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Capacitores da série YC iniciam peças de motor monofásico:
| 1. Tampa do eixo | 2. Protetor frontal | 3. Parafuso |
| 4. Arruela de pressão | 5. Rolamento | 6. Rotor |
| 7. Chave | 8. Estator | 9. Quadro |
| 10. Capacitor CD60 | 11. Forma de onda | 12. Pára-choque traseiro |
| 13. Faixa de segurança | 14. Escudo | 15. Interruptor centrífugo |
| 16. Ventilador | 17. Grampo do ventilador | 18. Cobertura do ventilador |
| 19. Parafuso da tampa do ventilador | 20. Placa de identificação | 21. Olhal |
| 22. Jaqueta | 23. Parafuso | 24. Caixa de terminais |
| 25. Tampa da caixa do capacitor | 26. Capacitor CBB60 | 27. Placa de terminais |
| 28. Lavadora de couro |
Condições operacionais do motor de indução monofásico de partida dos capacitores da série YC:
| Temperatura ambiente | -15℃ ≤ 0 ≤ 40℃ |
|---|---|
| Altitude | Não excedendo 1000m |
| Tensão nominal | 220V |
| Frequência nominal | 50Hz, 60Hz |
| Classe de proteção | IP44, IP54 |
| Classe de isolamento | B, F |
| Método de resfriamento | IC0141 |
| Obrigação | S1 (contínuo) |
Dados técnicos do motor de indução monofásico de partida dos capacitores da série YC:
| Motor de indução monofásico para serviço pesado da série YC | ||||||||||||||
| Tipo | Potência nominal | Corrente nominal (A) | Velocidade nominal | Eficiência | Fator de potência | Torque nominal | Ist/In | Tst/Tn | Tmáx/Tn | Barulho | Peso | |||
| (kW) | (HP) | 110V | 220V | 240V | (rpm) | (η%) | (cosφ) | (Nm) | (vezes) | (vezes) | (vezes) | dB(A) | (kg) | |
| Velocidade síncrona 3000 r/min = 2 polos (50Hz) | ||||||||||||||
| YC711-2 | 0,18 kW | 0,25 HP | 3.71 | 1.86 | 1.70 | 2800 | 63.0 | 0.70 | 0.6 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 70 | 8 |
| YC712-2 | 0,25 kW | 0,34 HP | 4.86 | 2.43 | 2.23 | 2800 | 65.0 | 0.72 | 0.9 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 70 | 8.5 |
| YC80A-2 | 0,37 kW | 0,5 HP | 6.89 | 3.44 | 3.16 | 2840 | 66.0 | 0.74 | 1.2 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 75 | 11 |
| YC80B-2 | 0,55 kW | 0,75 HP | 10.1 | 5.04 | 4.62 | 2850 | 67.0 | 0.74 | 1.8 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 75 | 12 |
| YC80C-2 | 0,75 kW | 1HP | 13.4 | 6.68 | 6.13 | 2850 | 68.0 | 0.75 | 2.5 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 75 | 12.5 |
| YC90S-2 | 1,1 kW | 1,5 HP | 17.9 | 8.93 | 8.18 | 2850 | 70.0 | 0.80 | 3.7 | 7.0 | 2.5 | 1.8 | 78 | 16 |
| YC90L-2 | 1,5 kW | 2HP | 22.8 | 11.4 | 10.4 | 2870 | 73.0 | 0.82 | 5.0 | 7.0 | 2.5 | 1.8 | 78 | 24 |
| YC100L-2 | 2,2 kW | 3HP | 33.0 | 16.5 | 15.1 | 2900 | 74.0 | 0.82 | 7.2 | 7.0 | 2.5 | 1.8 | 83 | 34 |
| YC112M1-2 | 3 kW | 4HP | 42.7 | 21.4 | 19.6 | 2900 | 76.0 | 0.84 | 9.9 | 7.0 | 2.2 | 1.8 | 87 | 43 |
| YC112M2-2 | 3,75 kW | 5HP | 50.2 | 25.1 | 23.0 | 2900 | 79.0 | 0.86 | 12 | 7.0 | 2.2 | 1.8 | 87 | 45 |
| Velocidade síncrona 1500 r/min = 4 polos (50Hz) | ||||||||||||||
| YC711-4 | 0,12 kW | 0,16 HP | 3.92 | 1.96 | 1.80 | 1450 | 48.0 | 0.58 | 0.8 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 65 | 8.5 |
