
Variabel reluktansmaskin
maskin med variabel reluktans,0,5 kW - 10 kW
Enkelhet i design:Maskinen har en enkel design som mangler komplekse komponenter som permanente magneter eller viklinger på rotoren. I stedet bruker den en stator med elektromagneter og en rotor med fremtredende poler. Denne enkelheten reduserer ikke bare de totale kostnadene for maskinen, men minimerer også potensielle feilpunkter, noe som fører til høyere pålitelighet og lavere vedlikeholdskrav. Fraværet av rotorviklinger og magneter eliminerer problemer knyttet til termisk ekspansjon, elektrisk tap og magnetisk avmagnetisering.
Høy effektivitet:Disse maskinene er kjent for sin høye effektivitet, spesielt i applikasjoner hvor presis kontroll og minimale tap er kritiske. Effektiviteten oppnås gjennom den nøyaktige innrettingen av rotorens poler med statorens magnetfelt, noe som minimerer reluktansen og optimerer dreiemomentgenereringen. Mangelen på rotorviklinger reduserer energitap knyttet til virvelstrømmer og hysterese, noe som gjør maskinen spesielt effektiv i systemer der energieffektivitet er en prioritet.
Robust ytelse:Maskinene tilbyr robust ytelse over et bredt spekter av driftsforhold. De er i stand til å levere jevnt dreiemoment og hastighet selv under varierende belastning. Evnen til å håndtere fluktuerende driftsmiljøer og belastninger gjør dem egnet for dynamiske applikasjoner, som robotikk og romfartssystemer, hvor ytelsespålitelighet er avgjørende. Maskinens design gjør at den kan yte effektivt i høyhastighetsapplikasjoner og miljøer med høye nivåer av vibrasjoner eller støt.
Presisjonskontroll:Disse maskinene utmerker seg i applikasjoner som krever nøyaktig kontroll av bevegelse og posisjon. Dreiemomentet som genereres er direkte proporsjonalt med endringene i magnetisk reluktans når rotoren beveger seg i forhold til statoren. Denne egenskapen gir mulighet for finjustert kontroll over rotasjonshastighet og posisjon, noe som gjør dem ideelle for bruk i servomekanismer, automatiserte systemer og andre applikasjoner der nøyaktighet er avgjørende. De nøyaktige kontrollfunksjonene utnyttes ofte i avanserte produksjonsprosesser og robotsystemer.



Tekniske spesifikasjoner
| Parameter | Detaljer |
|---|---|
| Maskintype | Variabel reluktansmaskin |
| Effektvurdering | 0,5 kW - 10 kW |
| Spenningsklassifisering | 110V / 220V / 380V AC |
| Hyppighet | 50/60 Hz |
| Antall faser | Enkeltfase / Trefaset |
| Poltelling | 4 - 12 stolper |
| Rotortype | Fremtredende stang eller laminert stålrotor |
| Stator type | Elektromagnetisk spole |
| Dreiemomentområde | 0,5 Nm - 100 Nm |
| Fartsområde | 1000 RPM - 5000 RPM |
| Effektivitet | Opptil 85 % |
| Isolasjonsklasse | Klasse B / Klasse F |
| Kjølemetode | Naturlig kjøling (luftkjølt) |
| Duty Cycle | S1 (kontinuerlig) |
| Monteringstype | Fotfeste / flensfeste |
| Beskyttelsesklasse | IP20 / IP44 |
| Omgivelsestemperatur | -10 grad til +50 grad |
| Støynivå | < 70 dB(A) |
| Vibrasjonsnivå | Lav (ISO 10816 klasse A) |
| Kontrollmetode | Pulse Width Modulation (PWM) / Åpen sløyfe |
| Startmetode | Direkte på nettet (DOL) |
| Kraftfaktor | 0.8 - 0.95 |
| Overbelastningskapasitet | 120 % av nominelt dreiemoment i 60 sekunder |
Bruksområder for maskin med variabel motvilje

Robotikk:
Maskiner er mye brukt i robotikk på grunn av deres presisjonskontrollevner. De gir nøyaktig og pålitelig bevegelseskontroll, avgjørende for robotarmer og posisjoneringssystemer. Maskinens evne til å levere konsekvent dreiemoment og hastighet på tvers av en rekke driftsforhold gjør den ideell for applikasjoner som krever høy presisjon og finjustert kontroll, for eksempel i samlebånd, automatiserte plukke-og-plasser-systemer og CNC-maskiner. Deres robuste ytelse og tilpasningsevne forbedrer effektiviteten og nøyaktigheten til robotoperasjoner.
Bil:
Maskiner brukes i bilindustrien for ulike bruksområder, inkludert elektriske servostyringssystemer, aktive fjæringssystemer og drivstoffinnsprøytingskontroll. Deres evne til å gi presis kontroll og pålitelig ytelse forbedrer funksjonaliteten til disse bilkomponentene. I elektriske servostyringssystemer, for eksempel, gir motoren jevn og responsiv styreassistanse, noe som forbedrer kjøretøyets håndtering og førerkomfort. Motorens holdbarhet og effektivitet bidrar til den generelle ytelsen og påliteligheten til bilsystemer.

