Род тока определяет тип электрического тока, используемого для питания электродвигателя. Это свойство критически важно при выборе двигателя для конкретных приложений, так как разные виды тока имеют различные характеристики, которые могут значительно влиять на производительность, эффективность и совместимость с источниками питания.
Переменный ток (AC) — это тип электрического тока, который периодически меняет направление. Электродвигатели, работающие на переменном токе, обычно применяются в промышленных и бытовых устройствах благодаря их способности работать с высокими напряжениями и эффективной передаче энергии на большие расстояния. AC-двигатели часто проще в обслуживании и имеют более низкую стоимость по сравнению с DC-двигателями. Рекомендуется использовать AC-двигатели в системах, где требуется высокая мощность и надежность.
Постоянный ток (DC) — это тип электрического тока, который течет в одном направлении. DC-двигатели широко используются в приложениях, требующих точного контроля скорости и крутящего момента, таких как электромобили, робототехника и портативные устройства. Они обеспечивают высокую эффективность при низких напряжениях и могут легко интегрироваться с аккумуляторными системами. Однако, DC-двигатели могут быть более дорогими и требовать более частого обслуживания по сравнению с AC-двигателями. Выбор DC-двигателя рекомендуется для приложений, где важны точность и управляемость.
Переменный/Постоянный ток (AC/DC) — это универсальные электродвигатели, способные работать как на переменном, так и на постоянном токе. Такие двигатели предлагают гибкость и могут использоваться в различных условиях, где источники питания могут варьироваться. Они часто применяются в гибридных системах и устройствах, требующих адаптации к разным типам питания. Выбор AC/DC-двигателя рекомендуется для приложений, где требуется универсальность и возможность работы в различных электрических сетях.
Мощность:
0.98/1.78/2.64 кВт
Мощность электродвигателя, измеряемая в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт), определяет количество работы, которую двигатель может выполнить за единицу времени. Она напрямую влияет на производительность устройства и его способность выполнять задачи определённой сложности. При выборе электродвигателя важно учитывать требуемую мощность для конкретного применения, чтобы обеспечить достаточную производительность и избежать перегрузок. Если мощность двигателя недостаточна, это может привести к его перегреву и выходу из строя. Рекомендуется подбирать двигатель с запасом мощности для повышения надёжности и долговечности оборудования. В случае необходимости замены двигателя следует выбирать модель с аналогичной или большей мощностью, чтобы сохранить или улучшить характеристики устройства.
Шариковый подшипник — это тип подшипника качения, в котором нагрузка передается через шарики, расположенные между внутренним и внешним кольцами. В электродвигателях шариковые подшипники используются для уменьшения трения и обеспечения плавного вращения вала. Они обладают высокой точностью, долговечностью и могут работать при высоких скоростях. При выборе шарикового подшипника важно учитывать размеры, нагрузочную способность и рабочую скорость. Рекомендуется регулярная проверка состояния подшипников и их замена при появлении признаков износа или повреждений, чтобы предотвратить поломки и обеспечить стабильную работу электродвигателя.
Напряжение — это электрический потенциал, необходимый для работы электродвигателя. Правильный выбор напряжения важен для обеспечения эффективной и безопасной работы устройства, а также для предотвращения перегрева и выхода из строя. Электродвигатели могут работать при различных напряжениях, что определяет их совместимость с определенными системами электроснабжения.
380 В — стандартное напряжение для промышленных электродвигателей, используемое в трехфазных системах электроснабжения. Обеспечивает высокую мощность и стабильную работу в условиях промышленного производства.
480 В — используется в некоторых промышленных и коммерческих системах электроснабжения. Обычно применяется в США и Канаде для обеспечения высокой мощности и эффективности.
220 В — стандартное напряжение для бытовых и некоторых промышленных электродвигателей, обычно применяется в однофазных системах электроснабжения. Подходит для небольших устройств и инструментов.
