XBD-2030 Мотор за постоянен ток с четка от благороден метал
Представяне на продукта
Моторът за постоянен ток XBD-2030 с четка от благороден метал е високоефективен и надежден двигател, идеален за широк спектър от индустриални приложения. Неговата превъзходна проводимост и четки от благороден метал осигуряват отлична ефективност и производителност, което го прави изключително подходящ за използване в прецизни машини и оборудване. Моторът осигурява висок въртящ момент, осигурявайки прецизен контрол и повишена мощност на различни системи. Освен това се характеризира с плавна и тиха работа, което го прави предпочитан избор за приложения, където шумът е проблем. Компактният и лек дизайн на двигателя позволява лесна интеграция в различни системи, докато дългият експлоатационен живот гарантира издръжливост и надеждност. В допълнение, DC моторът XBD-2030 с четка от благороден метал може да бъде персонализиран, за да отговаря на специфични изисквания за приложение, предлагайки по-голяма гъвкавост и гъвкавост. Освен това са налични интегрирани опции за скоростна кутия и енкодер за допълнително персонализиране на производителността на двигателя, за да отговори на нуждите на различни индустриални приложения.
Приложение
Моторът без ядро Sinbad има широк спектър от приложения като роботи, дронове, медицинско оборудване, автомобили, информация и комуникации, електрически инструменти, оборудване за красота, прецизни инструменти и военна индустрия.
Предимство
Предимствата на XBD-2030 DC мотор с четка от благороден метал са:
1. Висока ефективност и надеждна работа благодарение на превъзходната му проводимост и четки от благороден метал.
2. Отличен изходен въртящ момент, осигуряващ прецизен контрол и повишена мощност на различни системи.
3. Плавна и тиха работа, което го прави подходящ за приложения, където шумът е проблем.
4. Компактен и лек дизайн, позволяващ лесна интеграция в различни системи.
5. Дълъг експлоатационен живот, гарантиращ издръжливост и надеждност.
6. Възможност за персонализиране, за да отговори на специфичните изисквания на приложението, предлагайки по-голяма гъвкавост и гъвкавост.
7. Налични опции за интегрирана скоростна кутия и енкодер за допълнително персонализиране на производителността на двигателя за различни индустриални приложения.
Параметър
Мотор модел 2030г | ||||||
Материал на четката благороден метал | ||||||
При номинално | ||||||
Номинално напрежение | V | 6 | 9 | 12 | 15 | 24 |
Номинална скорост | об/мин | 8379 | 8550 | 10260 | 8550 | 7781 |
Номинален ток | A | 1.05 | 0,77 | 0,64 | 0,29 | 0,16 |
Номинален въртящ момент | mNm | 5,75 | 6.29 | 5.71 | 3.76 | 3.78 |
Свободен товар | ||||||
Скорост на празен ход | об/мин | 9800 | 10 000 | 12000 | 10 000 | 9100 |
Ток на празен ход | mA | 60 | 38 | 40 | 20 | 8 |
При максимална ефективност | ||||||
Максимална ефективност | % | 82.2 | 83.5 | 81.4 | 80.3 | 83.3 |
Скорост | об/мин | 8967 | 9200 | 10920 | 9050 | 8372 |
Текущ | A | 0,607 | 0,445 | 0,414 | 0,194 | 0,091 |
Въртящ момент | mNm | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.1 |
При максимална изходна мощност | ||||||
Максимална изходна мощност | W | 10.2 | 11.3 | 12.4 | 6.8 | 6.0 |
Скорост | об/мин | 4900 | 5000 | 6000 | 5000 | 4550 |
Текущ | A | 3.5 | 2.6 | 2.1 | 0,9 | 1.0 |
Въртящ момент | mNm | 19.8 | 21.7 | 19.7 | 13.0 | 13.0 |
На сергия | ||||||
Ток на спиране | A | 6.90 | 5.12 | 4.20 | 1,85 | 1.05 |
Въртящ момент на спиране | mNm | 39.6 | 43.4 | 39.3 | 25.9 | 26.0 |
Моторни константи | ||||||
Съпротивление на терминала | Ω | 0,87 | 1.76 | 2,86 | 8.11 | 22.90 |
Изводна индуктивност | mH | 0,14 | 0,29 | 0,51 | 0,86 | 1,90 |
Константа на въртящия момент | mNm/A | 5.80 | 8.53 | 9.46 | 14.17 | 25.00 часа |
Постоянна скорост | обороти/V | 1633.3 | 1111.1 | 1000,0 | 666.7 | 379.2 |
Постоянна скорост/въртящ момент | об/мин/mNm | 247.2 | 230.7 | 305.0 | 385.7 | 349.4 |
Механична времеконстанта | ms | 6.51 | 6.08 | 7.63 | 9,65 | 8.74 |
Инерция на ротора | g·cm² | 2.52 | 2.52 | 2.39 | 2.39 | 2.42 |
Брой двойки полюси 1 | ||||||
Номер на фаза 5 | ||||||
Тегло на мотора | g | 48 | ||||
Типично ниво на шум | dB | ≤38 |
Мостри
Конструкции
ЧЗВ
A: Да. Ние сме производител, специализиран в Coreless DC Motor от 2011 г.
