan modstå højere temperaturer end det ikke-slidsede design (150 grader), hvilket resulterer i højere drejningsmoment. I de fleste tilfælde er den begrænsende faktor for et el-håndværktøj dog den maksimale temperatur, værktøjet kan nå i længere perioder (ca. 47 grader maks.), hvilket er et behageligt niveau for operatøren, og faktisk kan langvarig varme gør det ubehageligt at holde værktøjet, og sikkerhedsforskrifter kræver, at den maksimale temperatur holdes lav.
Motorens elektriske ydeevne bestemmes af det magnetiske kredsløb
Den første komponent (dvs. magneten) kan have en fast værdi, men den anden komponent (dvs. kobberviklingen) kan let modificeres ved at ændre ledningsdiameteren og antallet af omdrejninger, momentkonstanten "kt" og modstand "R "kan finjusteres. Højhastighedstrin: Motoren skal køre ved høj hastighed med lav modstand, ω=(U – R * I ) / ktω (hastighed, i rad.s-1) U (spænding, i volt) R (modstand, i ohm) I (strøm i ampere) kt (drejningsmomentkonstant i Nm/A), da drejningsmomentkonstanten er i nævneren af beregningen, jo lavere kt, jo højere omdrejningshastighed, hvilket tillader mere drift i samme tidsperiode og øger produktiviteten.
Trin med højt drejningsmoment: I andet trin giver motoren hovedsageligt spidsmoment ved lav hastighed, ifølge fysikkens love er drejningsmoment produktet af drejningsmomentkonstant og strøm: C=kt * IC (drejningsmoment i Nm) I (strøm i ampere) kt (drejningsmomentkonstant i Nm/A) Jo højere kt-værdi, jo højere udgangsmoment ved en given strøm. Ved at justere kt-værdien af motorviklingerne kan designere optimere omdrejningshastigheden eller udgangsmomentet for at finde en god balance mellem drejningsmoment og rotationshastighed og derved reducere den samlede driftscyklustid. Der er ingen unik løsning, der skal vælges et kompromis kt for at afbalancere motorens ydelse på forskellige driftstrin. Baseret på simulering og erfaring kan motordesign finde optimale løsninger under spoldesignprocessen. Kobbertab og drejningsmoment, kan vi overveje at vælge en lavere kt-værdi for at øge hastigheden og kompensere den lavere kt-værdi med en større strøm (I) for at opnå et højere udgangsmoment, dog vil en højere strøm øge kobbertabet, kobbertab { {1}} R * I^2 Jo højere strømmen er, desto hurtigere opvarmes motoren og håndværktøjet, hvilket begrænser det maksimale drejningsmoment, der er til rådighed. Motoren bør designes med så lidt strøm som muligt for at begrænse varmeudviklingen (håndholdt enheds temperatur påvirker produktiviteten) og forlænger batteriets levetid.
Jerntab og hastighed, jerntab påvirker hastigheden, tab af hvirvelstrøm stiger med kvadratet af hastigheden, selv rotation under ubelastede forhold kan få motoren til at varme op, højhastighedsmotorer kræver særlige forsigtighedsdesign for at begrænse hvirvelstrømsopvarmning.
Populære tags: værktøjsmaskiner motor, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, tilpasset, tilbud, rabat, pris, køb, billig
Et par af
InduktionsventilatormotorDu kan også lide
Send forespørgsel