220/380 В — электродвигатели, способные работать как в однофазных (220 В), так и в трехфазных (380 В) системах электроснабжения. Универсальные и гибкие в использовании.
24/48 В — низковольтные электродвигатели, применяемые в специализированных областях, таких как транспортные средства, системы управления и автономные устройства. Обеспечивают безопасность и энергоэффективность.
380/660 В — электродвигатели, рассчитанные на работу в трехфазных системах с различными уровнями напряжения. Используются в тяжелой промышленности и на крупных производственных объектах.
220/380 В — аналогично значению "220/380 В", электродвигатели, способные работать как в однофазных (220 В), так и в трехфазных (380 В) системах электроснабжения.
380/660 В — аналогично значению "380/660 В", электродвигатели, рассчитанные на работу в трехфазных системах с различными уровнями напряжения.
24/36 В — низковольтные электродвигатели, применяемые в специализированных областях. Обеспечивают безопасность и энергоэффективность при работе в системах с низким напряжением.
24/36 В — аналогично значению "24/36 В", низковольтные электродвигатели, применяемые в специализированных областях.
Тип изделия:
Серводвигатель
Тип изделия определяет конкретную категорию электродвигателя и его предназначение. Это свойство помогает выбрать подходящий двигатель для определенных условий эксплуатации и задач, учитывая особенности конструкции, принцип действия и эксплуатационные характеристики.
Электродвигатель - устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую. Влияет на работу различных механизмов и машин. Рекомендуется выбирать в зависимости от требуемой мощности и условий эксплуатации.
Серводвигатель - высокоточный электродвигатель, используемый для управления положением, скоростью и ускорением. Применяется в системах автоматизации и робототехники. Рекомендуется для задач, требующих высокой точности и быстрого отклика.
Электродвигатель асинхронный - двигатель, работающий на переменном токе с использованием разности фаз. Обладает высокой надежностью и простотой конструкции. Рекомендуется для использования в промышленных установках и бытовых приборах с постоянной нагрузкой.
Электродвигатель общепромышленный - универсальный двигатель, применяемый в различных промышленных и бытовых устройствах. Отличается стандартными характеристиками и широким диапазоном применения. Рекомендуется для общего использования в стандартных условиях.
Двигатель шаговый - электродвигатель, который преобразует электрические импульсы в дискретные механические движения. Используется в системах точного позиционирования, таких как принтеры и станки с ЧПУ. Рекомендуется для задач, требующих точного контроля движения.
Электродвигатель постоянного тока - двигатель, работающий на постоянном токе. Обеспечивает плавное регулирование скорости и высокий пусковой момент. Рекомендуется для применения в транспортных средствах, электромобилях и системах с переменной нагрузкой.
Электродвигатель взрывозащищенный - двигатель, специально сконструированный для работы в условиях, где возможно наличие взрывоопасных газов или пыли. Обеспечивает безопасность эксплуатации в опасных зонах. Рекомендуется для использования на химических предприятиях, в шахтах и других взрывоопасных средах.
Электродвигатель крановый - специализированный двигатель для привода кранов и подъемных механизмов. Обладает высокой надежностью и устойчивостью к перегрузкам. Рекомендуется для использования в грузоподъемных устройствах и строительной технике.
Двигатель синхронный - электродвигатель, ротор которого вращается синхронно с частотой переменного тока. Обеспечивает стабильную работу при постоянной скорости. Рекомендуется для применения в системах, требующих постоянной скорости вращения, таких как генераторы и компрессоры.
Электромагнит - устройство, использующее электрический ток для создания магнитного поля. Применяется в различных механизмах для управления и фиксации. Рекомендуется для использования в электромагнитных клапанах, реле и тормозных системах.
Количество фаз у электродвигателя определяет количество электрических цепей, через которые подается питание на двигатель. Это ключевой параметр, влияющий на производительность, стабильность и эффективность работы устройства.
