Pmsm-Motorenhersteller in Indien

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6.3 Synchronmotor

Einleitung: Der sogenannte Synchronmotor ist ein wechselstrombetriebener Motor, der synchron mit dem rotierenden Magnetfeld von Rotor und Stator betrieben wird. Der Stator des Synchronmotors ist genau derselbe wie der des Asynchronmotors; Es gibt jedoch zwei Arten von Rotoren: Typ mit ausgeprägtem Pol und Typ mit verborgenem Pol. Der Synchronmotor mit Schenkelpolrotor hat eine einfache Struktur und eine bequeme Herstellung, aber seine mechanische Festigkeit ist gering, so dass er für einen Betrieb mit niedriger Geschwindigkeit geeignet ist; Der Herstellungsprozess des Hidden-Pol-Synchronmotors ist komplex, aber seine mechanische Festigkeit ist hoch, sodass er für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb geeignet ist. Die Arbeitseigenschaften des Synchronmotors sind die gleichen wie bei allen Motoren. Der Synchronmotor hat auch "retrograd", dh er kann im Generator- oder Motormodus arbeiten.

Anwendungsstatus: Synchronmotoren werden hauptsächlich in großen Maschinen wie Gebläsen, Wasserpumpen, Kugelmühlen, Kompressoren, Walzwerken, kleinen und kleinsten Instrumenten und Geräten oder als Steuerungskomponenten verwendet; Der Drehstrom-Synchronmotor ist sein Hauptkörper. Darüber hinaus kann er auch als Kondensator verwendet werden, um induktive oder kapazitive Blindleistung in das Stromnetz zu übertragen.

6.4 Asynchronmotor

Einführung: Der Asynchronmotor hat die Vorteile einer einfachen Struktur, einer bequemen Herstellung, Verwendung und Wartung, eines zuverlässigen Betriebs, einer geringen Qualität und niedriger Kosten. Darüber hinaus hat der Asynchronmotor einen hohen Betriebswirkungsgrad und gute Arbeitseigenschaften. Es läuft mit konstanter Geschwindigkeit von Leerlauf bis Volllast, was die Übertragungsanforderungen der meisten industriellen und landwirtschaftlichen Produktionsmaschinen erfüllen kann. Asynchronmotoren werden häufig zum Antrieb von Werkzeugmaschinen, Wasserpumpen, Gebläsen, Kompressoren, Hebezeugen, Bergbaumaschinen, leichten Industriemaschinen, Maschinen zur Verarbeitung landwirtschaftlicher und Nebentätigkeiten und den meisten industriellen und landwirtschaftlichen Produktionsmaschinen sowie Haushaltsgeräten und medizinischen Geräten eingesetzt

Anwendung: Einphasen-Asynchronmotor und Drehstrom-Asynchronmotor sind häufiger in Asynchronmotoren anzutreffen, bei denen der Drehstrom-Asynchronmotor der Hauptkörper des Asynchronmotors ist. Einphasen-Asynchronmotoren werden im Allgemeinen dort eingesetzt, wo eine dreiphasige Stromversorgung unpraktisch ist. Die meisten von ihnen sind Mikro- und Kleinmotoren, die in Haushaltsgeräten wie elektrischen Ventilatoren, Kühlschränken, Klimaanlagen, Staubsaugern usw. weit verbreitet sind.

7. Steuermotor

7.1 Servomotor

Einführung: Servomotoren werden häufig in verschiedenen Steuerungssystemen eingesetzt. Es kann das Eingangsspannungssignal in die mechanische Ausgabe an der Motorwelle umwandeln und die gesteuerten Komponenten ziehen, um den Zweck der Steuerung zu erreichen.

Es gibt Gleichstrom- und Wechselstrommotoren. Der DC-Servomotor kann die Anforderungen des Steuersystems in Bezug auf die mechanischen Eigenschaften gut erfüllen, aber es gibt viele Mängel aufgrund des Vorhandenseins des Kommutators: Zwischen Kommutator und Bürste kann leicht ein Funke erzeugt werden, der die Arbeit des Fahrers stört, also nicht bei Gelegenheiten mit brennbarem Gas verwendet werden; Es gibt Reibung zwischen Bürste und Kommutator, die eine große Totzone erzeugt; Komplexe Struktur und schwierige Wartung. Der AC-Servomotor ist im Wesentlichen ein zweiphasiger Asynchronmotor. Es gibt drei Hauptsteuerungsverfahren: Amplitudensteuerung, Phasensteuerung und Amplitudenphasensteuerung.

