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Moteur réducteur de vitesse, réglable (sens horaire/antihoraire), couple élevé, 24 V CC, pour machines-outils CNC XD-37GB520, 10 tr/min
(29,99€/pc)
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Vendu par MCKENSA LTD
Informations produit
Description
1. Utilise des engrenages entièrement métalliques d'excellente facture, résistants à l'usure, silencieux et durables. 2. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, il présente des dimensions compactes et un couple élevé, pour un fonctionnement extrêmement silencieux et stable. 3. Utilise une bobine en cuivre pur, ce qui augmente la résistance et la conductivité, et donc le couple moteur. 4. Équipé d'une protection contre les surcharges, il protège le moteur contre les dommages et assure une longue durée de vie. 5. Convient à diverses industries telles que la micromécanique, les machines-outils à commande numérique (CNC), les instruments de mesure de haute précision, les équipements de fabrication électronique et les machines financières. 6. L'engrenage du moteur, lubrifié à l'huile, offre un faible frottement, une réduction du bruit et une lente élévation de température. 7. Le moteur possède deux aimants sectoriels à haute rémanence, un produit d'énergie magnétique élevé, une puissance et un couple élevés. Type d'article : Moteur à réduction CC Modèle : XD-37GB520 Matériau : Cuivre Diamètre de l'arbre de sortie : env. Résistance d'isolement (6 x 15 mm / 0,2 x 0,6 po) : Après fonctionnement nominal du moteur dans des conditions normales de température et d'humidité, la résistance d'isolement entre la bobine et le carter du moteur, mesurée à l'aide d'un ohmmètre de 500 V CC, ne doit pas dépasser 20 MΩ. Rigidité diélectrique : Après fonctionnement nominal du moteur dans des conditions normales de température et d'humidité, une tension de 50 Hz ou 60 Hz est appliquée entre les enroulements de la bobine pendant une minute. Une tension de 1 500 V est considérée comme anormale. Élévation de température : Lors de l'utilisation d'un réducteur ou d'un dissipateur thermique équivalent et en fonctionnement nominal dans des conditions normales de température et d'humidité, l'élévation de température de la bobine, mesurée par résistance, est inférieure à 70 °C. Classe d'isolation : Classe B (130 °C) Température de fonctionnement : Moteur : -10 à +40 °C (sans givrage) Humidité : ≤ 85 % (sans condensation) Sens de rotation : Oui Variateur de vitesse : Oui Remarques : 1 Surcharge et calage du rotor : En fonctionnement, le moteur génère de la chaleur par conversion d'énergie dans la bobine et le noyau de fer, ce qui entraîne une augmentation progressive de la température. Sous charge nominale, la génération et la dissipation de chaleur s'équilibrent et la bobine du moteur ne grille pas. Cependant, de la chaleur est générée en cas de surcharge et de calage du rotor. Si le moteur fonctionne trop longtemps, le film isolant sur le fil émaillé de la bobine se détériore, ce qui provoque un court-circuit entre les fils émaillés et la destruction du moteur. 2 Fonctionnement à basse vitesse : Les moteurs à courant continu utilisent généralement des balais en carbone. Le collecteur en rotation frotte contre les balais, générant des étincelles au niveau des encoches. À basse vitesse, la poussière de charbon, générée par le frottement entre le collecteur et les balais, peut facilement s'accumuler dans les encoches. Cela peut provoquer un court-circuit et endommager le moteur et son variateur. Par conséquent, faites preuve d'une extrême prudence. 3. Précautions relatives au contrôleur PWM : En mode PWM, la durée de vie des balais de charbon est plus courte qu'en fonctionnement à tension nominale (ou à tension fixe). De plus, l'usure des balais de charbon peut augmenter en fonction de la fréquence de fonctionnement. La fréquence de commande PWM pour les moteurs à courant continu est généralement de 10 à 20 kHz. Les commutations répétées en mode PWM permettent d'économiser de l'énergie. Cependant, comme les composants du moteur fonctionnent à des fréquences similaires, des phénomènes de résonance et de génération de chaleur peuvent se produire. Veuillez en tenir compte. En mode PWM, si le condensateur électrolytique intégré est utilisé, le moteur risque de ne pas fonctionner à la fréquence souhaitée. Dans ce cas, utilisez une varistance pour compenser. (Des tests complémentaires sont nécessaires.) 4. Inertie et freinage : Après l'arrêt du moteur, le rotor continue de tourner en raison de son inertie. Cette inertie est caractéristique des moteurs à courant continu. Pour arrêter la rotation immédiatement, vous pouvez court-circuiter les bornes positive et négative après l'arrêt du moteur. Ce mode de freinage utilise le moteur pour générer un courant (courant inverse). Ce courant peut augmenter brièvement et réduire la durée de vie du moteur. 5. Manipulation du moteur au sol : Le filament magnétique étant fragile, une chute du moteur à courant continu peut l'endommager, ce qui peut entraîner un blocage et un incendie. Veuillez ne pas utiliser le moteur après une chute d'une grande hauteur.
| Modèle | Tension (DC/V) | Vitesse à vide (tr/min) | Courant à vide (A) | Vitesse en charge (tr/min) | Couple en charge (kgf·cm) | Courant en charge (A) | Puissance (W) | XD-37GB520 | 24V | 5 | 0.15 | 4 | 23.4 | 0.36 | 5 | 10 | 0.09 | 9 | 11.7 | 0.36 | 5 | 20 | 0.09 | 18 | 5.85 | 0.36 | 5 | 30 | 0.09 | 28 | 3.9 | 0.36 | 5 | 50 | 0.09 | 45 | 2.34 | 0.36 | 51 x moteur |
Caractéristiques
- MarqueMCKENSA
- Réf. ManoManoME251792597
- MMID464065314931
- Réf. fabricantKN09014[KN]-353500
- EAN7093185373048
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