Трехфазные электродвигатели работают на трехфазном электрическом питании, что обеспечивает более высокую эффективность и стабильность работы по сравнению с однофазными двигателями. Они чаще используются в промышленности и для тяжелых нагрузок. Рекомендуются для применения в условиях, где требуется высокая мощность и надежность. Замена однофазного двигателя на трехфазный может потребовать изменения электрической проводки и установки дополнительного оборудования.
Однофазные электродвигатели работают на однофазном электрическом питании и обычно используются в бытовых и легких промышленных приложениях. Они менее эффективны и стабильны по сравнению с трехфазными двигателями, но проще в установке и эксплуатации. Рекомендуются для использования в условиях, где не требуется высокая мощность и стабильность. Замена трехфазного двигателя на однофазный может быть целесообразной в ситуациях, где доступно только однофазное питание.
Степень защиты электродвигателя указывает на его способность противостоять проникновению твердых частиц и жидкости. Обозначается в формате IPXX, где первый X указывает на защиту от твердых частиц, а второй X - от жидкости. Выбор степени защиты зависит от условий эксплуатации, таких как наличие пыли, влаги и других факторов окружающей среды.
IP55: Электродвигатели с этой степенью защиты обеспечивают полную защиту от пыли и защиту от струй воды под любым углом. Рекомендуются для использования в условиях, где возможно значительное запыление и воздействие воды, например, в промышленных цехах и на открытых площадках.
IP65/IP67: Эти степени защиты обеспечивают полную защиту от пыли и защиту от сильных струй воды (IP65) или временного погружения в воду (IP67). Подходят для использования в суровых условиях, где требуется высокая степень защиты от влаги и пыли, таких как наружные установки и влажные помещения.
IP54: Обеспечивает ограниченную защиту от пыли и защиту от брызг воды с любого направления. Подходит для использования в средах с умеренным уровнем запыленности и влажности, таких как складские помещения и рабочие зоны с минимальными водными процессами.
IP50: Обеспечивает полную защиту от пыли, но не защищает от воды. Рекомендуется для сухих и пыльных условий, где отсутствует вероятность воздействия влаги, например, в чистых производственных помещениях или лабораториях.
IP41/IP54: IP41 обеспечивает защиту от твердых предметов диаметром более 1 мм и капель воды, падающих вертикально. IP54 дополнительно обеспечивает ограниченную защиту от пыли и брызг воды. Выбор между этими степенями зависит от конкретных условий эксплуатации, таких как уровень запыленности и возможное воздействие воды.
IP65: Обеспечивает полную защиту от пыли и защиту от струй воды под любым углом. Подходит для использования в условиях с высокой запыленностью и воздействием воды, таких как наружные установки и промышленные зоны.
IP41/IP56: IP41 обеспечивает защиту от твердых предметов диаметром более 1 мм и капель воды, падающих вертикально. IP56 дополнительно обеспечивает защиту от струй воды под любым углом. Выбор между этими степенями зависит от уровня запыленности и воздействия воды в рабочей среде.
IP20: Обеспечивает защиту от твердых предметов диаметром более 12 мм, но не защищает от воды. Рекомендуется для использования в сухих помещениях без значительного запыления, таких как офисные и бытовые установки.
IP40: Обеспечивает защиту от твердых предметов диаметром более 1 мм, но не защищает от воды. Подходит для использования в условиях с низким уровнем запыленности и отсутствием воздействия влаги, таких как внутренние производственные помещения.
IP10: Обеспечивает защиту от твердых предметов диаметром более 50 мм, но не защищает от воды. Рекомендуется для использования в условиях, где отсутствует значительное запыление и воздействие влаги, например, в контролируемых внутренних средах.
Тип напряжения:
AC (перемен.)
Тип напряжения указывает на вид электрического тока, используемого для питания электродвигателя. В случае с AC (перемен.) напряжением, электродвигатель работает на переменном токе, который меняет направление и величину с течением времени. Это свойство влияет на выбор источников питания и совместимость с другими электрическими компонентами. При выборе электродвигателя с переменным током рекомендуется учитывать требования к напряжению и частоте сети, а также совместимость с имеющимся оборудованием. Замена электродвигателя на другой тип напряжения может потребовать значительных изменений в электрической системе и дополнительных компонентов, таких как преобразователи напряжения.