Bewerbungsstatus:

Gummireifenindustrie: Radfederstahldrahtmaschine, aluminiumbeschichtete Stahldrahtmaschine, Radialreifenstahldrahtmaschine, Drahtschneidemaschine usw.

Aufzugsindustrie: Mainboard, Türmotorsteuerplatine, Bodenanzeigetafel, Lichtvorhang, Aufzugsfahrer usw. verschiedener Aufzugsmarken.

Lebensmittelindustrie: Zuckergehaltsanzeiger, Versiegelungsmaschine und verschiedene Verpackungsmaschinen; Großer Backofen, Elektrotreiber, Kaffeemaschine usw.

Hotellerie: Tower-Top-Dimmer, zentrale Klimaanlage, Brandmeldezentrale, Wassertank-Steuertafel, Power-Treiber, Bowling-Ausrüstung usw.

Bekleidungsindustrie: Mitsubishi-Hochkopfmaschine, Oberarmmaschine, Spinnmaschine, Computerstickmaschine, Nähmaschine der Marke Brother, Druckmaschine usw

Textilindustrie: Schützenloser Webstuhl, Baumwollstreuer, Luftdüsenwebstuhl, Kämmmaschine, Spinnmaschine, Vorspinnmaschine usw.

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7.2 Schrittmotor

Einführung: Der sogenannte Schrittmotor ist ein Aktuator, der einen elektrischen Impuls in eine Winkelverschiebung umwandelt; Allgemeiner gesagt: Wenn der Schritttreiber ein Impulssignal empfängt, treibt er den Schrittmotor an, sich um einen festen Winkel in die eingestellte Richtung zu drehen.

Der Unterschied zwischen Schrittmotor und gewöhnlichem Motor liegt hauptsächlich in der Form des Impulsantriebs. Durch diese Eigenschaft lässt sich der Schrittmotor mit moderner digitaler Steuerungstechnik kombinieren. Der Schrittmotor ist jedoch dem herkömmlichen DC-Servomotor mit geschlossenem Regelkreis in Bezug auf die Steuergenauigkeit, den Geschwindigkeitsvariationsbereich und die Leistung bei niedriger Geschwindigkeit unterlegen; Daher wird es hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Genauigkeitsanforderung nicht besonders hoch ist.

Anwendungsstatus: Da der Schrittmotor die Eigenschaften einfacher Struktur, hoher Zuverlässigkeit und niedriger Kosten aufweist, wird der Schrittmotor in verschiedenen Bereichen der Produktionspraxis häufig eingesetzt. Da der Schrittmotor insbesondere im Bereich der NC-Werkzeugmaschinenherstellung keine / D-Wandlung benötigt und das digitale Impulssignal direkt in eine Winkelverschiebung umwandeln kann, wurde er immer als der idealste Aktuator für NC-Werkzeugmaschinen angesehen. Neben der Anwendung in CNC-Werkzeugmaschinen können Schrittmotoren auch in anderen Maschinen eingesetzt werden, wie z. B. Motoren in automatischen Zuführungen, Motoren in allgemeinen Diskettenlaufwerken, Druckern und Plottern. Es wird auch häufig in industriellen Manipulatoren, Verpackungsmaschinen, Minenhebern, Automobiltests usw. verwendet.

 

7.3 Drehmomentmotor

Einleitung: Der sogenannte Torquemotor ist ein flacher mehrpoliger Permanentmagnet-Gleichstrommotor. Der Anker hat mehr Schlitze, Kommutatoren und Reihenleiter, um Drehmomentwelligkeit und Drehzahlwelligkeit zu reduzieren. Es gibt zwei Arten von Torquemotoren: DC-Torquemotor und AC-Torquemotor. Unter ihnen ist die Selbstinduktivitätsreaktanz des DC-Drehmomentmotors sehr klein, sodass die Reaktion sehr gut ist; Das Ausgangsdrehmoment ist direkt proportional zum Eingangsstrom und hat nichts mit der Drehzahl und Position des Rotors zu tun; Es kann bei niedriger Drehzahl ohne Getriebeverzögerung direkt mit der Last verbunden werden, wenn es nahe am blockierten Rotorzustand ist, so dass es ein hohes Verhältnis von Drehmoment zu Trägheit an der Lastwelle erzeugen und den systematischen Fehler beseitigen kann, der durch die Verwendung eines Untersetzungsgetriebes verursacht wird.

