Bezuhlíkový motor s vysokou{0}}teplotou a vysokým-krútiacim momentom

Bezuhlíkový motor s vysokou{0}}teplotou a vysokým-krútiacim momentom
Podrobnosti:
Tento bezkomutátorový motor s vysokou{0}}teplotou a vysokým{1}}krútiacim momentom, navrhnutý pre extrémne tepelné prostredia, poskytuje nepretržitý mechanický výkon až do okolitej teploty 250 stupňov Celzia bez tepelného úniku, pričom využíva vákuovú -izoláciu impregnovanú tlakom triedy H+ a vysokú{5}}koercivitu Samarium-kobaltové rotory pri silnom tepelnom namáhaní.
Zaslať požiadavku
Popis
Zaslať požiadavku

Prehľad produktov

 

Tento bezkomutátorový motor s vysokou{0}}teplotou a vysokým{1}}krútiacim momentom, navrhnutý pre extrémne tepelné prostredia, poskytuje nepretržitý mechanický výkon až do okolitej teploty 250 stupňov Celzia bez tepelného úniku, pričom využíva vákuovú -izoláciu impregnovanú tlakom triedy H+ a vysokú{5}}koercivitu Samarium-kobaltové rotory pri silnom tepelnom namáhaní.

 

Technické špecifikácie

 

Parameter

Hodnota a hodnotenie

Prevádzková teplota

Limit vinutia -40 stupňov Celzia až +250 stupňov Celzia

Krútiaci moment zastavenia

2,5 Nm až 85,0 Nm

Špičkový krútiaci moment

Až 300 Nm

Typ vinutia

3-fázová hviezda, sínusový zadný EMF

Trieda izolácie

Trieda H (180 stupňov Celzia) / R (220 stupňov Celzia) VPI

Menovité napätie

24 V DC, 48 V DC, 300 V DC, 540 V DC

 

Hlavné metriky výkonnosti

 

Stabilita krútiaceho momentu
Udržiava v rámci plus alebo mínus 2 percent nominálneho výkonu pri tepelnej rovnováhe, aby sa zabránilo poklesu krútiaceho momentu počas náročných pracovných cyklov.


Vysokoúčinná prevádzka
Straty v jadre statora sú minimalizované pomocou ultra-tenkých laminácií z kremíkovej ocele (hrúbka 0,2 mm), aby sa potláčalo vytváranie vnútorného tepla.


Presná odozva riadenia
Konštrukcia s nízkou zotrvačnosťou rotora umožňuje rýchle profily zrýchlenia, vysokú mieru dynamickej odozvy a presné polohovanie.


Kapacita preťaženia
Krátkodobo odoláva tepelným rázom až o 20 percent nad menovitý trvalý prúd bez degradácie materiálu.

 

Cieľové aplikácie

 

Letecko-kozmické ovládanie
Poháňa riadiace mechanizmy vektora ťahu, vysokoteplotné{0}}klapky a pomocné energetické jednotky v blízkosti výfukových zón turbín.


Zariadenia na tepelné spracovanie
Poháňa interné valčekové pohony, dopravníkové reťaze a robotické ramená pracujúce priamo vo vnútri pecí na nepretržité tepelné-spracovanie.


Polovodičové komory
Prevádzkuje systémy na prepravu plátkov v komorách-vysokej teploty vákuového nanášania a žíhania.


Nástroje na vŕtanie
Meranie výkonu-pri-vŕtaní motorov na vŕtanie bahna a ovládačov smerového riadenia vystavených vysokým teplotám vo vrtoch.
 

Tepelný manažment a architektúra

 

Optimalizácia vedenia
Geometria telesa statora maximalizuje odvod tepla prostredníctvom priameho montážneho rozhrania kov{0}}na{1}}kov.


Integrácia ložísk
Používa plne keramické alebo vysokoteplotné hybridné ložiská- predmazané syntetickými fluórovanými mazivami s teplotou nad 260 stupňov Celzia.


Vnútorný odvod tepla
Epoxidové zalievacie hmoty eliminujú vnútorné vzduchové bubliny a premosťujú teplo laminácie statora priamo do vonkajšieho krytu.


Tepelná izolácia so spätnou väzbou
Kódovače a rezolvery sú tepelne oddelené od jadra motora pomocou hriadeľov s nízkou vodivosťou a vzduchových{1} bariér.

 

Materiálové zloženie

 

Magnety rotora
Vysoká-koercivita Samarium-Kobalt vybraný pre odolnosť voči tepelnej demagnetizácii až do 300 stupňov Celzia.


Laminácie statora
Kobaltové-železo a vysoko{1}}kremíková elektrooceľ s anorganickou povrchovou izoláciou na potlačenie vysokofrekvenčných strát- vírivými prúdmi.


Navíjací drôt
Medený drôt s dvojitým{0}}poťahom z polyimidového smaltovaného plechu určený na nepretržitú tepelnú odolnosť pri prahových hodnotách triedy H a triedy R.


Konštrukčná metalurgia
Austenitická nehrdzavejúca oceľ a precipitát{0}}kalené legované ocele vybrané pre vysokú pevnosť v ťahu a zodpovedajúcu tepelnú rozťažnosť.

