
Variabel reluktansmaskin
variabel reluktansmaskin,0,5 kW - 10 kW
Enkel design:Maskinen har en enkel design som saknar komplexa komponenter som permanentmagneter eller lindningar på rotorn. Istället använder den en stator med elektromagneter och en rotor med framträdande poler. Denna enkelhet minskar inte bara den totala kostnaden för maskinen utan minimerar också potentiella felpunkter, vilket leder till högre tillförlitlighet och lägre underhållskrav. Frånvaron av rotorlindningar och magneter eliminerar problem relaterade till termisk expansion, elektriska förluster och magnetisk avmagnetisering.
Hög effektivitet:Dessa maskiner är kända för sin höga effektivitet, särskilt i applikationer där exakt kontroll och minimala förluster är kritiska. Verkningsgraden uppnås genom den exakta inriktningen av rotorns poler med statorns magnetfält, vilket minimerar reluktansen och optimerar vridmomentgenereringen. Avsaknaden av rotorlindningar minskar energiförlusterna i samband med virvelströmmar och hysteres, vilket gör maskinen särskilt effektiv i system där energieffektivitet är en prioritet.
Robust prestanda:Maskinerna erbjuder robusta prestanda över ett brett spektrum av driftsförhållanden. De kan leverera konstant vridmoment och hastighet även under varierande belastningar. Förmågan att hantera fluktuerande driftsmiljöer och belastningar gör dem lämpliga för dynamiska applikationer, såsom robotteknik och flygsystem, där prestandatillförlitlighet är avgörande. Maskinens design gör att den kan prestera effektivt i höghastighetsapplikationer och miljöer med höga nivåer av vibrationer eller stötar.
Precisionskontroll:Dessa maskiner utmärker sig i applikationer som kräver exakt kontroll av rörelse och position. Det genererade vridmomentet är direkt proportionellt mot förändringarna i magnetisk reluktans när rotorn rör sig i förhållande till statorn. Denna egenskap möjliggör finjusterad kontroll över rotationshastighet och position, vilket gör dem idealiska för användning i servomekanismer, automatiserade system och andra applikationer där noggrannhet är avgörande. De exakta kontrollmöjligheterna utnyttjas ofta i avancerade tillverkningsprocesser och robotsystem.



Tekniska specifikationer
| Parameter | Detaljer |
|---|---|
| Maskintyp | Variabel reluktansmaskin |
| Effektvärde | 0,5 kW - 10 kW |
| Spänningsvärde | 110V / 220V / 380V AC |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Antal faser | Enfas / Trefas |
| Polräkning | 4 - 12 stolpar |
| Rotortyp | Utskjutande stolpe eller laminerat stålrotor |
| Statortyp | Elektromagnetisk spole |
| Vridmomentområde | 0.5 Nm - 100 Nm |
| Hastighetsintervall | 1000 RPM - 5000 RPM |
| Effektivitet | Upp till 85 % |
| Isoleringsklass | Klass B / Klass F |
| Kylningsmetod | Naturlig kylning (luftkyld) |
| Arbetscykel | S1 (kontinuerlig) |
| Monteringstyp | Fotfäste / Flänsfäste |
| Skyddsklass | IP20 / IP44 |
| Omgivningstemperatur | -10 grad till +50 grad |
| Bullernivå | < 70 dB(A) |
| Vibrationsnivå | Låg (ISO 10816 klass A) |
| Kontrollmetod | Pulsbreddsmodulering (PWM) / öppen slinga |
| Startmetod | Direkt on-line (DOL) |
| Effektfaktor | 0.8 - 0.95 |
| Överbelastningskapacitet | 120 % av nominellt vridmoment i 60 sekunder |
Användningsområden för maskin med variabel reluktans

Robotik:
Maskiner används flitigt inom robotteknik på grund av deras precisionskontrollmöjligheter. De ger exakt och pålitlig rörelsekontroll, väsentligt för robotarmar och positioneringssystem. Maskinens förmåga att leverera konsekvent vridmoment och hastighet över en rad driftsförhållanden gör den idealisk för applikationer som kräver hög precision och finjusterad kontroll, såsom i monteringslinjer, automatiserade pick-and-place-system och CNC-maskiner. Deras robusta prestanda och anpassningsförmåga förbättrar effektiviteten och noggrannheten i robotoperationer.
Bil:
Maskiner används inom bilindustrin för olika applikationer, inklusive elektriska servostyrningssystem, aktiva fjädringssystem och styrning av bränsleinsprutning. Deras förmåga att ge exakt kontroll och pålitlig prestanda förbättrar funktionaliteten hos dessa fordonskomponenter. I elektriska servostyrningssystem, till exempel, ger motorn smidig och lyhörd styrassistans, vilket förbättrar fordonshanteringen och förarkomforten. Motorns hållbarhet och effektivitet bidrar till den övergripande prestandan och tillförlitligheten hos fordonssystem.

