Asynchronní vektorové motory

Asynchronní vektorové motory

Asynchronní vektorové motory jsou pokročilé střídavé motory, které využívají technologii vektorového řízení pro řízení rychlosti a točivého momentu s vysokou přesností. Na rozdíl od tradičních motorů poskytují zvýšený výkon nezávislým řízením magnetického toku a točivého momentu motoru, což vede ke zlepšené účinnosti, dynamické odezvě a úspoře energie. Tyto motory jsou ideální pro aplikace vyžadující přesnou regulaci rychlosti a vysoký výkon, jako je robotika, dopravníky a průmyslové automatizační systémy. Jejich schopnost udržovat stabilní provoz při různém zatížení z nich činí všestrannou volbu pro náročná prostředí.
Odeslat dotaz
asynchronní vektorové motory

Vysoce účinné ovládání:Asynchronní vektorové motory (AVM) dokážou pomocí pokročilé technologie vektorového řízení přesně upravit proud a rychlost motoru, čímž se dosáhne vysoce účinného provozu. Technologie vektorového řízení přizpůsobuje provozní stav motoru aktuálním požadavkům na zatížení a optimalizuje poměr energetické účinnosti motoru. Konkrétně tato technologie řídí proud a magnetický tok oddělením, takže motor může udržovat nejlepší provozní účinnost při různém zatížení a pracovních podmínkách. Ve srovnání s tradičními metodami řízení může AVM výrazně snížit energetické ztráty a zlepšit celkovou energetickou účinnost systému. Tato funkce s vysokou účinností je vhodná zejména pro aplikace, které vyžadují vysokou dynamickou odezvu, jako jsou průmyslové automatizační systémy a pohony výtahů, kde přesné řízení motoru přímo ovlivňuje provozní výkon a úsporu energie zařízení.

Vynikající dynamický výkon:Asynchronní vektorové motory mají vynikající schopnosti dynamické odezvy, což jim umožňuje rychle upravit svůj provozní stav během kolísání zátěže nebo spouštění. AVM dokáže rychle reagovat na změny zatížení a dosáhnout plynulého zrychlení a zpomalení. Tato funkce je zvláště důležitá u zařízení pro automatizaci výrobních linek a robotických systémů, protože tyto aplikace často vyžadují časté spouštění, zastavování nebo nastavování rychlosti. Konvenční motory mohou v těchto situacích reagovat pomalu nebo jsou nestabilní, ale AVM může díky svému přesnému dynamickému řízení zajistit hladší a efektivnější provoz zařízení a zlepšit celkovou efektivitu a spolehlivost výrobní linky.

Stabilita a spolehlivost:Stabilita a spolehlivost jsou jednou z důležitých vlastností asynchronních vektorových motorů. Díky optimalizovanému designu a výběru vysoce kvalitních materiálů může AVM udržet stabilní výkon po dlouhou dobu provozu. Tato stabilita je způsobena vylepšeními vnitřní struktury motoru, jako je snížení tření a vibrací, čímž se snižuje pravděpodobnost mechanického opotřebení a selhání. Odolná konstrukce motoru navíc také snižuje potřebu údržby a generálních oprav a snižuje provozní náklady. Díky této vysoké spolehlivosti AVM vyniká v situacích, kdy je vyžadován dlouhodobý stabilní provoz, jako jsou velká průmyslová zařízení a infrastrukturní systémy.

Přesná regulace točivého momentu:Asynchronní vektorové motory mohou poskytovat extrémně přesné řízení točivého momentu, což je zvláště důležité v aplikacích s přísnými požadavky na zatížení. Systém řízení točivého momentu AVM může udržovat stabilní točivý moment za různých provozních podmínek, čímž zajišťuje spolehlivý provoz motoru při vysokém i nízkém zatížení. Toto přesné řízení je rozhodující pro vysoce přesné obrábění a složité procesy zpracování, protože tyto aplikace vyžadují, aby motor poskytoval stabilní a konzistentní výkon při různých podmínkách zatížení. Přesné řízení točivého momentu AVM nejen zlepšuje kvalitu zpracování, ale také optimalizuje efektivitu výroby, díky čemuž je obzvláště vynikající v situacích, kdy jsou požadavky na výkon extrémně vysoké.

asynchronous vectorial motors
asynchronous vectorial motors
asynchronous vectorial motors

 

 

Technické specifikace

 





 

 

