Bezszczotkowy silnik prądu stałego 24 V, 4000 obr./min, 0,72 Nm, 300 W, 12 A, 80 x 80 x 84 mm

Bezszczotkowy silnik prądu stałego 24 V, 4000 obr./min, 0,72 Nm, 300 W, 12 A, 80 x 80 x 84 mm

Numer części producenta: 80BL02402-0300-XXX
Rozmiar ramy: 80x80mm
Stopień ochrony: IP40
Napięcie znamionowe: 24 V
Prędkość znamionowa: 4000 obr./min
Znamionowy moment obrotowy: 0,72 Nm
Moc: 300W

  • Szybka dostawa
  • Zapewnienie jakości
  • Customization AvailableMożliwość dostosowania
Wprowadzenie produktów

Ogólne dane techniczne

Stopień ochrony

Stopień ochrony IP40

Temperatura otoczenia

-20 stopień ~55 stopni

Temperatura przechowywania

-25 stopień ~+70 stopień

Wilgotność otoczenia

<85% ( without condensation )

Klasa izolacji

Klasa B

Rezystancja izolacji

100MΩMin.@500VDC

 

Okablowanie

Nr ołowiu

Kolor ołowiu

Wskaźnik ołowiu

Funkcjonować

Opis

1

Czerwony

UL1061/24AWG

Wirtualna karta kredytowa

Napięcie zasilania czujników Halla

2

Żółty

Hv

 

3

Niebieski

Hw

 

4

Czarny

GND

Masa dla czujników Halla

5

Pomarańczowy

Hu

 

6

Niebieski

UL1061/18AWG

w

 

7

Pomarańczowy

u

 

8

Żółty

v

 

 

Specyfikacja techniczna

Model nr.

Napięcie znamionowe

Prędkość

Znamionowy moment obrotowy

Moc

Prąd znamionowy

Prędkość bez obciążenia

Prąd bez obciążenia

Opór/linia-linia

Indukcyjność/linia-linia

Powrót Stała EMF

Długość

 

VDC

obr./min

N.m

W

A

obr./min

A

Ω

Mh

V/krpm

Mm

80BL02402-0300-XXX

24

4000

0.72

300

12.00

4500

2.4

0.07

0.19

4.53

84

 

Wymiar mechaniczny

30

Często zadawane pytania

P: Jakie są względy termiczne związane z działaniem silnika BLDC?

Odp.: 1. Limity temperatur: Silniki BLDC mają określone limity temperatur określone przez producenta. Eksploatacja silnika w tych granicach temperatur zapewnia optymalną wydajność i trwałość. Przekroczenie dopuszczalnych temperatur może prowadzić do uszkodzenia izolacji, rozmagnesowania magnesów i innych szkodliwych skutków.

 

2. Rozpraszanie ciepła: Efektywne odprowadzanie ciepła jest niezbędne do utrzymania temperatury silnika w dopuszczalnych granicach. Konstrukcja silnika powinna uwzględniać odpowiednie mechanizmy chłodzące, takie jak wentylacja, radiatory lub wentylatory, aby rozproszyć ciepło powstające podczas pracy. Odpowiedni przepływ powietrza i właściwy montaż silnika są ważnymi czynnikami ułatwiającymi wymianę ciepła.

 

3. Cykl pracy i praca ciągła: Cykl pracy silnika, który odnosi się do stosunku czasu pracy silnika do czasu całkowitego, wpływa na wytwarzanie ciepła. Ciągła praca przy maksymalnym obciążeniu może powodować znaczne gromadzenie się ciepła. Jeśli silnik pracuje w pobliżu swojej maksymalnej wydajności, może wymagać dodatkowych środków chłodzących lub obniżenia parametrów znamionowych, aby zapewnić utrzymanie temperatury w bezpiecznych granicach.

 

4. Zabezpieczenie nadprądowe i przeciążeniowe: Warunki nadprądowe lub przeciążeniowe mogą prowadzić do zwiększonego wytwarzania ciepła w silniku. Wdrożenie odpowiednich mechanizmów zabezpieczających, takich jak zabezpieczenia nadprądowe, czujniki termiczne lub obwody zabezpieczające silnik, może pomóc w zapobieganiu nadmiernemu gromadzeniu się ciepła i łagodzeniu potencjalnych uszkodzeń.

 

5. Temperatura otoczenia: Temperatura otoczenia, w której pracuje silnik, wpływa na jego wydajność cieplną. Wysokie temperatury otoczenia zmniejszają zdolność silnika do skutecznego odprowadzania ciepła. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę temperaturę otoczenia i uwzględnić ją w konstrukcji termicznej i działaniu silnika.

 

6. Monitoring termiczny: Włączenie czujników temperatury lub systemów monitorowania termicznego w silniku może zapewnić informację zwrotną o temperaturze w czasie rzeczywistym. Monitorowanie temperatury silnika pozwala na podjęcie proaktywnych działań, jeśli temperatura zbliża się lub przekracza wartości graniczne. Umożliwia szybkie dostosowanie, takie jak zmniejszenie obciążenia, zwiększenie chłodzenia lub wdrożenie mechanizmów ochrony termicznej.

 

7. Klasa izolacji: Silniki BLDC mają różne klasy izolacji, które określają ich zdolność do wytrzymywania zmian temperatury. Wybór silnika o odpowiedniej klasie izolacji, odpowiedniej do wymagań temperaturowych aplikacji, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia długoterminowej niezawodności i zapobiegania uszkodzeniom izolacji.

 

Popularne Tagi: Bezszczotkowy silnik prądu stałego 24 V 4000 obr./min 0,72 nm 300 W 12a 80x80x84 mm bezszczotkowy silnik prądu stałego, Chiny 24 V 4000 obr./min 0,72 nm 300 W 12a 80x80x84 mm bezszczotkowy silnik prądu stałego producenci, dostawcy, fabryka

Może ci się spodobać również

(0/10)

clearall