Control Preciso Alto Rendimiento de Empuje Motor Lineal de Núcleo de Hierro Serie SL Bajo Consumo de Energía Longevidad
Centrado en el diseño optimizado del circuito magnético, el Motor Lineal de Núcleo de Hierro Serie SL se enfoca en las necesidades de accionamiento eficiente en escenarios de carga pesada y precisión, con un rendimiento funcional completo y práctico.
Sus funciones principales giran en torno a la salida de potencia, el control preciso, la adaptabilidad y la fiabilidad: Aprovechando la estructura de núcleo de hierro, ofrece una potente salida de empuje, lo que permite la carga estable de piezas de trabajo pesadas para satisfacer las demandas de operaciones continuas de alta intensidad. Adoptando un diseño optimizado de bajo par de engranaje combinado con un mecanismo de retroalimentación de alta precisión, funciona sin problemas y sin vibraciones, lo que garantiza la consistencia y precisión de las tareas de precisión.
Con un diseño de cuerpo compacto y exquisito, no requiere un proceso de instalación complejo, adaptándose fácilmente a diseños de equipos con espacio limitado. Equipado con una resistencia fiable al polvo y al agua, puede manejar sin problemas entornos industriales complejos como condiciones polvorientas o húmedas, lo que se adapta a diversos requisitos operativos.
La tecnología de accionamiento directo elimina los enlaces de transmisión intermedios, reduciendo el desgaste mecánico al tiempo que disminuye las necesidades de mantenimiento y extiende la vida útil del equipo. Ampliamente aplicable a escenarios operativos en múltiples industrias, puede reemplazar sin problemas los módulos de transmisión tradicionales, proporcionando un soporte de accionamiento lineal estable y eficiente para diversas operaciones de precisión, manipulación de alta velocidad, producción automatizada y más.
| Unidad |
SL10003 |
SL10006 |
SL10009 |
SL10015 |
SL10018 |
SL10024 |
| ℃/W |
N |
|
|
|
T |
1088 |
voltaje de fase- |
T |
1088 |
T |
1088 |
Tipo de motor, máximo fase-fase de voltaje |
|
|
|
|
Motor síncrono de imán permanente trifásico motor, 400Vac rms (565Vdc) Empuje máximo @10°C/s |
aumento de temperatura N |
6.8 |
N |
T |
1830 |
2440 |
Empuje continuo (agua |
enfriamiento) bobina@100℃ |
135 |
270 |
T |
810 |
1080 |
Velocidad máxima |
| m |
2.2 m/s |
3.2 |
6.5 |
4.3 |
sfc.@20℃ |
K |
montaje. |
sfc.@20℃ |
montaje. |
sfc.@20℃ |
| sfc.@20℃ |
61 30 |
122 |
61 |
90 |
N²/W |
272 |
S |
N²/W |
S |
N²/W |
| 544 |
pérdida de potencia |
1088 |
Electricidad |
2176 |
Electricidad |
Corriente máxima |
| 6.8 |
13.9 |
6.8 |
13.9 |
2.2 |
corriente |
20.3 |
40.7 |
Continuo |
54.2 |
Ic |
bobinas@100℃ |
| Ic |
2.2 |
4.4 |
2.2 |
pico interfase |
4.4 |
24.2 |
<0.6lp |
17.6 |
V/m/s |
pico interfase |
Bemf V/m/s |
|
162 |
54 |
78 |
Ω |
9.2 |
R |
Ω |
R |
Ω |
| R |
pérdida de potencia |
27.6 |
3.06 |
4.4 |
6.2 |
Bemf |
4.6 |
1.16 |
5.5 |
I |
| 8.6 |
71.817.9 |
107.6 |
11.9 |
