Charakterystyka silnika przekładniowego DC

Założona w 1995 r. spółka Hennkwell Ind. Co., Ltd., profesjonalny producent motoreduktorów prądu stałego, specjalizuje się w badaniach, rozwoju, produkcji i sprzedaży miniaturowych motoreduktorów prądu stałego.

BESTSELLER

Wprowadzenie do charakterystyki silnika przekładniowego DC Hennkwell

Hennkwell Ind. Co., Ltd. to tajwański dostawca i producent w branży komponentów mechanicznych. Hennkwell oferuje naszym klientom wysokiej jakości silniki zębate, silniki prądu stałego z przekładnią, silniki prądu stałego z przekładnią, silniki prądu stałego z przekładnią, przekładnie planetarne od 1995 roku. Dzięki zaawansowanej technologii i 28-letniemu doświadczeniu, Hennkwell zawsze dba o spełnienie oczekiwań każdego klienta.

Charakterystyka silnika przekładniowego DC

Związek między momentem obrotowym (T), prędkością (N), prądem (I), sprawnością (E) i mocą wyjściową (P), jak pokazano na poniższych rysunkach, przedstawia charakterystykę mikro silnika DC z przekładnią Hennkwell. Rysunek-1 pokazuje, jak obciążenie momentem na silniku zębatym jest proporcjonalne i bezpośrednio związane z prędkością wyjściową oraz prądem. Rysunek 2 pokazuje, jak prędkość na biegu jałowym i moment obrotowy przy rozruchu zmieniają się proporcjonalnie do innego napięcia zasilania. Szybkość wyjściowa przy danym napięciu jest równoległa do tych przy innych napięciach.

W miarę wzrostu obciążenia silnika przekładniowego, prędkość będzie odpowiednio malała. Dodatkowo, obecny (I) ma odwrotną zależność do momentu obrotowego. Szczyt mocy wyjściowej (P) i sprawności (E) występuje w różnych punktach momentu obrotowego, jak pokazano na rysunku-1. Moc wyjściowa przedstawia krzywą momentu obrotowego, podczas gdy sprawność (E) maleje w dół poza szczytem. Maksymalne wyjście (Pmax) występuje w punkcie połowy momentu rozruchowego (Ts), a maksymalna wydajność występuje w znacznie niższym punkcie momentu. Podstawowy punkt oceny silnika z przekładnią jest niższy niż jego maksymalny punkt wydajności. Moment obciążenia można określić, mierząc prąd pobierany, gdy silnik z przekładnią jest zainstalowany w maszynie, w której znana jest rzeczywista wartość obciążenia.

Ponadto, rzeczywisty moment obrotowy przy obciążeniu roboczym musi być wybrany o kilka razy niższy niż moment obrotowy zablokowania. Celem jest wydłużenie żywotności silnika i uzyskanie najbardziej optymalnej wydajności. Oprócz tego, moment obrotowy przy pełnym obciążeniu musi działać w granicach maksymalnego dopuszczalnego momentu obrotowego, chociaż silnik z przekładnią może wytwarzać moment obrotowy przekraczający ten limit.

Maksymalna wydajność jest zazwyczaj znacznie niższa niż maksymalny moment obrotowy w stanie zablokowanym, ponieważ chociaż silnik może pracować przy wyższym momencie obrotowym niż moment obrotowy maksymalnej wydajności, może to również skrócić żywotność silnika z powodu generowanego wysokiego prądu. Dlatego zdecydowanie zaleca się wybór silnika o momencie obrotowym, który jest kilkakrotnie wyższy niż rzeczywisty moment obrotowy roboczy.