 

Možnosti prispôsobenia

 

Elektrická adaptácia
Závity vinutia a meradlá vodičov prispôsobené pre špecifické napätia zbernice a charakteristiky externého zosilňovača.


Mechanické rozhranie
Vlastné rozmery príruby, pilotné priemery, vzory kruhov skrutiek a konfigurácie dutých{0}} hriadeľov navrhnuté tak, aby zodpovedali konkrétnym prevodovkám.


Integrácia spätnej väzby
Integrácia vysokoteplotných optických kódovačov, magnetických kódovačov alebo rozkladačov dimenzovaných na prevádzku až do 200 stupňov Celzia.


Ustanovenia o chladení
Pridanie integrovaných kvapalinových chladiacich plášťov, rebrovaných chladičov vzduchu-alebo tepelne izolačných montážnych prírub.

 

Pokyny na inštaláciu

 

Tolerancie zarovnania
Počas inštalácie spojky udržujte radiálne a axiálne hádzanie hriadeľa v rozmedzí 0,02 mm, aby ste zabránili bočnému- zaťaženiu ložiska.


Tepelný rast
Umožnite pozdĺžnu tepelnú rozťažnosť hriadeľa a skrine pri mechanickom návrhu spojených prevodoviek a zaťažovacích hriadeľov.


Elektrické ukončenie
Použite vysokoteplotné keramické svorkovnice alebo integrované vysokoteplotné teflónom{1}izolované teflónom{2}}vodiče.


Konfigurácia disku
Pred zapnutím{0}}zadajte správny počet párov pólov, limity menovitého prúdu a prahové krivky teplotného senzora.

 

Protokol testovania a spoľahlivosti

 

Odolnosť tepelnej komory
Každá konštrukcia motora sa podrobuje 500-hodinovému nepretržitému testovaniu pri plnom zaťažení vo vnútri komôr, ktoré sa cyklicky pohybujú v rozmedzí od -40 stupňov Celzia do +250 stupňov Celzia.


Overenie magnetického toku
Vysokorýchlostné{0}}testovanie na dynamometri meria konštantný krútiaci moment a spätné{1}}koeficienty EMF pred a po cykloch tepelného namáhania.


Dielektrické testovanie
Statory sú pred montážou podrobené 2000VAC Hi{1}}testovaniu a 500V megaohmovému izolačnému odporu.


Dynamické vyváženie
Rotory sú dynamicky vyvážené podľa noriem ISO 1940 Grade G1.0, aby sa minimalizovali mechanické vibrácie a opotrebovanie ložísk.

 

Výrobná infraštruktúra

 

CNC obrábacie centrá
V-vlastných viacosových{1}}frézovacích a sústružníckych centrách je zachovaná súososť puzdra a tolerancie otvoru v rozmedzí plus alebo mínus 0,005 mm.


Automatizované navíjacie šnúry
Programovateľné CNC navíjačky ihiel zaisťujú presné umiestnenie drôtu, vysoké faktory plnenia a rovnomerný fázový odpor.


Vákuová{0}}tlaková impregnácia
Priemyselné nádrže VPI odvádzajú zachytený vzduch a vtláčajú epoxidovú živicu s vysokou{0}}teplotou hlboko do izolačných vrstiev štrbín.


Montáž čistých priestorov
Riadené montážne stanice zabraňujú kontaminácii časticami počas vkladania ložísk, vyváženia rotora a konečnej integrácie.

 

Často kladené otázky

 

Otázka: Akú maximálnu teplotu okolia dokážu tieto motory nepretržite vydržať?

Odpoveď: Štandardné modely pracujú nepretržite až do teploty vinutia 250 stupňov Celzia, pričom špecializované varianty podporujú vyššie tepelné prahy.

Otázka: Ako sa zabráni demagnetizácii magnetu pri vysokých prevádzkových teplotách?

Odpoveď: Samarium s vysokou{0}}koercitívnosťou-kobaltové magnety s vnútornou koercitívnosťou odolávajú demagnetizácii vysoko nad maximálnymi limitmi.

Otázka: Sú k dispozícii vlastné rozmery hriadeľa a montážne príruby pre projekty OEM?

A: Áno. Mechanické rozhrania, priemery hriadeľov, vzory skrutiek a vlastnosti vinutia sú plne prispôsobiteľné z výkresov.

Otázka: Aký typ snímačov spätnej väzby je kompatibilný s týmito motormi?

Odpoveď: Vysokoteplotné rozkladače, absolútne magnetické kódovače alebo optické kódovače sú integrované s internými tepelnými sondami.

Otázka: Aký je typický dodací čas pre vzorky vlastného prototypu?

Odpoveď: Štandardný vývoj vzorky a tepelná validácia si vyžadujú 4 až 6 týždňov v závislosti od zložitosti prispôsobenia.

 

Populárne Tagy: bezkomutátorový motor s vysokým-vysokoteplotným{1}}krútiacim momentom, Čína, výrobcovia, dodávatelia vysoko-vysokoteplotných{3}}bezkomutátorových motorov s vysokým krútiacim momentom, Jednosmerný motor s otáčkami 400 ot./min., 750W jednosmerný 60V bezkomutátorový motor, napätie motora BLDC, bezkartáčový vysokorýchlostný motor, otáčky bezjadrového motora, Rámovaný motor

Zaslať požiadavku