Hoge-Temperatuur Hoge-Borstelloze motor met koppel

Hoge-Temperatuur Hoge-Borstelloze motor met koppel
Details:
Deze borstelloze motor met hoge-temperatuur en hoog-koppel is ontworpen voor extreme thermische omgevingen en levert continu mechanisch vermogen tot een omgevingstemperatuur van 250 graden Celsius zonder oververhitting, waarbij gebruik wordt gemaakt van klasse H+ vacuüm-drukgeïmpregneerde isolatie en Samarium-kobaltrotormagneten met hoge-coërciviteit om de magnetische stabiliteit onder zware thermische belasting te behouden.
Aanvraag sturen
Beschrijving
Aanvraag sturen

Productoverzicht

 

Deze borstelloze motor met hoge-temperatuur en hoog-koppel is ontworpen voor extreme thermische omgevingen en levert continu mechanisch vermogen tot een omgevingstemperatuur van 250 graden Celsius zonder oververhitting, waarbij gebruik wordt gemaakt van klasse H+ vacuüm-drukgeïmpregneerde isolatie en Samarium-kobaltrotormagneten met hoge-coërciviteit om de magnetische stabiliteit onder zware thermische belasting te behouden.

 

Technische specificaties

 

Parameter

Waarde en beoordeling

Bedrijfstemperatuur

-40 graden Celsius tot +250 graden Celsius wikkellimiet

Stall-koppel

2,5 Nm tot 85,0 Nm

Piekkoppel

Tot 300 Nm

Opwindtype

3-fase ster, sinusoïdale tegen-EMF

Isolatieklasse

Klasse H (180 graden Celsius) / R (220 graden Celsius) VPI

Nominale spanning

24 VDC, 48 VDC, 300 VDC, 540 VDC

 

Kernprestatiestatistieken

 

Koppelstabiliteit
Blijft binnen plus of min 2 procent van het nominale vermogen bij thermisch evenwicht om koppelverlies tijdens zware bedrijfscycli te voorkomen.


Zeer efficiënte werking
Statorkernverliezen worden geminimaliseerd via ultra-dunne lamellen van siliciumstaal (0,2 mm dik) om de interne warmteontwikkeling te onderdrukken.


Precisiecontrolereactie
Het ontwerp met een lage rotortraagheid maakt snelle acceleratieprofielen, hoge dynamische responspercentages en nauwkeurige positionering mogelijk.


Overbelastingscapaciteit
Bestand tegen thermische spanningen tot 20 procent boven de nominale continue stroom gedurende korte perioden zonder materiaaldegradatie.

 

Doeltoepassingen

 

Lucht- en ruimtevaartactivering
Stuurt stuwkrachtvectorcontrolemechanismen, hoge-{0}}temperatuurkleppen en hulpaggregaten aan in de buurt van turbine-uitlaatzones.


Thermische verwerkingsapparatuur
Voedt interne rolaandrijvingen, transportkettingen en robotarmen aan die rechtstreeks in ovens met continue warmtebehandeling- werken.


Halfgeleiderkamers
Beheert wafertransportsystemen binnen hoge- temperatuurvacuümdepositie- en gloeikamers.


Boorgereedschappen in het boorgat
Vermogensmeting-terwijl-het boren van moddermotoren en directionele stuuractuators die worden blootgesteld aan hoge boorgattemperaturen.
 

Thermisch beheer en architectuur

 

Geleidingsoptimalisatie
De geometrie van de statorbehuizing maximaliseert de thermische dissipatie via directe metaal-op- metalen machinemontage-interfaces.


Lagerintegratie
Maakt gebruik van volledig keramische of hybride lagers op hoge -temperatuur, vooraf- gesmeerd met synthetische gefluoreerde vetten die geschikt zijn voor temperaturen boven 260 graden Celsius.


Interne warmteafvoer
Epoxy-ingietverbindingen elimineren interne luchtbellen, waardoor de statorlaminatiewarmte rechtstreeks naar de buitenbehuizing wordt overbrugd.


Feedback thermische isolatie
Encoders en resolvers zijn thermisch ontkoppeld van de motorkern via assen met een lage- geleidbaarheid en lucht- barrières.

 

Materiaal samenstelling

 

Rotormagneten
Samarium met hoge-coërciviteit-Kobalt geselecteerd vanwege zijn weerstand tegen thermische demagnetisatie tot 300 graden Celsius.


Statorlamineringen
Kobalt-ijzer en hoog-silicium elektrisch staal behandeld met anorganische oppervlakte-isolatie om hoog-wervelstroomverliezen te onderdrukken.


Wikkeldraad
Dubbel-gecoat koperdraad van polyimide-email, geschikt voor continue thermische duurzaamheid bij Klasse H- en Klasse R-drempels.


