XBD-2030 Motor de corrent continu raspallat de metalls preciosos
Presentació del producte
El motor de corrent continu amb raspallat de metalls preciosos XBD-2030 és un motor altament eficient i fiable ideal per a una àmplia gamma d'aplicacions industrials. La seva conductivitat superior i els raspalls de metalls preciosos proporcionen una eficiència i un rendiment excel·lents, el que el fa molt adequat per al seu ús en maquinària i equips de precisió. El motor ofereix un gran parell de sortida, proporcionant un control precís i una major potència a diversos sistemes. També ofereix un funcionament suau i silenciós, per la qual cosa és una opció preferida per a aplicacions on el soroll és una preocupació. El disseny compacte i lleuger del motor permet una fàcil integració en diferents sistemes, mentre que la seva llarga vida útil garanteix durabilitat i fiabilitat. A més, el motor de corrent continu amb raspallat de metalls preciosos XBD-2030 es pot personalitzar per satisfer els requisits específics d'aplicació, oferint una major versatilitat i flexibilitat. A més, hi ha disponibles opcions de codificador i caixa de canvis integrades per personalitzar encara més el rendiment del motor per satisfer les necessitats de diferents aplicacions industrials.
Aplicació
El motor sense nucli Sinbad té una àmplia gamma d'aplicacions com ara robots, drons, equips mèdics, automòbils, informació i comunicacions, eines elèctriques, equips de bellesa, instruments de precisió i indústria militar.
Avantatge
Els avantatges del motor de corrent continu amb raspallat de metalls preciosos XBD-2030 són:
1. Alta eficiència i rendiment fiable a causa de la seva conductivitat superior i els seus raspalls de metalls preciosos.
2. Excel·lent sortida de parell, proporcionant un control precís i una major potència a diversos sistemes.
3. Funcionament suau i silenciós, el que el fa adequat per a aplicacions on el soroll és una preocupació.
4. Disseny compacte i lleuger, que permet una fàcil integració en diferents sistemes.
5. Llarga vida útil, assegurant durabilitat i fiabilitat.
6. Personalitzable per satisfer els requisits específics d'aplicació, oferint una major versatilitat i flexibilitat.
7. Opcions de codificador i caixa de canvis integrades disponibles per personalitzar encara més el rendiment del motor per a diferents aplicacions industrials.
Paràmetre
Model de motor 2030 | ||||||
Material de raspall metall preciós | ||||||
A nominal | ||||||
Tensió nominal | V | 6 | 9 | 12 | 15 | 24 |
Velocitat nominal | rpm | 8379 | 8550 | 10260 | 8550 | 7781 |
Corrent nominal | A | 1.05 | 0,77 | 0,64 | 0,29 | 0,16 |
Parell nominal | mNm | 5,75 | 6.29 | 5.71 | 3,76 | 3,78 |
Càrrega lliure | ||||||
Velocitat sense càrrega | rpm | 9800 | 10000 | 12000 | 10000 | 9100 |
Corrent sense càrrega | mA | 60 | 38 | 40 | 20 | 8 |
Amb la màxima eficiència | ||||||
Màxima eficiència | % | 82.2 | 83,5 | 81.4 | 80.3 | 83.3 |
Velocitat | rpm | 8967 | 9200 | 10920 | 9050 | 8372 |
Actual | A | 0,607 | 0,445 | 0,414 | 0,194 | 0,091 |
Parell | mNm | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.1 |
A la màxima potència de sortida | ||||||
Potència de sortida màxima | W | 10.2 | 11.3 | 12.4 | 6.8 | 6.0 |
Velocitat | rpm | 4900 | 5000 | 6000 | 5000 | 4550 |
Actual | A | 3.5 | 2.6 | 2.1 | 0,9 | 1.0 |
Parell | mNm | 19.8 | 21.7 | 19.7 | 13.0 | 13.0 |
A la parada | ||||||
Corrent de parada | A | 6,90 | 5.12 | 4.20 | 1,85 | 1.05 |
Parell de parada | mNm | 39.6 | 43.4 | 39.3 | 25.9 | 26.0 |
Constants motrius | ||||||
Resistència terminal | Ω | 0,87 | 1,76 | 2,86 | 8.11 | 22.90 |
Inductància terminal | mH | 0,14 | 0,29 | 0,51 | 0,86 | 1,90 |
Parell constant | mNm/A | 5,80 | 8.53 | 9.46 | 14.17 | 25.00 h |
Velocitat constant | rpm/V | 1633,3 | 1111.1 | 1000,0 | 666,7 | 379,2 |
Velocitat/Parell constant | rpm/mNm | 247.2 | 230,7 | 305,0 | 385,7 | 349,4 |
Constant de temps mecànica | ms | 6.51 | 6.08 | 7,63 | 9,65 | 8,74 |
Inèrcia del rotor | g·cm² | 2.52 | 2.52 | 2.39 | 2.39 | 2.42 |
Nombre de parells de pols 1 | ||||||
Número de fase 5 | ||||||
Pes del motor | g | 48 | ||||
Nivell de soroll típic | dB | ≤38 |
Mostres
Estructures
Preguntes freqüents
A: Sí. Som un fabricant especialitzat en motors de corrent continu sense nucli des de 2011.