| YC712-4 | 0,18 kW | 0,25 HP | 5.45 | 2.73 | 2.50 | 1450 | 50.0 | 0.60 | 1.2 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 65 | 9 |
| YC80A-4 | 0,25 kW | 0,34 HP | 7.05 | 3.52 | 3.23 | 1450 | 52.0 | 0.62 | 1.6 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 70 | 12 |
| YC80B-4 | 0,37 kW | 0,5 HP | 9.39 | 4.69 | 4.30 | 1450 | 56.0 | 0.64 | 2.4 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 70 | 13 |
| YC80C-4 | 0,55 kW | 0,75 HP | 12.8 | 6.41 | 5.88 | 1450 | 60.0 | 0.65 | 3.6 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 70 | 15 |
| YC90S-4 | 0,75 kW | 1HP | 15.0 | 7.52 | 6.89 | 1450 | 63.0 | 0.72 | 4.9 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 70 | 20 |
| YC90L-4 | 1,1 kW | 1,5 HP | 20.7 | 10.4 | 9.50 | 1450 | 67.0 | 0.72 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 70 | 24 |
| YC100L-4 | 1,5 kW | 2HP | 25.9 | 13.0 | 11.9 | 1450 | 72.0 | 0.73 | 9.9 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 73 | 33 |
| YC112M-4 | 2,2 kW | 3HP | 37.0 | 18.5 | 17.0 | 1450 | 73.0 | 0.74 | 14 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 78 | 45 |
| YC132SA-4 | 3 kW | 4HP | 44.9 | 22.4 | 20.6 | 1450 | 76.0 | 0.80 | 20 | 6.5 | 2.2 | 1.8 | 87 | 63 |
| YC132SB-4 | 3,7 kW | 5HP | 51.9 | 26.0 | 23.8 | 1450 | 79.0 | 0.82 | 24 | 6.5 | 2.2 | 1.8 | 87 | 65 |
| YC132M1-4 | 5,5 kW | 7,5 HP | 65.4 | 32.7 | 30.0 | 1450 | 85.0 | 0.90 | 36 | 6.5 | 2.0 | 1.8 | 87 | 67 |
| YC132M2-4 | 7,5 kW | 10 HP | 89.1 | 44.6 | 40.8 | 1450 | 85.0 | 0.90 | 49 | 6.5 | 2.0 | 1.8 | 87 | 70 |
| Velocidade síncrona 3600 r/min = 2 polos (60Hz) | ||||||||||||||
| YC711-2 | 0,18 kW | 0,25 HP | 3.71 | 1.86 | 1.70 | 3360 | 63.0 | 0.70 | 0.5 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 70 | 8 |
| YC712-2 | 0,25 kW | 0,34 HP | 4.86 | 2.43 | 2.23 | 3360 | 65.0 | 0.72 | 0.7 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 70 | 9 |
| YC80A-2 | 0,37 kW | 0,5 HP | 6.89 | 3.44 | 3.16 | 3408 | 66.0 | 0.74 | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 75 | 11 |
| YC80B-2 | 0,55 kW | 0,75 HP | 10.1 | 5.04 | 4.62 | 3420 | 67.0 | 0.74 | 1.5 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 75 | 12 |
| YC80C-2 | 0,75 kW | 1HP | 13.4 | 6.68 | 6.13 | 3420 | 68.0 | 0.75 | 2.1 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 75 | 13 |
| YC90S-2 | 1,1 kW | 1,5 HP | 17.9 | 8.93 | 8.18 | 3420 | 70.0 | 0.80 | 3.1 | 7.0 | 2.5 | 1.8 | 78 | 16 |
| YC90L-2 | 1,5 kW | 2HP | 22.8 | 11.4 | 10.4 | 3444 | 73.0 | 0.82 | 4.2 | 7.0 | 2.5 | 1.8 | 78 | 24 |
| YC100L-2 | 2,2 kW | 3HP | 33.0 | 16.5 | 15.1 | 3480 | 74.0 | 0.82 | 6.0 | 7.0 | 2.5 | 1.8 | 83 | 34 |
| YC112M1-2 | 3 kW | 4HP | 42.7 | 21.4 | 19.6 | 3480 | 76.0 | 0.84 | 8.2 | 7.0 | 2.2 | 1.8 | 87 | 43 |
| YC112M2-2 | 3,75 kW | 5HP | 50.2 | 25.1 | 23.0 | 3480 | 79.0 | 0.86 | 10 | 7.0 | 2.2 | 1.8 | 87 | 45 |
| Velocidade síncrona 1800 r/min = 4 polos (60Hz) | ||||||||||||||
| YC711-4 | 0,12 kW | 0,16 HP | 3.92 | 1.96 | 1.80 | 1740 | 48.0 | 0.58 | 0.7 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 65 | 8.5 |
| YC712-4 | 0,18 kW | 0,25 HP | 5.45 | 2.73 | 2.50 | 1740 | 50.0 | 0.60 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 65 | 9 |