Частота вращения:
4000 об/ми
Частота вращения электродвигателя указывает на количество оборотов вала двигателя в минуту (об/мин). Это ключевой параметр, определяющий скорость работы устройства и его эффективность. Правильный выбор частоты вращения влияет на производительность, долговечность и энергоэффективность электродвигателя.
Частота вращения 6000 об/мин означает высокую скорость работы, подходящую для применения в высокоскоростных механизмах и инструментах. Рекомендуется для задач, требующих быстрого выполнения операций. Однако, следует учитывать повышенное износостойкость и возможное увеличение вибраций.
Частота вращения 3000 об/мин является стандартной для многих промышленных применений. Обеспечивает баланс между скоростью и долговечностью. Рекомендуется для большинства стандартных производственных процессов.
Частота вращения 8000 об/мин используется в специализированных высокоскоростных устройствах, таких как прецизионные станки и инструменты. Обеспечивает максимально быструю работу, но требует тщательного контроля и качественного обслуживания.
Частота вращения 1500 об/мин подходит для задач, где требуется умеренная скорость и высокий крутящий момент. Оптимально для использования в насосах, компрессорах и вентиляторах.
Частота вращения 1000 об/мин предпочтительна для тяжелых и медленных процессов, таких как конвейеры и крупные механизмы. Обеспечивает высокий крутящий момент и долговечность.
Частота вращения 4000 об/мин представляет собой промежуточное значение, подходящее для задач, требующих баланса между скоростью и крутящим моментом. Подходит для различных производственных процессов.
Частота вращения 750 об/мин используется в устройствах с низкой скоростью, но высоким крутящим моментом. Идеально подходит для тяжелых промышленных применений.
Частота вращения 3800 об/мин обеспечивает высокую скорость работы, подходящую для специализированных производственных задач. Обеспечивает эффективную работу при умеренных нагрузках.
Частота вращения 200/400 об/мин указывает на возможность регулирования скорости в пределах этих значений. Это позволяет адаптировать электродвигатель для различных условий работы и требований к скорости.
Частота вращения 300/600 об/мин также указывает на регулируемую скорость, что позволяет использовать двигатель в многофункциональных устройствах с разными требованиями к скорости и крутящему моменту.
Степень защиты (IP) указывает на уровень защиты электродвигателя от проникновения твердых частиц и воды. Стандарт IP (Ingress Protection) состоит из двух цифр: первая цифра обозначает защиту от твердых тел, вторая — от влаги. Это свойство критически важно для выбора электродвигателя в зависимости от условий его эксплуатации, таких как наличие пыли, грязи, воды или других факторов окружающей среды.
IP55 обеспечивает защиту электродвигателя от пыли в количестве, которое может нарушить его работу, и от струй воды с любого направления. Это делает такие двигатели подходящими для использования в условиях, где присутствует значительное количество пыли и вероятность воздействия воды, например, в промышленных или наружных установках. При выборе электродвигателя с IP55 рекомендуется учитывать его использование в условиях с повышенной влажностью и запыленностью, чтобы обеспечить долговременную и надежную работу.
IP20 обеспечивает защиту от твердых объектов размером более 12 мм и не обеспечивает защиту от воды. Этот уровень защиты подходит для использования в сухих и чистых помещениях, где нет риска попадания воды или мелких частиц внутрь двигателя. Рекомендуется использовать электродвигатели с IP20 в закрытых и контролируемых средах, таких как офисные помещения или лаборатории, где риск воздействия внешних факторов минимален.
IP00 не обеспечивает защиту от твердых частиц или воды. Такие электродвигатели требуют дополнительной защиты и установки в контролируемых условиях, где отсутствует риск попадания пыли, грязи или воды. Использование IP00 допустимо только в условиях, где внешние воздействия исключены, например, внутри закрытых корпусов или в специальных защитных оболочках.