Specifikace Popis
Typ motoru Asynchronní vektorový motor
Jmenovité napětí 380 V ± 10 % (třífázové)
Frekvence 50 Hz nebo 60 Hz
Výkonový rozsah 0,75 kW až 500 kW
Velikost rámu Velikosti rámu IEC 56 až 400
Třída izolace Třída F (155 stupňů) nebo Třída H (180 stupňů)
Třída ochrany IP55 (odolný proti prachu a vodě)
Třída účinnosti IE2 (standardní) nebo IE3 (vysoká účinnost)
Způsob chlazení IC411 (vzduch-vzduch) nebo IC416 (vzduch-voda)
Rozsah rychlosti 0 až 3600 ot./min
Startovací točivý moment 150 % točivého momentu při plném zatížení při startu
Jmenovitý točivý moment Až 300 % jmenovitého točivého momentu (krátkodobě)
Typ ovládání Vektorové ovládání se zpětnou vazbou v uzavřené smyčce
Typ montáže B3 (přírubová montáž) nebo B5 (přírubová montáž)
Úroveň vibrací < 1.0 mm/s (for standard mounting and operation)
Okolní teplota -20 stupně až +40 stupně
Nadmořská výška Až 1000 metrů nad mořem
Typ ložiska Valivá ložiska s doživotním mazáním
Osvědčení CE, UL, ISO 9001
Další funkce Vestavěná tepelná ochrana, přepěťová a podpěťová ochrana

 

 

 

Oblasti použití asynchronních vektorových motorů
 
7 Advantages Of Industrial Automation System | RBT

Průmyslová automatizace:

Tyto motory jsou klíčové v oblasti průmyslové automatizace, kde je rozhodující přesné řízení strojů a výrobních procesů. Tyto motory vynikají v aplikacích vyžadujících přesnou regulaci otáček a točivého momentu. V dopravníkových systémech usnadňují hladký a kontrolovaný pohyb materiálů, zvyšují efektivitu výroby a snižují úzká místa. U montážních linek zajišťuje jejich schopnost udržovat konzistentní výkon i přes různé zatížení vysoce kvalitní výrobu a minimalizuje prostoje. Navíc v robotických pažích poskytují vektorové motory přesně vyladěné řízení nezbytné pro jemné operace a složité manévry.

Pokročilá technologie vektorového řízení těchto motorů jim umožňuje snadno zvládnout dynamické zatížení. Mohou upravovat svou rychlost a točivý moment v reálném čase na základě požadavků procesu, což zajišťuje optimální výkon a energetickou účinnost. Tato přizpůsobivost je zvláště cenná v prostředích s proměnlivými provozními požadavky nebo tam, kde je prvořadá přesnost. Celkově tyto motory významně přispívají ke spolehlivosti a účinnosti systémů průmyslové automatizace, díky čemuž jsou v moderním výrobním prostředí nepostradatelné.

Zemědělské stroje:

V zemědělských podmínkách hrají tyto motory zásadní roli při zvyšování účinnosti a spolehlivosti různých zařízení. U zavlažovacích systémů tyto motory zajišťují přesné řízení průtoku a tlaku vody, optimalizují využití vody a snižují množství odpadu. U harvestorů jejich robustní konstrukce umožňuje zvládat náročné podmínky sklizně plodin a poskytuje konzistentní výkon a výkon i v náročných prostředích. Míchačky krmiva těží z přizpůsobivosti motorů umožňujících přesné řízení rychlosti míchání a konzistence, což je zásadní pro udržení kvality krmiva pro zvířata. Celkově odolnost a pokročilé ovládací prvky těchto motorů významně přispívají ke zlepšené automatizaci, efektivitě a produktivitě zemědělských strojů a podporují lepší provozní výsledky a řízení zdrojů.

Gemels synchronous electric motors for agriculture

 

 

 

Způsob instalace:
 

 

Konstrukce a typ instalace
(kód IM))
IM B3 IM B8 IM B5 IM B6 IM V5 IM V1 IM B7 IM V6 IM V3
Schéma instalace productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400
Velikost rámu 63-450 63-160 63-280 63-160 63-160 63-450 63-160 63-160 63-160
Konstrukce a typ instalace
(kód IM))
IM V37 IM V17 IM B34 IM V19 IM V18 IM B14 IM V35 IM V15 IM B35
Schéma instalace productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400
Velikost rámu 63-132 63-13 63-132 63-132 63-132 63-132 63-160 63-160 63-450

 

 

 

 

 

 