| YC80A-4 | 0,25 kW | 0,34 HP | 7.05 | 3.52 | 3.23 | 1740 | 52.0 | 0.62 | 1.4 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 70 | 12 |
| YC80B-4 | 0,37 kW | 0,5 HP | 9.39 | 4.69 | 4.30 | 1740 | 56.0 | 0.64 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 70 | 13 |
| YC80C-4 | 0,55 kW | 0,75 HP | 12.8 | 6.41 | 5.88 | 1740 | 60.0 | 0.65 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 70 | 15 |
| YC90S-4 | 0,75 kW | 1HP | 15.0 | 7.52 | 6.89 | 1740 | 63.0 | 0.72 | 4.1 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 70 | 20 |
| YC90L-4 | 1,1 kW | 1,5 HP | 20.7 | 10.4 | 9.50 | 1740 | 67.0 | 0.72 | 6.0 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 70 | 24 |
| YC100L-4 | 1,5 kW | 2HP | 25.9 | 13.0 | 11.9 | 1740 | 72.0 | 0.73 | 8.2 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 73 | 33 |
| YC112M-4 | 2,2 kW | 3HP | 37.0 | 18.5 | 17.0 | 1740 | 73.0 | 0.74 | 12 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 78 | 45 |
| YC132SA-4 | 3 kW | 4HP | 44.9 | 22.4 | 20.6 | 1740 | 76.0 | 0.80 | 16 | 6.5 | 2.2 | 1.8 | 87 | 63 |
| YC132SB-4 | 3,7 kW | 5HP | 51.9 | 26.0 | 23.8 | 1740 | 79.0 | 0.82 | 20 | 6.5 | 2.2 | 1.8 | 87 | 65 |
| YC132M1-4 | 5,5 kW | 7,5 HP | 65.4 | 32.7 | 30.0 | 1740 | 85.0 | 0.90 | 30 | 6.5 | 2.0 | 1.8 | 87 | 67 |
| YC132M2-4 | 7,5 kW | 10 HP | 89.1 | 44.6 | 40.8 | 1740 | 85.0 | 0.90 | 41 | 6.5 | 2.0 | 1.8 | 87 | 70 |
Dimensões de instalação do motor de indução monofásico de partida dos capacitores da série YC:

| TIPO | Tamanho da instalação | Dimensão geral | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | CA | ANÚNCIO | Alta definição | eu | |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 140 | 180 | 255 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 150 | 200 | 295 |
| Anos 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 370 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 400 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 220 | 180 | 260 | 430 |
| 112 milhões | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 250 | 190 | 300 | 455 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 290 | 210 | 350 | 525 |
| 132 milhões | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 290 | 210 | 350 | 553 |
Capacitores da série YC iniciam aplicações de motores de indução monofásicos:

Por que os motores de indução monofásicos não são autoinicializáveis
- Falta de campo magnético rotativo
Em um motor de indução monofásico, a corrente fornecida ao estator produz um campo magnético pulsante em vez de rotativo. Esse campo pulsante não consegue gerar o torque necessário para dar partida no motor. Para que um motor de indução dê partida, é necessário um campo magnético rotativo para induzir movimento no rotor, mas em um motor monofásico, essa condição não é atendida inicialmente. - Ausência de Torque de Partida Inicial
Ao contrário dos motores trifásicos, que geram um campo magnético rotativo assim que são energizados, um motor de indução monofásico não produz torque de partida em condições normais. O campo magnético em um motor monofásico alterna entre os sentidos, fazendo com que o rotor permaneça estacionário. Essa ausência de torque de partida significa que o motor não consegue girar sozinho. - Efeito das correntes induzidas do rotor
