
Variabilní reluktanční stroj
stroj s proměnnou reluktancí,0.5 kW - 10 kW
Jednoduchost v designu:Stroj se vyznačuje přímočarým designem, který postrádá složité součásti, jako jsou permanentní magnety nebo vinutí na rotoru. Místo toho využívá stator s elektromagnety a rotor s vyčnívajícími póly. Tato jednoduchost nejen snižuje celkové náklady na stroj, ale také minimalizuje potenciální místa selhání, což vede k vyšší spolehlivosti a nižším nárokům na údržbu. Absence vinutí rotoru a magnetů eliminuje problémy související s tepelnou roztažností, elektrickými ztrátami a magnetickou demagnetizací.
Vysoká účinnost:Tyto stroje jsou známé svou vysokou účinností, zejména v aplikacích, kde je rozhodující přesné řízení a minimální ztráty. Účinnosti je dosaženo přesným vyrovnáním pólů rotoru s magnetickým polem statoru, což minimalizuje reluktanci a optimalizuje tvorbu točivého momentu. Absence vinutí rotoru snižuje energetické ztráty spojené s vířivými proudy a hysterezí, díky čemuž je stroj zvláště účinný v systémech, kde je energetická účinnost prioritou.
Robustní výkon:Stroje nabízejí robustní výkon v široké škále provozních podmínek. Jsou schopny poskytovat konzistentní točivý moment a otáčky i při různém zatížení. Schopnost zvládat kolísající provozní prostředí a zatížení je činí vhodnými pro dynamické aplikace, jako je robotika a letecké systémy, kde je spolehlivost výkonu klíčová. Konstrukce stroje umožňuje efektivní provoz ve vysokorychlostních aplikacích a prostředích s vysokou úrovní vibrací nebo otřesů.
Přesné ovládání:Tyto stroje vynikají v aplikacích vyžadujících přesné řízení pohybu a polohy. Generovaný točivý moment je přímo úměrný změnám magnetické reluktance, když se rotor pohybuje vzhledem ke statoru. Tato charakteristika umožňuje vyladěné ovládání rychlosti otáčení a polohy, takže jsou ideální pro použití v servomechanismech, automatizovaných systémech a dalších aplikacích, kde je přesnost zásadní. Přesné možnosti řízení jsou často využívány v pokročilých výrobních procesech a robotických systémech.



Technické specifikace
| Parametr | Podrobnosti |
|---|---|
| Typ stroje | Variabilní reluktanční stroj |
| Výkonový jmenovitý | 0,5 kW - 10 kW |
| Jmenovité napětí | 110V / 220V / 380V AC |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet fází | Jednofázový / třífázový |
| Počet pólů | 4 - 12 pólů |
| Typ rotoru | Vystupující tyč nebo rotor z laminované oceli |
| Typ statoru | Elektromagnetická cívka |
| Rozsah točivého momentu | 0,5 Nm - 100 Nm |
| Rozsah rychlosti | 1000 RPM - 5000 RPM |
| Účinnost | až 85 % |
| Třída izolace | Třída B / Třída F |
| Způsob chlazení | Přirozené chlazení (chlazené vzduchem) |
| Pracovní cyklus | S1 (kontinuální) |
| Typ montáže | Nožní / přírubová montáž |
| Třída ochrany | IP20 / IP44 |
| Okolní teplota | -10 stupně až +50 stupně |
| Úroveň hluku | < 70 dB(A) |
| Úroveň vibrací | Nízká (ISO 10816 třída A) |
| Kontrolní metoda | Pulse Width Modulation (PWM) / Otevřená smyčka |
| Startovací metoda | Přímý on-line (DOL) |
| Účiník | 0.8 - 0.95 |
| Kapacita přetížení | 120 % jmenovitého točivého momentu po dobu 60 sekund |
Oblasti použití stroje s proměnnou reluktancí

Robotika:
Stroje jsou široce používány v robotice kvůli jejich schopnostem přesného řízení. Poskytují přesné a spolehlivé řízení pohybu, které je nezbytné pro robotická ramena a polohovací systémy. Schopnost stroje dodávat konzistentní točivý moment a rychlost v celé řadě provozních podmínek jej činí ideálním pro aplikace vyžadující vysokou přesnost a vyladěné řízení, jako jsou montážní linky, automatizované systémy pick-and-place a CNC stroje. Jejich robustní výkon a přizpůsobivost zvyšují efektivitu a přesnost robotických operací.
Automobilový průmysl:
Stroje se v automobilovém průmyslu používají pro různé aplikace, včetně systémů elektrického posilovače řízení, systémů aktivního odpružení a řízení vstřikování paliva. Jejich schopnost poskytovat přesné ovládání a spolehlivý výkon zvyšuje funkčnost těchto automobilových komponent. Například v systémech elektrického posilovače řízení poskytuje motor plynulou a citlivou podporu řízení, čímž zlepšuje ovladatelnost vozidla a pohodlí řidiče. Odolnost a účinnost motoru přispívá k celkovému výkonu a spolehlivosti automobilových systémů.