 
FAQ


1.Jaké jsou klíčové výhody použití tohoto typu motoru v průmyslových aplikacích?
Tento typ motoru nabízí významné výhody v průmyslovém prostředí díky jeho přesné kontrole rychlosti a točivého momentu. Díky své schopnosti upravovat výkon v reálném čase na základě podmínek zatížení je ideální pro aplikace vyžadující přesnou a dynamickou odezvu, jako jsou dopravníkové systémy a robotická ramena. Navíc účinnost motoru v různých provozních prostředích pomáhá snižovat spotřebu energie a provozní náklady. Jeho robustnost a spolehlivost zajišťují konzistentní výkon i v náročných podmínkách, což přispívá k celkové stabilitě systému a produktivitě.

2.Jak tento motor zvládá různé zatížení a provozní podmínky?
Motor je navržen s pokročilými ovládacími mechanismy, které mu umožňují zvládnout širokou škálu variací zatížení. Jeho technologie vektorového řízení umožňuje přesné nastavení rychlosti a točivého momentu v reakci na měnící se požadavky na zatížení. Tato schopnost zajišťuje stabilní provoz a minimalizuje kolísání výkonu, takže je vhodná pro aplikace, kde se často mění podmínky zatížení. Adaptabilita motoru na různá provozní prostředí zajišťuje spolehlivý výkon v různých průmyslových procesech.

3. Jaké požadavky na údržbu jsou spojeny s tímto motorem?
Údržba tohoto motoru je poměrně jednoduchá díky jeho robustní konstrukci a odolné konstrukci. Pro zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti se doporučují pravidelné kontroly součástí, jako jsou ložiska, izolace a spoje. Konstrukce motoru často obsahuje funkce, které minimalizují opotřebení a snižují potřebu časté údržby. Pravidelné kontroly a včasné mazání ložisek mohou pomoci prodloužit provozní životnost motoru a zabránit neočekávaným prostojům.

4. Lze tento motor použít v aplikacích, které vyžadují vysokou přesnost?
Ano, tento motor je díky svým pokročilým schopnostem ovládání vhodný pro aplikace vyžadující vysokou přesnost. Technologie vektorového řízení motoru umožňuje přesnou regulaci rychlosti a točivého momentu, což je zásadní pro aplikace, jako jsou CNC stroje a automatizované montážní linky. Jeho schopnost poskytovat konzistentní výkon a rychle reagovat na řídicí signály zajišťuje, že dokáže splnit přísné požadavky na přesnost takových aplikací.

5.Jaké jsou výhody energetické účinnosti používání tohoto motoru?
Motor je navržen tak, aby byl vysoce energeticky účinný díky své schopnosti přizpůsobit výkon na základě podmínek zatížení v reálném čase. Tato přizpůsobivost pomáhá minimalizovat plýtvání energií, protože motor využívá pouze množství energie nezbytné pro aktuální provozní požadavky. Snížením nadměrné spotřeby energie a optimalizací výkonu přispívá motor ke snížení provozních nákladů a podporuje cíle udržitelnosti snížením celkové energetické stopy.

6.Jak funguje tento motor v drsných podmínkách prostředí?
Motor je navržen tak, aby vydržel drsné podmínky prostředí, včetně extrémních teplot, prachu a vlhkosti. Jeho robustní konstrukce a ochranné prvky, jako je vysoké hodnocení IP (Ingress Protection), zajišťují spolehlivý výkon i v náročných prostředích. Díky tomu je vhodný pro použití ve venkovních aplikacích nebo v průmyslových prostředích, kde mohou faktory okolního prostředí ovlivnit výkon.

7.Jaké způsoby ovládání jsou pro tento motor k dispozici?
Tento motor podporuje různé způsoby řízení, včetně vektorového řízení a systémů zpětné vazby s uzavřenou smyčkou. Vektorové řízení umožňuje přesné nastavení rychlosti a točivého momentu, čímž se zvyšuje výkon v aplikacích vyžadujících dynamické a přesné řízení. Systémy zpětné vazby s uzavřenou smyčkou dále zlepšují řízení nepřetržitým sledováním a nastavováním výkonu motoru na základě dat v reálném čase. Tyto metody řízení umožňují všestranné použití v široké škále průmyslových procesů, nabízejí flexibilitu a zlepšenou provozní efektivitu.

Populární Tagy: asynchronní vektorové motory, Čína výrobci asynchronních vektorových motorů, dodavatelé, továrna

Odeslat dotaz