Безчетков двигател с висока-температура и висок{1}}въртящ момент

Безчетков двигател с висока-температура и висок{1}}въртящ момент
Детайли:
Проектиран за екстремни термични среди, този безчетков двигател с висока-температура и висок{1}}въртящ момент осигурява непрекъсната механична мощност до 250 градуса по Целзий на околната среда без термично изтичане, използвайки клас H+ вакуумна{4}}импрегнирана под налягане изолация и висока-коерцитивност Samarium-кобалтови роторни магнити за поддържане на магнитна стабилност под силен термичен стрес.
Изпрати запитване
Описание
Изпрати запитване

Общ преглед на продукта

 

Проектиран за екстремни термични среди, този безчетков двигател с висока-температура и висок{1}}въртящ момент осигурява непрекъсната механична мощност до 250 градуса по Целзий на околната среда без термично изтичане, използвайки клас H+ вакуумна{4}}импрегнирана под налягане изолация и висока-коерцитивност Samarium-кобалтови роторни магнити за поддържане на магнитна стабилност под силен термичен стрес.

 

Технически спецификации

 

Параметър

Стойност и рейтинг

Работна темп

-40 градуса по Целзий до +250 градуса по Целзий граница на навиване

Въртящ момент на спиране

2,5 Nm до 85,0 Nm

Пиков въртящ момент

До 300 Нм

Тип намотка

3-фазна звезда, синусоидална обратна ЕМП

Клас на изолация

Клас H (180 градуса по Целзий) / R (220 градуса по Целзий) VPI

Номинално напрежение

24VDC, 48VDC, 300VDC, 540VDC

 

Основни показатели за ефективност

 

Стабилност на въртящия момент
Поддържа в рамките на плюс или минус 2 процента от номиналната мощност при термично равновесие, за да се предотврати спад на въртящия момент по време на тежки цикли на работа.


Високоефективна работа
Загубите в сърцевината на статора са сведени до минимум чрез ултра-тънки ламинации от силициева стомана (0,2 mm дебелина) за потискане на вътрешното генериране на топлина.


Прецизна контролна реакция
Дизайнът с ниска инерция на ротора позволява бързи профили на ускорение, висока скорост на динамична реакция и точно позициониране.


Капацитет на претоварване
Издържа на топлинни удари до 20 процента над номиналния продължителен ток за кратко време без разграждане на материала.

 

Целеви приложения

 

Аерокосмическо задействане
Задвижва механизми за управление на вектора на тягата, високо{0}}температурни клапи и спомагателни силови агрегати в близост до зоните на изпускане на турбината.


Оборудване за термична обработка
Захранва вътрешни ролкови задвижвания, конвейерни вериги и роботизирани ръце, работещи директно в пещи за непрекъсната топлинна{0}}обработка.


Полупроводникови камери
Управлява системи за транспортиране на вафли в рамките на-камери за високотемпературно вакуумно отлагане и отгряване.


Инструменти за сондиране в дупки
Измерване на мощности-по време на-пробиване на калови двигатели и насочващи задвижващи механизми, подложени на високи температури в сондажа.
 

Топлинно управление и архитектура

 

Оптимизация на проводимостта
Геометрията на корпуса на статора увеличава максимално разсейването на топлината чрез директни интерфейси за монтиране на машината-към-метала.


Интегриране на лагери
Използва изцяло керамични или високо{0}}температурни хибридни лагери, предварително-смазани със синтетични флуорирани греси, оценени над 260 градуса по Целзий.


Вътрешно разсейване на топлината
Епоксидните смеси за заливане елиминират вътрешните въздушни джобове, прехвърляйки топлината от ламиниране на статора директно към външния корпус.


Обратна връзка Топлоизолация
Енкодерите и резолверите са термично отделени от сърцевината на двигателя чрез валове с ниска-проводимост и бариери за-въздушна междина.

 

Състав на материала

 

Роторни магнити
Висок-коерцитивен самарий-кобалт, избран за устойчивост на термично размагнитване до 300 градуса по Целзий.


Статорни ламинации
Кобалтово-желязо и високо-силициева електрическа стомана, обработени с неорганична повърхностна изолация за потискане на високо-честотните загуби от вихрови токове.


Намотаващ проводник
Меден проводник с полиимиден емайл с двойно{0}} покритие, класифициран за продължителна термична издръжливост при прагове от клас H и клас R.


Строителна металургия
Аустенитна неръждаема стомана и-закалени легирани стомани, избрани за висока якост на опън и съответстващо топлинно разширение.

 

Възможности за персонализиране

 

Електрическа адаптация
Намотки на намотки и габарити на проводниците, пригодени за специфични напрежения на шината и характеристики на външния усилвател на задвижването.


