![]() |
![]() |
YC-seriens kondensatorer startar enfasmotordelar:
| 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:

| 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:

Varför enfasiga induktionsmotorer inte är självstartande
- 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. - 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. - 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. - 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. - 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.

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.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Författare: CX