Installasjonsmetode:
| Struktur og installasjonstype (IM-kode)) |
IM B3 | IM B8 | IM B5 | IM B6 | IM V5 | IM V1 | IM B7 | IM V6 | IM V3 |
| Installasjonsskjema | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rammestørrelse | 63-450 | 63-160 | 63-280 | 63-160 | 63-160 | 63-450 | 63-160 | 63-160 | 63-160 |
| Struktur og installasjonstype (IM-kode)) |
IM V37 | IM V17 | IM B34 | IM V19 | IM V18 | IM B14 | IM V35 | IM V15 | IM B35 |
| Installasjonsskjema | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rammestørrelse | 63-132 | 63-13 | 63-132 | 63-132 | 63-132 | 63-132 | 63-160 | 63-160 | 63-450 |
FAQ
1. Hva er de viktigste fordelene ved å bruke denne typen motor sammenlignet med andre?
De viktigste fordelene med denne motoren inkluderer dens enkle design, som reduserer produksjons- og vedlikeholdskostnadene. Dens mangel på rotorviklinger og permanente magneter fører til lavere produksjonskostnader og mindre mottakelighet for slitasje og termiske ekspansjonsproblemer. Denne motoren gir også høy effektivitet og presisjon i kontroll, noe som gjør den egnet for applikasjoner som krever nøyaktig bevegelseskontroll og pålitelig ytelse. I tillegg forbedrer maskinens robuste ytelse under varierende belastningsforhold dens allsidighet og effektivitet på tvers av en rekke bruksområder.
2. Hvordan fungerer motoren under ulike belastningsforhold?
Denne motoren er designet for å håndtere varierende belastningsforhold effektivt. Den opprettholder stabilt dreiemoment og hastighet selv når lasten endres, noe som er avgjørende for applikasjoner med varierende driftskrav. Motorens evne til å tilpasse seg ulike belastninger sikrer jevn ytelse og effektivitet, noe som gjør den egnet for dynamiske miljøer der belastningsforholdene ikke er konstante. Denne funksjonen er spesielt verdifull i systemer der pålitelig drift under forskjellige forhold er kritisk.
3. Hva er de typiske effektivitetsnivåene for denne motoren?
Denne motoren fungerer vanligvis med effektivitetsnivåer fra 70 % til 85 %. Effektiviteten avhenger av ulike faktorer, inkludert belastning og driftsforhold. Motorens design minimerer energitap forbundet med virvelstrømmer og hysterese, noe som bidrar til dens totale effektivitet. Denne høye effektiviteten er gunstig i applikasjoner der energisparing og driftskostnadsbesparelser er viktige, og bidrar til å redusere energiforbruket og driftsutgiftene.
4. Hvilke vedlikeholdskrav er knyttet til denne motoren?
Motoren krever relativt lite vedlikehold sammenlignet med mer komplekse motortyper. Rutinemessig vedlikehold innebærer vanligvis periodiske inspeksjoner og grunnleggende smøring. Siden motoren mangler børster og komplekse rotorkomponenter, er det færre deler som er utsatt for slitasje. Denne enkelheten reduserer hyppigheten av vedlikeholdsoppgaver og forlenger motorens driftslevetid. Regelmessige kontroller for å sikre optimal ytelse og løse eventuelle mindre problemer kan bidra til å opprettholde motorens pålitelighet og effektivitet.
5. Hvordan takler motoren støy og vibrasjoner under drift?
Denne motoren er designet for å fungere med minimalt med støy og vibrasjoner. Konstruksjonen og designen bidrar til å redusere nivåene av begge, og bidrar til en roligere og mer stabil drift. Lavere støynivåer er spesielt fordelaktige i miljøer der lyd er et problem, for eksempel kontormiljøer eller boligområder. I tillegg minimerer redusert vibrasjon mekanisk belastning på motoren og tilhørende komponenter, noe som kan forbedre den generelle holdbarheten og ytelsen til systemet.
6. I hvilke applikasjoner er denne motoren mest brukt?
Denne motoren brukes ofte i applikasjoner som krever presis bevegelseskontroll og pålitelig ytelse. Typiske bruksområder inkluderer robotikk, der den driver robotarmer og posisjoneringssystemer med høy nøyaktighet. Den brukes også i romfart for aktuatorer og satellittposisjoneringssystemer på grunn av høyhastighetsegenskaper og robusthet. I tillegg finner den anvendelser i bilsystemer som elektrisk servostyring og aktive fjæringssystemer, samt i industriell automasjon for transportsystemer og materialhåndteringsutstyr. Motorens allsidighet gjør den egnet for en lang rekke bruksområder.
7. Hvilke faktorer bør vurderes når du velger denne motoren for en spesifikk applikasjon?
Når du velger denne motoren, må du vurdere faktorer som effekt og effektivitet som kreves for applikasjonen, samt driftsmiljøet. Evaluer belastningsforholdene og sørg for at motoren kan håndtere de forventede variasjonene i belastning og hastighet. De nødvendige presisjons- og kontrollegenskapene bør også vurderes for å sikre at motoren oppfyller ytelseskriteriene for applikasjonen. Vurder i tillegg støy- og vibrasjonskravene, spesielt hvis motoren skal brukes i et følsomt eller støykritisk miljø. Vurdering av disse faktorene vil bidra til å sikre at motoren gir optimal ytelse og pålitelighet for den tiltenkte bruken.
Populære tags: variabel motvilje maskin, Kina variabel motvilje maskin produsenter, leverandører, fabrikk
You Might Also Like
Sende bookingforespørsel

