Em um motor de indução monofásico, quando uma tensão é aplicada ao estator, o rotor experimenta campos magnéticos alternados. No entanto, como os campos não giram, as correntes induzidas no rotor são fracas e não criam torque suficiente para dar partida no motor. O rotor simplesmente oscila, mas não ganha momento suficiente para começar a girar sozinho. - Mecanismos de partida para motores monofásicos
Para superar esse problema, motores monofásicos normalmente requerem um mecanismo de partida externo. Métodos comuns incluem o uso de um capacitor, um polo sombreado ou um enrolamento de fase dividida. Essas técnicas são usadas para criar uma mudança de fase entre as correntes nos enrolamentos do motor, gerando um campo magnético rotativo ou criando o torque necessário para dar partida no motor. - Necessidade de componentes auxiliares de partida
Em muitos motores monofásicos, um capacitor de partida ou um projeto de partida com capacitor é empregado para criar temporariamente um campo magnético rotativo na partida. Assim que o motor atinge uma determinada velocidade, o componente auxiliar de partida é desconectado, permitindo que o motor funcione como um motor monofásico. Sem esses componentes adicionais, o motor não seria capaz de dar partida sozinho e permaneceria parado.

Sobre a FMP
A FMP é uma empresa nacional de alta tecnologia especializada em projeto, desenvolvimento e produção de motores avançados e soluções eletromecânicas. Nosso foco é a produção de motores das séries YE2, YE3 e YE4, além de uma gama de produtos derivados. Nossa linha de produtos também inclui motores trifásicos e monofásicos para bombas hidráulicas, motores com carcaça de alumínio, motores não padronizados para bombas hidráulicas, redutores de turbina com integração eletromecânica e outros motores especializados.
Os produtos da FMP são amplamente utilizados em automação industrial, atendendo setores-chave como tornos CNC, máquinas para fabricação de calçados, máquinas para marcenaria, máquinas para metalurgia, máquinas para plásticos e máquinas para construção. Com um forte compromisso com a inovação e a qualidade, a FMP garante que todos os produtos atendam aos mais altos padrões de desempenho.
Além da nossa abrangente linha de produtos, temos orgulho de oferecer soluções personalizadas, adaptadas às necessidades específicas dos nossos clientes. Sejam motores especializados, produtos não padronizados ou sistemas integrados, a FMP trabalha em estreita colaboração com os clientes para fornecer soluções personalizadas e de alta qualidade. Nosso foco em engenharia de precisão e na satisfação do cliente impulsiona nosso sucesso contínuo em mercados globais.
Na FMP, nos dedicamos a construir parcerias de longo prazo e mutuamente benéficas, apoiando o sucesso de nossos clientes em cada projeto.
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Autor: CX













