YC-seriens kraftiga kondensatorer startar enfas induktionsmotor

Kategori:
YC-seriens kraftfulla enfaskondensatorer för start av induktionsmotor YC-serien-Kraftiga-Enfas-Kondensatorer-Start-Induktionsmotor-1

YC-seriens kondensatorer startar enfasmotordelar:

YC-serien-Kondensator-Kör-Enfas-Motor-Delar-för-YC-Serie

1. Axelkåpa 2. Främre lagersköld 3. Bult
4. Fjäderbricka 5. Lager 6. Rotor
7. Nyckel 8. Stator 9. Ram
10. Kondensator CD60 11. Vågform 12. Bakre lagersköld
13. Backfil 14. Sköld 15. Centrifugalbrytare
16. Fläkt 17. Fläktklämma 18. Fläktkåpa
19. Fläktkåpa Skruv 20. Namnskylt 21. Öglebult
22. Jacka 23. Skruv 24. Kopplingsbox
25. Lock till kondensatorlåda 26. Kondensator CBB60 27. Kopplingsplatta
28. Lädertvättare

YC-seriens kondensatorer startar enfas induktionsmotorer Driftsförhållanden:

Omgivningstemperatur -15℃ ≤ 0 ≤ 40℃
Höjd över havet Högst 1000 m
Nominell spänning 220V
Nominell frekvens 50Hz, 60Hz
Skyddsklass IP44, IP54
Isoleringsklass B, F
Kylningsmetod IC0141
Tull S1 (kontinuerlig)

Tekniska data för YC-seriens kondensatorer startar enfas induktionsmotor:

YC-serien kraftig enfas induktionsmotor
Typ Nominell effekt Märkström (A) Nominell hastighet Effektivitet Effektfaktor Nominellt vridmoment Först/In Test/Tn Tmax/Tn Buller Vikt
(kW) (HP) 110V 220V 240V (r/min)  (η%) (cosφ) (Nm) (gånger) (gånger) (gånger) dB(A) (kg)
Synkron hastighet 3000 r/min = 2-polig (50Hz)
YC711-2 0,18 kW 0,25 hk 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 hk 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 hk 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 hk 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 hk 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 2 hk 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 4 hk 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 5 hk 50.2 25.1 23.0 2900 79.0 0.86 12 7.0 2.2 1.8 87 45
Synkron hastighet 1500 r/min = 4-polig (50Hz)
YC711-4 0,12 kW 0,16 hk 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 hk 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 hk 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 hk 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 hk 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 hk 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 2 hk 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 4 hk 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 5 hk 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 hk 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 hk 89.1 44.6 40.8 1450 85.0 0.90 49 6.5 2.0 1.8 87 70
Synkron hastighet 3600 r/min = 2-polig (60Hz)
YC711-2 0,18 kW 0,25 hk 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 hk 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 hk 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 hk 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 hk 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 2 hk 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 4 hk 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 5 hk 50.2 25.1 23.0 3480 79.0 0.86 10 7.0 2.2 1.8 87 45
Synkron hastighet 1800 r/min = 4-polig (60Hz)
YC711-4 0,12 kW 0,16 hk 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 hk 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 hk 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 hk 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 hk 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 hk 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 2 hk 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 4 hk 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 5 hk 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 hk 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 hk 89.1 44.6 40.8 1740 85.0 0.90 41 6.5 2.0 1.8 87 70

YC-seriens kondensatorer startar enfas induktionsmotor installationsmått:

YC-seriens kondensatorer för start av enfas induktionsmotor, skalad med dimensioner

TYP Installationsstorlek Totaldimension
A B C D E F G H K M N P R S T AB AC e.Kr. HD L
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
90-talet 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 185 160 240 370
90 liter 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 185 160 240 400
100 liter 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 0 15 4.0 205 220 180 260 430
112 miljoner 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 miljoner 216 178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4.0 280 290 210 350 553

YC-seriens kondensatorer startar enfasiga induktionsmotorapplikationer:

YC-serien-kondensatorer-start-enfas-induktionsmotor-applikationer

Varför enfasiga induktionsmotorer inte är självstartande

  1. Brist på roterande magnetfält
    I en enfas induktionsmotor producerar strömmen som tillförs statorn ett pulserande magnetfält snarare än ett roterande. Detta pulserande fält kan inte skapa det nödvändiga vridmomentet för att starta motorn. För att en induktionsmotor ska starta krävs ett roterande magnetfält för att inducera rörelse i rotorn, men i en enfasmotor är detta villkor inte uppfyllt initialt.
  2. Avsaknad av initialt startmoment
    Till skillnad från trefasmotorer, som genererar ett roterande magnetfält så fort de slås på, producerar en enfas asynkronmotor inte startmoment under normala förhållanden. Magnetfältet i en enfasmotor växlar fram och tillbaka, vilket gör att rotorn förblir stillastående. Denna brist på startmoment innebär att motorn inte kan börja rotera av sig själv.
  3. Effekt av rotorns inducerade strömmar
    I en enfas induktionsmotor, när spänning appliceras på statorn, upplever rotorn alternerande magnetfält. Eftersom fälten inte roterar är de inducerade strömmarna i rotorn svaga och skapar inte tillräckligt vridmoment för att starta motorn. Rotorn oscillerar helt enkelt, men får inte tillräckligt med momentum för att börja rotera av sig själv.
  4. Startmekanismer för enfasmotorer
    För att övervinna detta problem kräver enfasmotorer vanligtvis en extern startmekanism. Vanliga metoder inkluderar användning av en kondensator, en skuggad pol eller en delad faslindning. Dessa tekniker används för att skapa en fasförskjutning mellan strömmar i motorlindningarna, generera ett roterande magnetfält eller skapa det nödvändiga vridmomentet för att starta motorn.
  5. Behov av hjälpstartkomponenter
    I många enfasmotorer används en startkondensator eller en kondensatordriven design för att tillfälligt skapa ett roterande magnetfält vid start. När motorn når en viss hastighet kopplas hjälpstartkomponenten bort, vilket gör att motorn kan köras som en enfasmotor. Utan dessa ytterligare komponenter skulle motorn inte kunna starta av sig själv och skulle förbli stillastående.

Varför enfasmotorn inte är självstartande

Om FMP

FMP är ett nationellt högteknologiskt företag som specialiserar sig på design, utveckling och produktion av avancerade motorer och elektromekaniska lösningar. Vi fokuserar på att producera motorer i YE2-, YE3- och YE4-serien, tillsammans med en rad derivatprodukter. Våra produkterbjudanden inkluderar även trefas- och enfasmotorer för hydraulpumpar, motorer med aluminiumhölje, icke-standardiserade motorer för hydraulpumpar, elektromekaniska integrerade turbinväxelväxlar och andra specialiserade motorer.

FMP:s produkter används i stor utsträckning inom industriell automation och betjänar viktiga sektorer som CNC-svarvar, skomaskiner, träbearbetningsmaskiner, metallbearbetningsmaskiner, plastmaskiner och byggmaskiner. Med ett starkt engagemang för innovation och kvalitet säkerställer FMP att alla produkter uppfyller de högsta prestandastandarderna.

Utöver vårt omfattande produktsortiment är vi stolta över att erbjuda skräddarsydda lösningar anpassade efter våra kunders specifika behov. Oavsett om du behöver specialmotorer, icke-standardiserade produkter eller integrerade system, arbetar FMP nära kunder för att leverera högkvalitativa, skräddarsydda lösningar. Vårt fokus på precisionsteknik och kundnöjdhet driver vår fortsatta framgång på globala marknader.

På FMP är vi dedikerade till att bygga långsiktiga, ömsesidigt fördelaktiga partnerskap och stödja våra kunders framgång med varje projekt.

Trefasmotorfabrik Trefasmotorfabrik 2
Trefasmotorfabrik 1 Trefasmotorfabrik 3
Leverantörer av enfasiga induktionsmotorer Tillverkare av enfas-induktionsmotorer-1
Tillverkare av enfasiga induktionsmotorer Enfas-induktionsmotor-till-försäljning

Författare: CX

sv_SESV