О: Имаме QC екип, който отговаря на TQM, всяка стъпка е в съответствие със стандартите.
О: Обикновено MOQ = 100 бр. Но малка партида от 3-5 броя се приема.
О: Пробата е достъпна за вас. моля свържете се с нас за подробности. След като ви начислим такса за проба, моля, чувствайте се спокойни, тя ще бъде възстановена, когато направите масова поръчка.
A: изпратете ни запитване → получете нашата оферта → договорете подробности → потвърдете пробата → подпишете договор/депозит → масово производство → товарът е готов → баланс/доставка → по-нататъшно сътрудничество.
О: Времето за доставка зависи от количеството, което поръчате. обикновено отнема 30~45 календарни дни.
О: Приемаме T/T предварително. Също така имаме различна банкова сметка за получаване на пари, като щатски долари или RMB и т.н.
О: Приемаме плащане чрез T/T, PayPal, другите начини на плащане също могат да бъдат приети. Моля, свържете се с нас, преди да платите по другите начини на плащане. Наличен е и 30-50% депозит, остатъкът трябва да бъде платен преди изпращане.
Очарован ли сте от електрическите двигатели и се интересувате от науката зад тяхната функция? В тази статия ние изследваме завладяващия свят на знанията в областта на моторните науки и разкриваме тайните зад тези мощни машини.
Първо, нека да определим какво е двигател. Електрическият двигател е машина, която преобразува електрическа, химическа или топлинна енергия в механична енергия. От домакински уреди до транспортни системи, електрическите двигатели се използват в безброй приложения в различни индустрии. Основният принцип на електродвигателя е взаимодействието между магнитно поле и електрически ток.
Има два основни типа двигатели: AC двигатели и DC двигатели. AC двигателите се захранват от променлив ток, докато DC двигателите се захранват от постоянен ток. AC двигателите често се използват в големи приложения като индустриални машини и електрически влакове. Междувременно DC двигателите се използват в малки приложения като домакински уреди и ръчни устройства.
Основният компонент на електродвигателя е системата ротор-статор. Роторът е въртящата се част на двигателя, докато статорът е неподвижната част. Статорът съдържа електрическите намотки, а роторът съдържа компонентите, генериращи магнитно поле. Когато токът преминава през намотките на статора, той създава магнитно поле, което предизвиква движение в ротора, причинявайки въртене.
Моторът е толкова силен, колкото са неговите въртящ момент и скорост. Въртящият момент е силата на въртене, произведена от двигател, докато скоростта е скоростта, с която двигателят се върти. Двигателите с по-висок въртящ момент могат да генерират повече сила, което ги прави подходящи за тежки приложения, като промишлени машини. Междувременно двигателите с по-висока скорост се използват в приложения като охладителни системи или вентилатори.
Важен аспект на дизайна на двигателя е неговата ефективност. Ефективността на двигателя е съотношението на неговата изходна мощност към неговата входна мощност, като по-ефективните двигатели доставят повече изходна мощност на единица входна мощност. Ефективният дизайн на двигателя минимизира загубата на енергия чрез триене, топлина и други фактори. Енергийно ефективните двигатели не само пестят енергия, но също така намаляват оперативните разходи и въглеродните емисии.
Познанията в науката за моторите продължават да се развиват, което води до създаването на нови, по-ефективни двигателни конструкции. Едно от тези разработки е безчетковият DC двигател, който предлага по-голяма ефективност, надеждност и по-дълъг живот от конвенционалните четкови DC двигатели. Безчетковите двигатели използват различен дизайн, като се отказват от четките и комутатора, което може да доведе до износване с течение на времето.
В обобщение, знанията за науката за електрическите двигатели продължават да напредват, което води до по-ефективни, мощни и иновативни електрически двигатели. Електрическите двигатели са станали неразделна част от нашето ежедневие, захранвайки всичко - от домакински уреди до транспортни системи. Разбирането на науката зад електрическите двигатели е от решаващо значение за създаването на подобрен дизайн, който движи света напред, като минимизира въздействието върху околната среда. Напредъкът в науката за моторите ще продължи да оформя всяка индустрия, която разчита на електрически двигатели, за да осигури мощност и движение.