Модель/исполнение:
Синхронный двигатель перемен. тока
Асинхронный двигатель переменного тока — это тип электродвигателя, в котором ротор вращается за счет магнитного поля, создаваемого переменным током в статоре. Этот вид двигателя отличается высокой надежностью, простотой конструкции и низкими эксплуатационными затратами. Асинхронные двигатели широко применяются в промышленности, благодаря их способности работать в различных условиях и с разными нагрузками. При выборе асинхронного двигателя необходимо учитывать параметры нагрузки, рабочее напряжение и частоту сети. В случае необходимости замены, важно подбирать двигатель с аналогичными характеристиками для обеспечения стабильной работы системы.
Производительность:
1.45 кВт
Производительность электродвигателя определяется его номинальной мощностью, выраженной в киловаттах (кВт). Она указывает на максимальную мощность, которую электродвигатель может развивать при нормальных условиях эксплуатации. Этот параметр критически важен для выбора электродвигателя, так как он напрямую влияет на эффективность и надежность работы устройства. Подбор электродвигателя с соответствующей производительностью обеспечивает оптимальную работу оборудования, предотвращает перегрузки и увеличивает срок службы устройства.
Электродвигатель мощностью 1.5 кВт подходит для небольших промышленных и бытовых приложений, таких как насосы, вентиляторы и компрессоры. Рекомендуется для оборудования, требующего средней мощности и стабильной работы.
Электродвигатель мощностью 0.75 кВт часто используется в маломощных устройствах, таких как мелкие насосы и бытовые приборы. Подходит для задач, не требующих высокой производительности.
Электродвигатель мощностью 1.1 кВт является универсальным вариантом для различных промышленных и бытовых применений, обеспечивая достаточную мощность для большинства стандартных задач.
Электродвигатель мощностью 11 кВт предназначен для тяжелых промышленных применений, таких как крупные насосы, компрессоры и производственные линии. Рекомендуется для задач, требующих высокой производительности и надежности.
Электродвигатель мощностью 4 кВт используется в средних промышленных приложениях, таких как конвейеры и крупные вентиляторы. Обеспечивает хорошую производительность при умеренных нагрузках.
Электродвигатель мощностью 5.5 кВт подходит для более мощных промышленных применений, таких как большие насосы и компрессоры. Обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках.
Электродвигатель мощностью 7.5 кВт используется в тяжелых промышленных условиях, таких как крупные производственные машины и оборудование. Рекомендуется для задач, требующих высокой мощности и надежности.
Электродвигатель мощностью 2.2 кВт подходит для средних промышленных и бытовых применений, таких как насосы средней мощности и вентиляторы. Обеспечивает стабильную работу при умеренных нагрузках.
Электродвигатель мощностью 3 кВт используется в различных промышленных и бытовых приложениях, обеспечивая хорошую производительность при умеренных нагрузках.
Электродвигатель мощностью 0.37 кВт предназначен для маломощных приложений, таких как мелкие бытовые устройства и небольшие насосы. Подходит для задач, не требующих высокой производительности.
Тип напряжения (тока):
Переменный (AC)
Переменный ток (AC) — это тип электрического тока, при котором направление и величина тока периодически изменяются. Электродвигатели, работающие на переменном токе, обычно используются в промышленных и бытовых приложениях благодаря их высокой эффективности и простоте управления. При выборе электродвигателя на переменном токе важно учитывать частоту и напряжение сети, чтобы обеспечить совместимость и оптимальную производительность устройства. Замена электродвигателя с постоянного на переменный ток может потребовать изменения в системе управления и электропроводке.
