
Mesin Keengganan Boleh Ubah
mesin keengganan berubah-ubah,0.5 kW - 10 kW
Kesederhanaan dalam Reka Bentuk:Mesin ini mempunyai reka bentuk ringkas yang tidak mempunyai komponen kompleks seperti magnet kekal atau belitan pada pemutar. Sebaliknya, ia menggunakan pemegun dengan elektromagnet dan pemutar dengan kutub yang menonjol. Kesederhanaan ini bukan sahaja mengurangkan kos keseluruhan mesin tetapi juga meminimumkan potensi titik kegagalan, membawa kepada kebolehpercayaan yang lebih tinggi dan keperluan penyelenggaraan yang lebih rendah. Ketiadaan belitan pemutar dan magnet menghapuskan isu yang berkaitan dengan pengembangan haba, kehilangan elektrik dan penyahmagnetan magnet.
Kecekapan Tinggi:Mesin ini terkenal dengan kecekapan tinggi mereka, terutamanya dalam aplikasi di mana kawalan tepat dan kerugian minimum adalah kritikal. Kecekapan dicapai melalui penjajaran tepat kutub rotor dengan medan magnet stator, yang meminimumkan keengganan dan mengoptimumkan penjanaan tork. Kekurangan belitan pemutar mengurangkan kehilangan tenaga yang berkaitan dengan arus pusar dan histerisis, menjadikan mesin amat berkesan dalam sistem di mana kecekapan tenaga menjadi keutamaan.
Prestasi Teguh:Mesin-mesin ini menawarkan prestasi yang mantap merentasi pelbagai keadaan operasi. Mereka mampu memberikan tork dan kelajuan yang konsisten walaupun di bawah beban yang berbeza-beza. Keupayaan untuk mengendalikan persekitaran operasi yang turun naik dan beban menjadikannya sesuai untuk aplikasi dinamik, seperti sistem robotik dan aeroangkasa, di mana kebolehpercayaan prestasi adalah penting. Reka bentuk mesin membolehkan ia berfungsi dengan berkesan dalam aplikasi berkelajuan tinggi dan persekitaran dengan tahap getaran atau kejutan yang tinggi.
Kawalan Ketepatan:Mesin ini cemerlang dalam aplikasi yang memerlukan kawalan pergerakan dan kedudukan yang tepat. Tork yang dihasilkan adalah berkadar terus dengan perubahan dalam keengganan magnet apabila pemutar bergerak secara relatif kepada stator. Ciri ini membolehkan kawalan yang diperhalusi ke atas kelajuan dan kedudukan putaran, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam mekanisme servomik, sistem automatik dan aplikasi lain yang memerlukan ketepatan. Keupayaan kawalan yang tepat selalunya dimanfaatkan dalam proses pembuatan termaju dan sistem robotik.



Spesifikasi Teknikal
| Parameter | Butiran |
|---|---|
| Jenis Mesin | Mesin Keengganan Boleh Ubah |
| Penarafan Kuasa | 0.5 kW - 10 kW |
| Penilaian Voltan | 110V / 220V / 380V AC |
| Kekerapan | 50/60 Hz |
| Bilangan Fasa | Fasa Tunggal / Tiga Fasa |
| Kiraan Tiang | 4 - 12 tiang |
| Jenis pemutar | Tiang Salient atau Rotor Keluli Berlapis |
| Jenis Pemegun | Gegelung Elektromagnet |
| Julat Tork | 0.5 Nm - 100 Nm |
| Julat Kelajuan | 1000 RPM - 5000 RPM |
| Kecekapan | Sehingga 85% |
| Kelas Penebat | Kelas B / Kelas F |
| Kaedah Penyejukan | Penyejukan Semulajadi (Disejukkan Udara) |
| Kitaran Tugas | S1 (Berterusan) |
| Jenis Pemasangan | Lekap Kaki / Lekap Bebibir |
| Kelas Perlindungan | IP20 / IP44 |
| Suhu Ambien | -10 darjah hingga +50 darjah |
| Tahap Kebisingan | < 70 dB(A) |
| Tahap Getaran | Rendah (ISO 10816 Kelas A) |
| Kaedah Kawalan | Modulasi Lebar Nadi (PWM) / Gelung Terbuka |
| Kaedah Permulaan | Terus Dalam Talian (DOL) |
| Faktor Kuasa | 0.8 - 0.95 |
| Kapasiti Lebihan | 120% Tork Dinilai selama 60 saat |
Kawasan aplikasi mesin keengganan berubah-ubah

Robotik:
Mesin digunakan secara meluas dalam robotik kerana keupayaan kawalan ketepatannya. Mereka menyediakan kawalan pergerakan yang tepat dan boleh dipercayai, penting untuk lengan robot dan sistem kedudukan. Keupayaan mesin untuk menyampaikan tork dan kelajuan yang konsisten merentasi pelbagai keadaan operasi menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang memerlukan ketepatan tinggi dan kawalan yang diperhalusi, seperti dalam talian pemasangan, sistem pilih-dan-tempat automatik dan mesin CNC. Prestasi teguh dan kebolehsuaian mereka meningkatkan kecekapan dan ketepatan operasi robotik.