Charakterystyka silnika zębatkowego
Charakterystyka silnika zębatkowego
Produkty powiązane
  • Silnik przekładniowy o średnicy 22 mm DC - silnik szczotkowy o średnicy 22 mm z przekładnią
    Silnik przekładniowy o średnicy 22 mm DC
    Seria PK22

    Produkujemy i dostarczamy dia. Silniki przekładniowe o średnicy 22 mm z napięciem zasilania od 6VDC do 24VDC i zakresem prędkości wyjściowej od 1 obr/min do 1000 obr/min, które pasują do Twoich zastosowań, takich jak urządzenia medyczne, urządzenia bankowe, instrumenty medyczne, zestawy robotyczne, automatyczne rolety, robotyka, urządzenia bezpieczeństwa, zamki elektryczne, urządzenia komunikacyjne, maszyny drogowe, automatyczne urządzenia domowe, urządzenia biurowe, narzędzia elektryczne, automaty sprzedające, dystrybutor biletów, elektrozawory i małe napędy. Nasz silnik przekładniowy DC z serii Φ22mm może również być montowany z enkoderem magnetycznym.


  • Silnik skrzyni biegów o średnicy 32 mm - Silnik szczotkowy o wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości obrotowej o średnicy 32 mm z przekładnią redukcyjną
    Silnik skrzyni biegów o średnicy 32 mm
    Seria PK32

    Zgodnie z wymaganiami różnorodności klientów dotyczącymi silników z przekładnią Hennkwell, seria PK32 oferuje kilka rodzajów silników szczotkowych do oceny. Seria o średnicy 32 mm ma standardowe wały wyjściowe o średnicy 6 mm i 8 mm w kształcie litery D do wyboru. Możemy dostosować prędkość naszego silnika rurkowego prądu stałego i przełożenie przekładni, aby sprostać Twoim potrzebom. Produkujemy również enkoder magnetyczny 12PPR do montażu z naszym generatorem prądu stałego serii Φ32.


  • Silnik redukcyjny DC o średnicy 38 mm - Mechaniczny napęd mocnego i trwałego silnika przekładniowego 12V DC
    Silnik redukcyjny DC o średnicy 38 mm
    Seria PK38

    Nasz silnik przekładniowy o średnicy 38 mm może być połączony z różnymi silnikami o różnych specyfikacjach oraz szerokim zakresem skrzyń przekładniowych, aby uzyskać wymaganą prędkość i moment obrotowy. Dostępne są również przewody zasilające, enkoder magnetyczny i wał o niestandardowym kształcie.


  • 42,5 mm silnik szczotkowy DC z przekładnią - 42,5 mm silnik szczotkowy o wysokim momencie obrotowym
    42,5 mm silnik szczotkowy DC z przekładnią
    Seria PK43

    Hennkwell Silnik z przekładnią PK43 serii jest odpowiedni do krótkotrwałej/przerywanej i niskoprędkościowej pracy z urządzeniami o dużej mocy, takimi jak urządzenia mechaniczne, małe maszyny automatyzacyjne, łamacz lodu, urządzenia gospodarstwa domowego, maszyny biurowe i inne urządzenia elektryczne. Jego kwadratowa skrzynia biegów ułatwia instalację.


  • Silnik przekładniowy bezrdzeniowy o średnicy 22 mm - Silnik bezrdzeniowy o rozmiarze 22 mm z przekładnią
    Silnik przekładniowy bezrdzeniowy o średnicy 22 mm
    Seria bezrdzeniowa o rozmiarze 22 mm

    Hennkwell Silniki bezrdzeniowe DC są dostępne w średnicy 22 mm i mogą być montowane z naszą przekładnią planetarną o średnicy 22 mm lub enkoderem, aby spełnić większość wymagań aplikacji. Szybka reakcja, wyższa wydajność, brak zębów, niska bezwładność, niski poziom hałasu i wibracji, dłuższa żywotność - to cechy, które czynią je doskonałym wyborem dla urządzeń medycznych, małych pomp, urządzeń do obsługi/dystrybucji dokumentów, bankowości i automatyzacji biurowej, robotyki, bezpieczeństwa i dostępu oraz innych produktów.