Anwendungsstatus: AC-Torquemotor kann in Synchron- und Asynchronmotoren unterteilt werden. Gegenwärtig wird üblicherweise ein Asynchron-Drehmomentmotor mit Käfigläufer verwendet, der die Eigenschaften einer niedrigen Drehzahl und eines starken Drehmoments aufweist. Im Allgemeinen werden AC-Torquemotoren häufig in der Textilindustrie eingesetzt. Sein Arbeitsprinzip und seine Struktur sind die gleichen wie bei einem einphasigen Asynchronmotor. Aufgrund des großen Widerstands des Käfigläufers sind seine mechanischen Eigenschaften jedoch relativ weich.

 


7.4 geschalteter Reluktanzmotor

Einführung: Der geschaltete Reluktanzmotor ist ein neuer Typ von Drehzahlregelungsmotor mit extrem einfacher und solider Struktur, niedrigen Kosten und hervorragender Drehzahlregelungsleistung. Es ist ein starker Konkurrent traditioneller Stellmotoren und hat ein starkes Marktpotenzial.

Anwendung:

Anwendungsmerkmale Portalhobel

1) Es kann im Vergleich zu anderen Fahrmethoden Strom um 30-70% sparen. 2) Der Anlaufstrom ist gering und hat keine Auswirkungen auf das Stromnetz. 3) das Anlaufdrehmoment ist groß und für den Schwerlaststart geeignet. 4) das Bremsmoment ist groß und das Abseits während der Kommutierung klein

Anwendungsmerkmale von Schmiedewerkzeugmaschinen

1) Vereinfachen Sie die mechanische Struktur des Getriebes und reduzieren Sie das Volumen; 2) es kann mehr als 30 % Strom sparen als der herkömmliche Übertragungsmodus; 3) stufenlose Einstellung von Schiebergeschwindigkeit und Umformzeiten; 4) Servosteuerung, die die Geschwindigkeit innerhalb eines Hubs genau ändern kann;

Anwendungsmerkmale von Textilmaschinen 1) Sie können häufig und schnell starten, bremsen, vorwärts und rückwärts fahren; 2) In einem Arbeitshub kann die Geschwindigkeit entsprechend den Verarbeitungsanforderungen stufenlos geändert werden; Das System hat gute Belastungseigenschaften; 3) Die Steuerung kann sicherstellen, dass der Impulsstrom innerhalb des zulässigen Werts liegt, wenn der Motor in einem beliebigen Bewegungszustand die Richtung ändert;

Es kann auch in Papiermaschinen, Kugelmühlen, Lüftern, Kompressoren, Ölpumpen usw. verwendet werden

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7.5 bürstenloser Gleichstrommotor

Einführung: Der bürstenlose Gleichstrommotor (BLDCM) wurde auf der Grundlage des bürstenlosen Gleichstrommotors entwickelt, aber sein Antriebsstrom ist wortwörtlich Wechselstrom. Um das Trägheitsmoment zu reduzieren, nimmt der bürstenlose Gleichstrommotor normalerweise eine "schlanke" Struktur an. Der bürstenlose Gleichstrommotor ist in Gewicht und Volumen viel kleiner als der bürstenlose Gleichstrommotor, und das entsprechende Trägheitsmoment kann um etwa 40% - 50% reduziert werden. Aufgrund des Verarbeitungsproblems von Permanentmagnetmaterialien beträgt die allgemeine Kapazität des bürstenlosen Gleichstrommotors weniger als 100 kW. Diese Art von Motor hat eine gute Linearität der mechanischen Eigenschaften und Regeleigenschaften, einen großen Drehzahlregelbereich, eine lange Lebensdauer, eine bequeme Wartung, geringe Geräuschentwicklung und keine Reihe von Problemen, die durch Bürsten verursacht werden. Daher hat diese Art von Motor ein großes Anwendungspotential in Steuersystemen.