Механичен интерфейс
Персонализирани размери на фланеца, пилотни диаметри, кръгови шарки на болтовете и конфигурации на кухи-валове, проектирани да съответстват на конкретни скоростни кутии.


Интегриране на обратната връзка
Интегриране на високо{0}}температурни оптични енкодери, магнитни енкодери или резолвери, предназначени за работа до 200 градуса по Целзий.


Разпоредби за охлаждане
Добавяне на интегрирани кожуси за течно охлаждане, радиатори с принудителен{0}}въздух с ребра или монтажни фланци за термоизолация.

 

Указания за инсталиране

 

Допуски на подравняване
Поддържайте радиално и аксиално биене на вала в рамките на 0,02 mm по време на монтажа на съединителя, за да предотвратите странично-натоварване на лагера.


Изчистване на термичен растеж
Позволете термичното разширение на надлъжния вал и корпуса по време на механичното проектиране на свързани скоростни кутии и товарни валове.


Електрическо прекратяване
Използвайте високотемпературни керамични клеми или интегрирани високотемпературни тефлонови-изолирани летящи проводници.


Конфигурация на устройството
Въведете правилен брой полюсни{0}}двойки, номинални токови граници и прагови криви на термични сензори преди включване-на захранването.

 

Протокол за тестване и надеждност

 

Издръжливост на термична камера
Всеки дизайн на мотор преминава 500-часово непрекъснато изпитване при пълно натоварване вътре в камери, вариращи между -40 градуса по Целзий и +250 градуса по Целзий.


Проверка на магнитния поток
Високо{0}}тестването на динамометричния стенд измерва константата на въртящия момент и коефициентите на обратната-ЕМП преди и след цикли на термично натоварване.


Диелектрични тестове
Статорите са подложени на 2000 VAC Hi-Hi{1}}тестване и тестване на изолационно съпротивление 500 V megohm преди сглобяването.


Динамично балансиране
Роторите са динамично балансирани според стандартите ISO 1940 Grade G1.0 за минимизиране на механичните вибрации и износването на лагерите.

 

Производствена инфраструктура

 

CNC обработващи центрове
Вътрешните-фирмени-центрове за фрезоване и струговане поддържат концентричността на корпуса и толерансите на отвора в рамките на плюс или минус 0,005 mm.


Автоматизирани линии за навиване
Програмируемите устройства за навиване на игли с ЦПУ осигуряват прецизно поставяне на телта, високи коефициенти на запълване и равномерно фазово съпротивление.


Вакуумно{0}}импрегниране под налягане
Индустриалните VPI резервоари евакуират уловения въздух и принуждават високо{0}}температурната епоксидна смола дълбоко в изолационните слоеве на слотовете.


Сглобяване на чиста стая
Контролираните монтажни станции предотвратяват замърсяване с частици по време на поставяне на лагери, балансиране на ротора и окончателно интегриране.

 

Често задавани въпроси

 

Въпрос: Каква максимална температура на околната среда могат да издържат тези двигатели непрекъснато?

О: Стандартните модели работят непрекъснато до 250 градуса по Целзий температура на намотката, като специализираните варианти поддържат по-високи термични прагове.

Въпрос: Как се предотвратява размагнитването на магнита при високи работни температури?

О: Самариеви-кобалтови магнити с висока-коерцитивност с присъщи стойности на коерцитивност издържат на размагнитване доста над максималните граници.

В: Предлагат ли се персонализирани размери на вала и монтажни фланци за OEM проекти?

A: Да. Механичните интерфейси, диаметрите на валовете, шарките на болтовете и свойствата на намотките са напълно персонализирани от чертежи.

Въпрос: Какъв тип сензори за обратна връзка са съвместими с тези двигатели?

О: Резолвери за висока-температура, абсолютни магнитни енкодери или оптични енкодери са интегрирани с вътрешни термични сонди.

В: Какво е типичното време за доставка на персонализирани мостри на прототипи?

О: Стандартното разработване на проби и термичното валидиране изискват 4 до 6 седмици в зависимост от сложността на персонализирането.

 

Популярни тагове: безчетков двигател с висок-температурен-въртящ момент, Китай безчетков двигател с висок-висок{3}}въртящ момент производители, доставчици, 12V 24V DC безчетков вибрационен мотор, 12v безчетков мотор на вентилатора, Безчетков DC мотор 1500W, безчетков DC мотор с висок въртящ момент и ниска скорост, Безчетков постоянен ток за вакуум, DC 72v 3000w безчетков редукторен мотор

Изпрати запитване