Automotif:
Mesin digunakan dalam industri automotif untuk pelbagai aplikasi, termasuk sistem stereng kuasa elektrik, sistem suspensi aktif dan kawalan suntikan bahan api. Keupayaan mereka untuk memberikan kawalan yang tepat dan prestasi yang boleh dipercayai meningkatkan kefungsian komponen automotif ini. Dalam sistem stereng kuasa elektrik, contohnya, motor memberikan bantuan stereng yang lancar dan responsif, meningkatkan pengendalian kenderaan dan keselesaan pemandu. Ketahanan dan kecekapan motor menyumbang kepada prestasi keseluruhan dan kebolehpercayaan sistem automotif.

Kaedah Pemasangan:
| Struktur dan jenis pemasangan (kod IM)) |
IM B3 | IM B8 | IM B5 | IM B6 | IM V5 | IM V1 | IM B7 | IM V6 | IM V3 |
| Gambar rajah pemasangan | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Saiz bingkai | 63-450 | 63-160 | 63-280 | 63-160 | 63-160 | 63-450 | 63-160 | 63-160 | 63-160 |
| Struktur dan jenis pemasangan (kod IM)) |
IM V37 | IM V17 | IM B34 | IM V19 | IM V18 | IM B14 | IM V35 | IM V15 | IM B35 |
| Gambar rajah pemasangan | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Saiz bingkai | 63-132 | 63-13 | 63-132 | 63-132 | 63-132 | 63-132 | 63-160 | 63-160 | 63-450 |
Soalan Lazim
1. Apakah kelebihan utama menggunakan motor jenis ini berbanding yang lain?
Kelebihan utama motor ini termasuk reka bentuknya yang ringkas, yang mengurangkan kos pembuatan dan penyelenggaraan. Kekurangan belitan rotor dan magnet kekal membawa kepada kos pengeluaran yang lebih rendah dan kurang terdedah kepada masalah haus dan pengembangan haba. Motor ini juga menyediakan kecekapan tinggi dan ketepatan dalam kawalan, menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang memerlukan kawalan gerakan yang tepat dan prestasi yang boleh dipercayai. Selain itu, prestasi mantap mesin di bawah keadaan beban yang berbeza-beza meningkatkan kepelbagaian dan keberkesanannya merentas pelbagai aplikasi.
2. Bagaimanakah prestasi motor dalam keadaan beban yang berbeza?
Motor ini direka untuk mengendalikan keadaan beban yang berbeza-beza dengan berkesan. Ia mengekalkan tork dan kelajuan yang stabil walaupun beban berubah, yang penting untuk aplikasi dengan permintaan operasi yang berubah-ubah. Keupayaan motor untuk menyesuaikan diri dengan beban yang berbeza memastikan prestasi dan kecekapan yang konsisten, menjadikannya sesuai untuk persekitaran dinamik di mana keadaan beban tidak tetap. Ciri ini amat berharga dalam sistem di mana operasi yang boleh dipercayai dalam keadaan yang pelbagai adalah kritikal.