Anwendungsstatus: Der bürstenlose Gleichstrommotor ist weit verbreitet, z. B. in Automobilen, Werkzeugen, Industriesteuerungen, Automatisierung, Luft- und Raumfahrt usw. Im Allgemeinen können bürstenlose Gleichstrommotoren in die folgenden drei Hauptanwendungen unterteilt werden:

Dauerlastanwendung: hauptsächlich in Bereichen, die eine bestimmte Drehzahl benötigen, aber keine hohen Anforderungen an die Drehzahlgenauigkeit stellen, wie z. B. Lüfter, Wasserpumpe, Gebläse und andere Anwendungen, die kostengünstig sind und meist ohne Rückführung gesteuert werden.

Variable Lastanwendung: Dies ist hauptsächlich die Anwendung, bei der sich die Geschwindigkeit innerhalb eines bestimmten Bereichs ändern muss, was höhere Anforderungen an die Motorgeschwindigkeitseigenschaften und die dynamischen Reaktionszeiteigenschaften stellt. Trockner und Kompressor in Haushaltsgeräten sind gute Beispiele. Der Systemaufwand solcher Anwendungen im Bereich Ölpumpensteuerung, elektrische Steuerung und Motorsteuerung in der Automobilindustrie ist relativ höher.

Positionierungsanwendung: Die meisten industriellen Steuerungs- und automatischen Steuerungsanwendungen gehören zu dieser Kategorie. In solchen Anwendungen wird oft die Energieübertragung komplettiert, so dass besondere Anforderungen an das dynamische Verhalten von Drehzahl und Drehmoment und höhere Anforderungen an die Steuerung gestellt werden. Zur Geschwindigkeitsmessung können fotoelektrische und einige synchrone Geräte verwendet werden. Prozesssteuerung, mechanische Steuerung und Transportsteuerung sind viele dieser Anwendungen.

Der bürstenlose Motor des Gebrauchsmusters ist eng mit der Entwicklung der elektronischen Technologie, der mikroelektronischen Technologie, der digitalen Technologie, der automatischen Steuerungstechnologie und der Materialwissenschaft verbunden. Sie beschränkt sich nicht nur auf den Bereich AC und DC, sondern umfasst auch die Bereiche elektrische Leistung, Stromerzeugung, Energieumwandlung und Signalerfassung. Auf dem Gebiet der Motoren gibt es viele Arten neuer bürstenloser Motoren, aber der bürstenlose Motor mit hervorragender Leistung ist aufgrund der Preisgrenze nicht weit verbreitet.

Pmsm-Motorenhersteller in Indien

Ersatz für 4659578
Wechselstrom-Induktionsmaschine
HXR450LK4
Prozessleistung
1
FIDRI
IEC
LRS
Nein
45 ° C
1 000 m ü
Feste Geschwindigkeit
TL = 0,3 pu, 0,08 pu, 0,08 pu @ n = 0%, 50%, 100%; J = 0,7
kgm2
780 kW
1 U / min
6 600 V / 3 Phasen / 50 Hz
F-Klasse
S1
IM 2001 / IP 55 / IC 411
F, vakuumdruckimprägniert
Gegen den Uhrzeigersinn
Standardkugellager
Nur isolierte NDE
Standard luftisolierter IEC-Hauptanschlusskasten
ISO 9001 und ISO 14001
Standard blau Munsell 8B 4.5/3,25
HXR450LK4
Käfigläufermotor
IM 1001
IP 55
IC 411
Klasse F
IEC
LRS
45 ° C
1000 m
S1
Klasse F (RES)
Star
780 kW
6600 V ± 5%
50 Hz
1491 rpm
79 A
6.1
0.72
2.2
20 A
4996 Nm
Unidirektional
77 dB(A), Tol. + 3 dB(A), 1 m
1270 kg
4620 kg
Ca. 32 kgm² / 0.7 kgm²
32.8 s (warm)
1.3 s (U=100 %)
3.0 s (U=80 %)
3 / 2 (kalt/warm)
1000 / Jahr
Motortypcode: HXR 450LK4
780 kW
6600 V ± 5%
50 Hz
1491 rpm
79 A
0.89
4996 Nm
6.1
0.72
2.2