Installationsmetod:
| Struktur och installationstyp (IM-kod)) |
IM B3 | IM B8 | IM B5 | IM B6 | IM V5 | IM V1 | IM B7 | IM V6 | IM V3 |
| Installationsschema | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ramstorlek | 63-450 | 63-160 | 63-280 | 63-160 | 63-160 | 63-450 | 63-160 | 63-160 | 63-160 |
| Struktur och installationstyp (IM-kod)) |
IM V37 | IM V17 | IM B34 | IM V19 | IM V18 | IM B14 | IM V35 | IM V15 | IM B35 |
| Installationsschema | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ramstorlek | 63-132 | 63-13 | 63-132 | 63-132 | 63-132 | 63-132 | 63-160 | 63-160 | 63-450 |
FAQ
1. Vilka är de främsta fördelarna med att använda denna typ av motor jämfört med andra?
De främsta fördelarna med denna motor inkluderar dess enkla design, som minskar tillverknings- och underhållskostnaderna. Dess avsaknad av rotorlindningar och permanentmagneter leder till lägre produktionskostnader och mindre känslighet för slitage och termisk expansion. Denna motor ger också hög effektivitet och precision vid kontroll, vilket gör den lämplig för applikationer som kräver noggrann rörelsekontroll och pålitlig prestanda. Dessutom förbättrar maskinens robusta prestanda under varierande belastningsförhållanden dess mångsidighet och effektivitet över en rad applikationer.
2. Hur fungerar motorn under olika belastningsförhållanden?
Denna motor är designad för att hantera varierande belastningsförhållanden effektivt. Den bibehåller ett stabilt vridmoment och varvtal även när belastningen ändras, vilket är väsentligt för applikationer med fluktuerande driftskrav. Motorns förmåga att anpassa sig till olika belastningar säkerställer konsekvent prestanda och effektivitet, vilket gör den lämplig för dynamiska miljöer där belastningsförhållandena inte är konstanta. Denna funktion är särskilt värdefull i system där tillförlitlig drift under olika förhållanden är avgörande.
3. Vilka är de typiska effektivitetsnivåerna för denna motor?
Denna motor arbetar vanligtvis med effektivitetsnivåer från 70 % till 85 %. Effektiviteten beror på olika faktorer, inklusive belastning och driftsförhållanden. Motorns design minimerar energiförluster i samband med virvelströmmar och hysteres, vilket bidrar till dess totala effektivitet. Denna höga effektivitet är fördelaktig i applikationer där energibesparing och driftskostnadsbesparingar är viktiga, vilket bidrar till att minska energiförbrukningen och driftskostnaderna.
4. Vilka underhållskrav är förknippade med denna motor?
Motorn kräver relativt lite underhåll jämfört med mer komplexa motortyper. Rutinunderhåll innebär i allmänhet regelbundna inspektioner och grundläggande smörjning. Eftersom motorn saknar borstar och komplexa rotorkomponenter är det färre delar som utsätts för slitage. Denna enkelhet minskar frekvensen av underhållsuppgifter och förlänger motorns livslängd. Regelbundna kontroller för att säkerställa optimal prestanda och åtgärda eventuella mindre problem kan hjälpa till att bibehålla motorns tillförlitlighet och effektivitet.
5. Hur hanterar motorn buller och vibrationer under drift?
Denna motor är designad för att fungera med minimalt buller och vibrationer. Dess konstruktion och design hjälper till att minska nivåerna av båda, vilket bidrar till en tystare och mer stabil drift. Lägre ljudnivåer är särskilt fördelaktiga i miljöer där ljud är ett problem, som kontorsmiljöer eller bostadsområden. Dessutom minimerar reducerade vibrationer mekanisk påfrestning på motorn och tillhörande komponenter, vilket kan förbättra systemets totala hållbarhet och prestanda.
6. I vilka tillämpningar används denna motor mest?
Denna motor används ofta i applikationer som kräver exakt rörelsekontroll och pålitlig prestanda. Typiska applikationer inkluderar robotik, där den driver robotarmar och positioneringssystem med hög noggrannhet. Den används också inom flygindustrin för ställdon och satellitpositioneringssystem på grund av dess höghastighetskapacitet och robusthet. Dessutom hittar den tillämpningar i fordonssystem som elektrisk servostyrning och aktiva fjädringssystem, såväl som i industriell automation för transportörsystem och materialhanteringsutrustning. Motorns mångsidighet gör den lämplig för ett brett användningsområde.
7. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer denna motor för en specifik tillämpning?
När du väljer denna motor, överväg faktorer som märkeffekt och effektivitet som krävs för applikationen, såväl som driftsmiljön. Utvärdera belastningsförhållandena och se till att motorn kan hantera de förväntade variationerna i belastning och hastighet. Den erforderliga precisionen och kontrollkapaciteten bör också bedömas för att säkerställa att motorn uppfyller applikationens prestandakriterier. Tänk också på buller- och vibrationskraven, särskilt om motorn ska användas i en känslig eller bullerkritisk miljö. Att bedöma dessa faktorer hjälper till att säkerställa att motorn ger optimal prestanda och tillförlitlighet för den avsedda användningen.
Populära Taggar: variabel motvillighet maskin, Kina variabel motvillighet maskin tillverkare, leverantörer, fabrik
You Might Also Like
Skicka förfrågan

