Тип охлаждающей среды:
Естественная конвекция
Тип охлаждающей среды "Естественная конвекция" указывает на способ охлаждения электродвигателя, при котором тепло отводится за счет естественного движения воздуха без использования дополнительных вентиляторов или насосов. Это влияет на работу устройства, так как эффективность охлаждения зависит от окружающих условий и конструктивных особенностей электродвигателя. Рекомендуется использовать данный тип охлаждения в условиях, где имеется достаточное пространство для свободной циркуляции воздуха и отсутствуют высокие тепловые нагрузки. При замене или выборе электродвигателя с естественной конвекцией необходимо учитывать тепловую мощность и рабочую среду для предотвращения перегрева.
Максимальный ток нагрузки:
29.8
Максимальный ток нагрузки — это наибольшее значение тока, которое электродвигатель может выдерживать без риска повреждения или перегрева. Этот параметр критически важен для обеспечения надежной и безопасной работы устройства. Превышение максимального тока нагрузки может привести к перегреву обмоток, снижению срока службы двигателя и даже его выходу из строя. При выборе электродвигателя необходимо учитывать максимальный ток нагрузки, чтобы он соответствовал условиям эксплуатации и нагрузке, которая будет на него действовать. В случае замены электродвигателя следует выбирать модель с аналогичным или большим значением максимального тока нагрузки, чтобы избежать перегрузок и обеспечить стабильную работу системы.
Дополнительная информация:
Без тормоза, Прямые разъемы
Свойство "Дополнительная информация" в рубрике "Электродвигатели" включает в себя различные особенности и дополнительные опции, которые могут быть важны для выбора и эксплуатации электродвигателя. Эти опции могут касаться наличия тормоза, типа разъемов и возможности доработки для специфических условий работы.
Электродвигатель оснащен встроенным тормозом и имеет прямые разъемы для подключения. Тормоз обеспечивает безопасность и точность остановки двигателя, что важно для прецизионных приложений. Прямые разъемы упрощают подключение и обслуживание. Рекомендуется для использования в системах, где требуется быстрый и надежный тормоз.
Электродвигатель не оснащен тормозом и имеет прямые разъемы для подключения. Отсутствие тормоза делает его более простым и дешевым, но менее подходящим для приложений, требующих точной остановки. Прямые разъемы упрощают подключение и обслуживание. Рекомендуется для менее критичных приложений, где не требуется тормоз.
Электродвигатель без тормоза, оснащен поворотными угловыми соединителями. Такие соединители позволяют гибко и компактно организовать подключение в ограниченном пространстве. Подходит для использования в условиях, где важна компактность установки.
Электродвигатель может быть доработан для частотного регулирования, что позволяет изменять скорость вращения двигателя в зависимости от потребностей приложения. Это важно для систем, требующих точного контроля скорости. Рекомендуется для применения в системах с переменной нагрузкой.
Электродвигатель с встроенным тормозом и поворотными угловыми соединителями. Обеспечивает безопасность и точность остановки, а также гибкость подключения в ограниченном пространстве. Идеально подходит для прецизионных и компактных установок.
Электродвигатель без тормоза, оснащен разъемом для печатной платы. Это позволяет интегрировать двигатель непосредственно в электронные системы управления. Подходит для компактных и интегрированных решений.
Электродвигатель без тормоза, оснащен промышленным разъемом. Такие разъемы обеспечивают надежность и долговечность соединения в тяжелых условиях эксплуатации. Подходит для промышленных применений, где важна надежность подключения.
Электродвигатель с тормозом и разъемом для печатной платы. Обеспечивает точность остановки и возможность интеграции в электронные системы управления. Рекомендуется для прецизионных и компактных решений.
Электродвигатель может быть выполнен в различных специальных исполнениях в зависимости от требований заказчика. Это позволяет адаптировать двигатель для специфических условий эксплуатации и требований. Рекомендуется для уникальных и нестандартных приложений.
Электродвигатель с тормозом и промышленным разъемом. Обеспечивает безопасность и точность остановки, а также надежность и долговечность соединения в тяжелых условиях эксплуатации. Идеально подходит для промышленных применений, требующих высокой надежности и точности.