 

 

SIEMENS LEISTUNGSSCHALTER UND ZUBEHÖR
SERIE: 3RV
REF SIEMENS DEUTSCHLAND
LEISTUNGSSCHALTER, MOTORSTARTERSCHUTZ, 20-25 A.
ART.-NR: 3RV-1021-4DA10 6 NO
LEISTUNGSSCHALTER, MOTORSTARTERSCHUTZ, 36-45A.
ART.NR: 3RV-1031-4GA10 6 NO
LEISTUNGSSCHALTER, MOTORSTARTERSCHUTZ,7-10 A.,
ART.NR: 3RV1021-1JA10 6 NO
LEISTUNGSSCHALTER, MOTORSTARTERSCHUTZ, 40 A.,
ART.-NR: 3RV1342-4FC10 6 NO
SIEMENS NIEDERSPANNUNGSLEISTUNGSSCHALTER UND ZUBEHÖR
SERIE : 3VL
REF. SIEMENS
MCCB, 4 P., 100 A., IR= 40-100 A., VL160N, MIT ETU20
ART.NR: 3VL27101TE43-0AA0 2 S
MCCB, 4 P., 160 A., IR= 64-160 A., VL160N, MIT ETU20
ART.NR: 3VL2716-1TE430AA0 19 NO
SIEMENS VERSCHIEDENE TEILE
REF. SIEMENS, DEUTSCHLAND
LS, 1 P., 2 A
ART.NR: 5SJ4102-7HG40 17 NO
MCB, 2 P, C2
TEILENR.: 5SY5202-7 18 NR
MCB, 2 P., C25
TEILENR.: 5SY7225-7 18 NR

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Marke: SIEMENS
SINAMICS G120C INVERTER Nennleistung: 1.1kW Hersteller-Teilenummer: 6SL3210-1KE13-2AF1 8 NO
Marke: SIEMENS
SINAMICS G120C INVERTER Nennleistung: 1.5kW Hersteller-Teilenummer: 6SL3210-1KE14-3AF1 1 NO
Marke: SIEMENS
SINAMICS G120C INVERTER Nennleistung: 2.2kW Hersteller-Teilenummer: 6SL3210-1KE15-8AF1 3 NO
Marke: SIEMENS
SINAMICS G120C WECHSELRICHTER NENNLEISTUNG 5,5KW Hersteller-Teilenummer: 6SL3210-1KE21-3AF1 1 NR
Marke: SEW-EURODRIVE
AC Drive für asynchrone AC-Motoren mit oder ohne
Encoder-Feedback
Hersteller-Teilenummer: MDX61B0040-5A3-4-0T 1 NO
Marke: SIEMENS
SINAMICS G120C WECHSELRICHTER NENNLEISTUNG 1,1KW Hersteller-Teilenummer: 6SL3210-1KE13-2AF2 4 NR
Marke: SIEMENS
SINAMICS G120C WECHSELRICHTER NENNLEISTUNG 4,0KW Hersteller-Teilenummer: 6SL3210-1KE18-8AF1 2 NR
Marke: SIEMENS
SINAMICS G120C WECHSELRICHTER NENNLEISTUNG 4,0KW Hersteller-Teilenummer: 6SL3210-1KE18-8AF1 1 NR
Marke: SIEMENS
SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 PN E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO PROFINET 6DI, Hersteller-Teilenummer: 6SL3244-0BB12-1FA0
SINAMICS G120 CU240E-2 PN 3 S
Marke: Tripp Lite
Typ: Kabel
Cat5e 350 MHz geformtes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 M/M)
Hersteller-Teilenummer: N002015BL
UPC-Code: 037332155245 2 NEIN
Marke: SIEMENS
SINAMICS Power Module PM240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Leistung hohe Überlast: 1.1 kW
Hersteller-Teilenummer: 6SL3210-1PE14-3UL1 3 NO
Marke: SEW-EURODRIVE
400V 1.5KW
Type: mdx61b0014-5a3-4-00 1 NO
Marke: SEW-EURODRIVE
KABELMOTOR
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