R: Tenim un equip de control de qualitat que compleix amb TQM, cada pas compleix els estàndards.
R: Normalment, MOQ = 100pcs. Però s'accepta un petit lot de 3-5 peces.
R: La mostra està disponible per a vostè. poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més detalls. Un cop us cobrem la tarifa de mostra, si us plau, no dubteu a sentir-vos fàcil, es reemborsarà quan feu una comanda massiva.
R: envieu-nos una consulta → rebeu la nostra cotització → negocieu els detalls → confirmeu la mostra → signeu contracte/dipòsit → producció en massa → càrrega a punt → balanç / lliurament → cooperació addicional.
R: El temps de lliurament depèn de la quantitat que demaneu. normalment triga entre 30 i 45 dies naturals.
R: Acceptem T/T per avançat. També tenim un compte bancari diferent per rebre diners, com ara dòlars dels EUA o RMB, etc.
R: Acceptem el pagament per T/T, PayPal, també es podrien acceptar altres formes de pagament, poseu-vos en contacte amb nosaltres abans de pagar per les altres maneres de pagament. També hi ha un dipòsit del 30-50% disponible, el saldo de diners s'ha de pagar abans de l'enviament.
Et fascinen els motors elèctrics i t'interessen la ciència que hi ha darrere de la seva funció? En aquest article, explorem el fascinant món del coneixement de la ciència del motor i descobrim els secrets darrere d'aquestes màquines poderoses.
Primer, anem a definir què és un motor. Un motor elèctric és una màquina que converteix l'energia elèctrica, química o tèrmica en energia mecànica. Des d'electrodomèstics fins a sistemes de transport, els motors elèctrics s'utilitzen en innombrables aplicacions en diverses indústries. El principi bàsic d'un motor elèctric és la interacció entre un camp magnètic i un corrent elèctric.
Hi ha dos tipus principals de motors: motors de corrent continu i motors de corrent continu. Els motors de CA s'alimenten amb corrent altern mentre que els motors de corrent continu s'alimenten amb corrent continu. Els motors de CA s'utilitzen sovint en grans aplicacions, com ara màquines industrials i trens elèctrics. Mentrestant, els motors de corrent continu s'utilitzen en petites aplicacions com ara electrodomèstics i dispositius de mà.
El component bàsic d'un motor elèctric és el sistema rotor-estator. El rotor és la part giratòria del motor mentre que l'estator és la part estacionària. L'estator conté els bobinatges elèctrics i el rotor conté els components generadors de camp magnètic. Quan el corrent passa pels bobinatges de l'estator, crea un camp magnètic, que provoca el moviment al rotor, provocant la rotació.
Un motor només és tan fort com el seu parell i la seva velocitat. El parell és la força de rotació produïda per un motor, mentre que la velocitat és la velocitat a la qual gira el motor. Els motors amb un parell més elevat poden generar més força, cosa que els fa adequats per a aplicacions resistents com ara maquinària industrial. Mentrestant, els motors de major velocitat s'utilitzen en aplicacions com sistemes de refrigeració o ventiladors.
Un aspecte important del disseny del motor és la seva eficiència. L'eficiència d'un motor és la relació entre la seva potència de sortida i la seva potència d'entrada, amb motors més eficients que ofereixen més potència de sortida per unitat de potència d'entrada. El disseny eficient del motor minimitza la pèrdua d'energia per fricció, calor i altres factors. Els motors eficients energèticament no només estalvien energia, sinó que també redueixen els costos operatius i les emissions de carboni.
El coneixement de la ciència del motor segueix evolucionant, donant lloc a la creació de nous dissenys motors més eficients. Un d'aquests desenvolupaments és el motor de corrent continu sense escombretes, que ofereix una major eficiència, fiabilitat i vida útil més llarga que els motors de corrent continu amb raspalls convencionals. Els motors sense escombretes utilitzen un disseny diferent, renunciant als raspalls i el commutador, que pot provocar un desgast amb el pas del temps.
En resum, el coneixement de la ciència del motor elèctric segueix avançant, donant lloc a motors elèctrics més eficients, potents i innovadors. Els motors elèctrics s'han convertit en una part integral de la nostra vida quotidiana, alimentant tot, des d'electrodomèstics fins a sistemes de transport. Entendre la ciència que hi ha darrere dels motors elèctrics és fonamental per crear dissenys millorats que facin avançar el món alhora que minimitzin l'impacte ambiental. Els avenços en la ciència del motor seguiran donant forma a totes les indústries que depenen dels motors elèctrics per proporcionar energia i moviment.