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 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 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 řekl: | IM V17 | IM B34 | IM V19 | IM V18 | IM B14 | IM V35 | IM V15 | IM B35 |
| Schéma instalace | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Velikost rámu | 63-132 | 63-13 | 63-132 | 63-132 | 63-132 | 63-132 | 63-160 | 63-160 | 63-450 |
FAQ
1. Jaké jsou hlavní výhody použití tohoto typu motoru ve srovnání s jinými?
Mezi hlavní výhody tohoto motoru patří jeho jednoduchá konstrukce, která snižuje náklady na výrobu a údržbu. Jeho nedostatek vinutí rotoru a permanentních magnetů vede k nižším výrobním nákladům a menší náchylnosti k opotřebení a problémům s tepelnou roztažností. Tento motor také poskytuje vysokou účinnost a přesnost ovládání, takže je vhodný pro aplikace vyžadující přesné řízení pohybu a spolehlivý výkon. Robustní výkon stroje za různých podmínek zatížení navíc zvyšuje jeho všestrannost a efektivitu v celé řadě aplikací.
2. Jak motor funguje při různém zatížení?
Tento motor je navržen tak, aby efektivně zvládal různé podmínky zatížení. Udržuje stabilní točivý moment a otáčky i při změně zatížení, což je nezbytné pro aplikace s kolísajícími provozními požadavky. Schopnost motoru přizpůsobit se různé zátěži zajišťuje konzistentní výkon a účinnost, díky čemuž je vhodný pro dynamická prostředí, kde podmínky zatížení nejsou konstantní. Tato vlastnost je zvláště cenná v systémech, kde je kritický spolehlivý provoz za různých podmínek.
3. Jaké jsou typické úrovně účinnosti tohoto motoru?
Tento motor obvykle pracuje s úrovní účinnosti v rozmezí od 70 % do 85 %. Účinnost závisí na různých faktorech, včetně zatížení a provozních podmínek. Konstrukce motoru minimalizuje energetické ztráty spojené s vířivými proudy a hysterezí, čímž přispívá k jeho celkové účinnosti. Tato vysoká účinnost je výhodná v aplikacích, kde je důležitá úspora energie a provozních nákladů, což pomáhá snižovat spotřebu energie a provozní náklady.
4. Jaké požadavky na údržbu jsou spojeny s tímto motorem?
Motor vyžaduje relativně nízkou údržbu ve srovnání se složitějšími typy motorů. Běžná údržba obecně zahrnuje pravidelné kontroly a základní mazání. Vzhledem k tomu, že motor nemá kartáče a složité součásti rotoru, je zde méně dílů podléhajících opotřebení. Tato jednoduchost snižuje frekvenci údržby a prodlužuje provozní životnost motoru. Pravidelné kontroly zajišťující optimální výkon a řešení jakýchkoliv menších problémů mohou pomoci udržet spolehlivost a účinnost motoru.
5. Jak motor zvládá hluk a vibrace během provozu?
Tento motor je navržen tak, aby pracoval s minimálním hlukem a vibracemi. Jeho konstrukce a design pomáhají snížit úrovně obou, což přispívá k tiššímu a stabilnějšímu provozu. Nižší hladina hluku je zvláště výhodná v prostředích, kde jde o zvuk, jako jsou kanceláře nebo obytné oblasti. Snížené vibrace navíc minimalizují mechanické namáhání motoru a souvisejících součástí, což může zvýšit celkovou životnost a výkon systému.
6. V jakých aplikacích se tento motor nejčastěji používá?
Tento motor se běžně používá v aplikacích vyžadujících přesné řízení pohybu a spolehlivý výkon. Mezi typické aplikace patří robotika, kde s vysokou přesností pohání robotická ramena a polohovací systémy. Díky svým vysokorychlostním schopnostem a robustnosti se také používá v letectví a kosmonautice pro akční členy a satelitní polohovací systémy. Kromě toho nachází uplatnění v automobilových systémech, jako je elektrický posilovač řízení a aktivní odpružení, stejně jako v průmyslové automatizaci dopravníkových systémů a zařízení pro manipulaci s materiálem. Všestrannost motoru jej předurčuje pro širokou škálu použití.
7. Jaké faktory je třeba vzít v úvahu při výběru tohoto motoru pro konkrétní aplikaci?
Při výběru tohoto motoru zvažte faktory, jako je jmenovitý výkon a účinnost požadovaná pro danou aplikaci, stejně jako provozní prostředí. Vyhodnoťte podmínky zatížení a ujistěte se, že motor zvládne očekávané změny zatížení a rychlosti. Měly by být také posouzeny požadované schopnosti přesnosti a ovládání, aby bylo zajištěno, že motor splňuje výkonnostní kritéria aplikace. Dále zvažte požadavky na hluk a vibrace, zejména pokud bude motor používán v citlivém nebo hlučném prostředí. Posouzení těchto faktorů pomůže zajistit, že motor poskytuje optimální výkon a spolehlivost pro zamýšlené použití.
Populární Tagy: stroj s proměnnou reluktancí, Čína výrobci strojů s proměnnou reluktací, dodavatelé, továrna
You Might Also Like
Odeslat dotaz

