17.2 |
24.2 |
6 |
17.9 |
placa |
21.5 |
pico interfase |
| Te |
pérdida de potencia |
todas las bobinas |
Pc |
W |
Pc 258 |
344 |
Térmico |
Longitud del motor |
Térmico |
rendimiento |
Resistencia térmica |
0.88 ℃/W |
Rth |
℃/W0.17 |
Termistor/sensor de temperatura |
PTC 1K/KTY 83-122 |
|
Termistor/sensor de temperatura |
Maquinaria |
| Peso del motorkg |
| 2.2 |
3.1 |
228 |
Longitud del motor |
ex.cables |
Longitud del motor |
54 |
W |
| 180 |
228 |
|
placa |
Atracción magnética del |
motor |
rms@0A |
Fa 1950 |
2600 |
Paso polar N-N |
T |
Paso polar N-N |
T |
mm |
| Equipado con cable de 0,5 metros de longitud |
|
Magnético |
placa |
tamaño |
|
|
|
|
|
|
| Longitud (mm) 96 |
| 144 |
| 288 4 |
| 6 |
12 |
Calidad (kg/m) |
2.1 |
| La |
magnético |
placa |
puede |
| ser |
empalmado |
| y combinado |
| Unidad |
SL10003 |
SL10006 |
SL10009 |
SL10012 |
rendimiento |
Tipo de bobinado |
N |
| ℃/W |
N |
|
|
|
T |
voltaje de fase- |
T |
1088 |
T |
1088 |
voltaje de fase- |
T |
1088 |
voltaje de fase- |
fase Motor síncrono de imán permanente trifásico, 1300Empuje máximo |
|
|
|
@10°C/s |
aumento de temperatura FaFu N |
6.8 |
610 |
T |
1220 |
Continuo |
empuje |
bobina@100℃ |
2.2 N |
135 |
270 |
T |
540 |
Velocidad máxima |
Empuje continuo@600V |
Vmax |
| m |
2.2 13 |
3.2 |
6.5 |
sfc.@20℃ |
6.5 |
montaje. |
sfc.@20℃ |
mm |
sfc.@20℃ |
K |
montaje. |
sfc.@20℃ |
K |
N/ continuo |
61 30 |
122 |
61 2.2 |
N²/W |
90 |
S |
N²/W |
90 |
N²/W |
272 |
S |
N²/W |
272 |
| 544 |
pérdida de potencia |
1088 |
Electricidad |
Corriente máxima |
imán@25℃ |
lu |
|
Arms |
|
| 6.8 |
13.9 |
6.8 |
13.6 |
2.2 |
17.9 |
corriente |
17.9 |
bobinas@100℃ |
17.9 |
Continuo |
corriente |
bobinas@100℃ |
Ic |
21.5 |
2.2 4.5 |
2.2 |
4.4 |
2.2 |
mm |
pico interfase |
mm |
Bemf |
mm |
<0.6lp |
pico interfase |
Bemf |
V/m/s |
54 |
26 108 54 |
|
162 |
54 |
Ω |
108 |
R |
Ω |
Interfase |
Ω |
9.2 |
R |
Ω |
9.2 |
2.2 0.44 |
pérdida de potencia |
27.6 |
3.06 |
Lph |
mm |
2.3 |
5.5 |
Inductancia de fase |
I |
<0.6lp |
Lph |
mH |
35.9 |
| 8.6 |
71.817.9 |
107.6 |
11.9 |
bobinas@25℃ |
35.9 |
9 |
21.5 |
Tiempo eléctrico |
|
constante |
bobinas@25℃ |
Te |
ms |
7.8 Facontinuo |
pérdida de potencia |
todas las bobinas |
Pc |
W |
86 172 258 |
344 |
Térmico |
Longitud del motor |
Térmico |
resistencia |
bobinas a |
montaje.sfc |
0.88 ℃/W |
0.88 0.44 |
0.29 0.22 |
Termistor/sensor de temperatura |
PTC 1K/KTY 83-122 |
Maquinaria |
Peso del motor |
ex.cables |
W |
| kg |
1.3 |
| 2.2 |
3.1 |
228 |
Longitud del motor |
ex.cables |
L |
mm |
85 |
magnético |
| 180 |
228 |
|
placa |
atracción de |
|
motor |
rms@0A |
Fa288 6500 13001950 |
2600 |
Paso polar N-N |
T |
mm |
24 |
Cable |
cable |
| Equipado con cable de 0,5 metros de longitud |
|
Magnético |
placa |
tamaño |
|
|
|
|
|
|
|
Longitud (mm) 96 |
|
|
| 144 |
|
| 288 4 |
|
| 6 |
12 |
Calidad (kg/m) |
2.1 |
|
| La |
magnético |
placa |
puede |
|
| ser |
empalmado |
|
| y combinado |
|