3. Apakah tahap kecekapan tipikal motor ini?
Motor ini biasanya beroperasi dengan tahap kecekapan antara 70% hingga 85%. Kecekapan bergantung pada pelbagai faktor, termasuk beban dan keadaan operasi. Reka bentuk motor meminimumkan kehilangan tenaga yang berkaitan dengan arus pusar dan histeresis, menyumbang kepada kecekapan keseluruhannya. Kecekapan tinggi ini bermanfaat dalam aplikasi di mana penjimatan tenaga dan penjimatan kos operasi adalah penting, membantu mengurangkan penggunaan tenaga dan perbelanjaan operasi.
4. Apakah keperluan penyelenggaraan yang dikaitkan dengan motor ini?
Motor memerlukan penyelenggaraan yang agak rendah berbanding jenis motor yang lebih kompleks. Penyelenggaraan rutin secara amnya melibatkan pemeriksaan berkala dan pelinciran asas. Oleh kerana motor tidak mempunyai berus dan komponen pemutar yang kompleks, terdapat lebih sedikit bahagian yang tertakluk kepada haus dan lusuh. Kesederhanaan ini mengurangkan kekerapan tugas penyelenggaraan dan memanjangkan jangka hayat operasi motor. Pemeriksaan berkala untuk memastikan prestasi optimum dan menangani sebarang isu kecil boleh membantu mengekalkan kebolehpercayaan dan kecekapan motor.
5. Bagaimanakah motor mengendalikan bunyi dan getaran semasa operasi?
Motor ini direka bentuk untuk beroperasi dengan bunyi dan getaran yang minimum. Pembinaan dan reka bentuknya membantu mengurangkan tahap kedua-duanya, menyumbang kepada operasi yang lebih senyap dan stabil. Tahap hingar yang lebih rendah amat berfaedah dalam persekitaran yang membimbangkan bunyi, seperti tetapan pejabat atau kawasan kediaman. Selain itu, getaran yang berkurangan meminimumkan tekanan mekanikal pada motor dan komponen yang berkaitan, yang boleh meningkatkan ketahanan dan prestasi keseluruhan sistem.
6. Dalam aplikasi manakah motor ini paling kerap digunakan?
Motor ini biasanya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kawalan gerakan yang tepat dan prestasi yang boleh dipercayai. Aplikasi biasa termasuk robotik, di mana ia memacu lengan robot dan sistem kedudukan dengan ketepatan yang tinggi. Ia juga digunakan dalam aeroangkasa untuk penggerak dan sistem kedudukan satelit kerana keupayaan berkelajuan tinggi dan kekukuhannya. Selain itu, ia menemui aplikasi dalam sistem automotif seperti stereng kuasa elektrik dan sistem penggantungan aktif, serta dalam automasi industri untuk sistem penghantar dan peralatan pengendalian bahan. Fleksibiliti motor menjadikannya sesuai untuk pelbagai kegunaan.
7. Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan semasa memilih motor ini untuk aplikasi tertentu?
Apabila memilih motor ini, pertimbangkan faktor seperti penarafan kuasa dan kecekapan yang diperlukan untuk aplikasi, serta persekitaran operasi. Nilaikan keadaan beban dan pastikan motor boleh mengendalikan variasi beban dan kelajuan yang dijangkakan. Keupayaan ketepatan dan kawalan yang diperlukan juga harus dinilai untuk memastikan bahawa motor memenuhi kriteria prestasi aplikasi. Selain itu, pertimbangkan keperluan bunyi dan getaran, terutamanya jika motor akan digunakan dalam persekitaran yang sensitif atau kritikal hingar. Menilai faktor ini akan membantu memastikan bahawa motor memberikan prestasi optimum dan kebolehpercayaan untuk kegunaan yang dimaksudkan.
Cool tags: mesin keengganan berubah-ubah, pengeluar mesin keengganan berubah-ubah China, pembekal, kilang
You Might Also Like
Hantar pertanyaan

