Structurele metallurgie
Austenitisch roestvrij staal en precipitatie-gehard gelegeerd staal gekozen vanwege de hoge treksterkte en de bijbehorende thermische uitzetting.

 

Aanpassingsmogelijkheden

 

Elektrische aanpassing
Wikkelwindingen en draaddiktes op maat gemaakt voor specifieke busspanningen en externe aandrijfversterkerkarakteristieken.


Mechanische interface
Aangepaste flensafmetingen, pilotdiameters, boutcirkelpatronen en holle-asconfiguraties ontworpen om te passen bij specifieke versnellingsbakken.


Feedback-integratie
Integratie van optische encoders voor hoge- temperaturen, magnetische encoders of solvers die geschikt zijn voor gebruik tot 200 graden Celsius.


Koelvoorzieningen
Toevoeging van geïntegreerde vloeistofkoelmantels, koellichamen met geforceerde-luchtkoeling of thermische isolatiemontageflenzen.

 

Installatierichtlijnen

 

Uitlijningstoleranties
Zorg ervoor dat de radiale en axiale asslingering binnen 0,02 mm blijft tijdens de installatie van de koppeling om belasting aan de lagerzijde- te voorkomen.


Thermische groeiklaring
Houd rekening met thermische uitzetting van de longitudinale as en behuizing tijdens het mechanische ontwerp van aangesloten versnellingsbakken en lastassen.


Elektrische beëindiging
Gebruik keramische aansluitblokken voor hoge- temperaturen of geïntegreerde, hoge- Teflon- geïsoleerde losse kabels.


Schijfconfiguratie
Voer het juiste aantal polen-paren, nominale stroomlimieten en drempelcurven van de thermische sensoren in vóór het inschakelen-.

 

Test- en betrouwbaarheidsprotocol

 

Uithoudingsvermogen van de thermische kamer
Elk motorontwerp ondergaat 500- uur continu testen op volle belasting in kamers met een cyclus tussen -40 graden Celsius en +250 graden Celsius.


Magnetische fluxverificatie
Testen met hoge-dynamometers meten de koppelconstante en de tegen-EMF-coëfficiënten voor en na thermische stresscycli.


Diëlektrisch testen
Stators worden voorafgaand aan de montage onderworpen aan 2000VAC Hi-Pot-tests en 500V megohm-isolatieweerstandstests.


Dynamisch balanceren
Rotors zijn dynamisch uitgebalanceerd volgens ISO 1940 klasse G1.0-normen om mechanische trillingen en lagerslijtage te minimaliseren.

 

Productie-infrastructuur

 

CNC-bewerkingscentra
Interne -meerassige- frees- en draaicentra handhaven de concentriciteit van de behuizing en boringtoleranties binnen plus of min 0,005 mm.


Geautomatiseerde wikkellijnen
Programmeerbare CNC-naaldwikkelaars zorgen voor een nauwkeurige draadplaatsing, hoge vulfactoren en uniforme faseweerstand.


Vacuüm-Drukimpregnatie
Industriële VPI-tanks evacueren ingesloten lucht en dwingen epoxyhars met hoge temperatuur- diep in de isolatielagen van de sleuven.


Cleanroom-assemblage
Gecontroleerde assemblagestations voorkomen vervuiling door deeltjes tijdens het inbrengen van lagers, het balanceren van de rotor en de uiteindelijke integratie.

 

Veelgestelde vragen

 

Vraag: Welke maximale omgevingstemperatuur kunnen deze motoren continu weerstaan?

A: Standaardmodellen werken continu tot een wikkeltemperatuur van 250 graden Celsius, terwijl gespecialiseerde varianten hogere thermische drempels ondersteunen.

Vraag: Hoe wordt magneetdemagnetisatie voorkomen bij hoge bedrijfstemperaturen?

A: Samarium met hoge-coërciviteit-Kobaltmagneten met intrinsieke coërciviteit zijn bestand tegen demagnetisatie ruim boven de maximale limieten.

Vraag: Zijn aangepaste asafmetingen en montageflenzen beschikbaar voor OEM-projecten?

EEN: Ja. Mechanische interfaces, asdiameters, boutpatronen en wikkeleigenschappen zijn volledig aanpasbaar vanuit tekeningen.

Vraag: Welk type feedbacksensoren zijn compatibel met deze motoren?

A: Resolvers voor hoge- temperaturen, absolute magnetische encoders of optische encoders zijn geïntegreerd met interne thermische sondes.

Vraag: Wat is de typische doorlooptijd voor aangepaste prototypemonsters?

A: Standaard monsterontwikkeling en thermische validatie vereisen 4 tot 6 weken, afhankelijk van de complexiteit van de aanpassing.

 

Populaire tags: hoge-temperatuur hoge-koppel borstelloze motor, China hoge-temperatuur hoge-koppel borstelloze motorfabrikanten, leveranciers

Aanvraag sturen