
24V 4000RPM 0,72Nm 300W 12A 80x80x84mm Borstlös DC-motor
Tillverkarens artikelnummer: 80BL02402-0300-XXX
Ramstorlek: 80x80mm
Skyddsklass: IP40
Märkspänning: 24V
Nominell hastighet: 4000 rpm
Nominellt vridmoment: 0.72Nm
Effekt: 300W
- Snabb leverans
- Kvalitetssäkring
Anpassning tillgänglig
produkt introduktion
allmänna specifikationer
|
Skyddsgrad |
IP40-klassad |
|
Omgivningstemperatur |
-20 grad ~55 grader |
|
Förvaringstemperatur |
-25 grad ~+70 grad |
|
Luftfuktighet i omgivningen |
<85% ( without condensation ) |
|
Isoleringsklass |
Klass B |
|
Isoleringsresistans |
100MΩMin.@500VDC |
Kabeldragning
|
Lead nr. |
Blyfärg |
Blymätare |
Fungera |
Beskrivning |
|
1 |
Röd |
UL1061/24AWG |
VCC |
Matningsspänning för Hallsensorer |
|
2 |
Gul |
Hv |
||
|
3 |
Blå |
H w |
||
|
4 |
Svart |
GND |
Jord för hallsensorer | |
|
5 |
Apelsin |
Hu |
||
|
6 |
Blå |
UL1061/18AWG |
w |
|
|
7 |
Apelsin |
u |
||
|
8 |
Gul |
v |
Teknisk specifikation
|
Modell nr. |
Märkspänning |
Fart |
Nominellt vridmoment |
Kraft |
Märkström |
Ingen lasthastighet |
Ström utan belastning |
Motstånd/linjelinje |
Induktans/linjelinje |
Tillbaka EMF konstant |
Längd |
|
VDC |
.rpm |
N.m |
W |
A |
.rpm |
A |
Ω |
Mh |
V/krpm |
mm |
|
|
80BL02402-0300-XXX |
24 |
4000 |
0.72 |
300 |
12.00 |
4500 |
2.4 |
0.07 |
0.19 |
4.53 |
84 |
Mekanisk dimension

FAQ
F: Vilka är de termiska övervägandena för BLDC-motordrift?
S: 1. Temperaturgränser: BLDC-motorer har specifika temperaturgränser specificerade av tillverkaren. Att driva motorn inom dessa temperaturgränser säkerställer optimal prestanda och livslängd. Överskridande av temperaturgränserna kan leda till isolationsbrott, avmagnetisering av magneter och andra skadliga effekter.
2. Värmeavledning: Effektiv värmeavledning är avgörande för att hålla motorns temperatur inom acceptabla gränser. Motorkonstruktionen bör innehålla lämpliga kylmekanismer såsom ventilation, kylflänsar eller fläktar för att avleda värme som genereras under drift. Tillräckligt luftflöde och korrekt motormontering är viktiga faktorer för att underlätta värmeöverföringen.
3. Driftscykel och kontinuerlig drift: Motorns driftcykel, som hänvisar till förhållandet mellan motorns drifttid och den totala tiden, påverkar värmegenereringen. Kontinuerlig drift vid maximal belastning kan resultera i betydande värmeuppbyggnad. Om motorn arbetar nära sin maximala kapacitet kan den kräva ytterligare kylningsåtgärder eller nedstämpling för att säkerställa att temperaturen håller sig inom säkra gränser.
4. Överströms- och överbelastningsskydd: Överströms- eller överbelastningsförhållanden kan leda till ökad värmealstring i motorn. Genom att implementera lämpliga skyddsmekanismer såsom överströmsskyddsanordningar, termiska sensorer eller motorskyddskretsar kan det hjälpa till att förhindra överdriven värmeuppbyggnad och mildra potentiella skador.
5. Omgivningstemperatur: Den omgivande temperaturen som motorn arbetar i påverkar dess termiska prestanda. Höga omgivningstemperaturer minskar motorns förmåga att avleda värme effektivt. Därför är det viktigt att ta hänsyn till omgivningstemperaturen och ta hänsyn till den i motorns termiska design och funktion.
6. Termisk övervakning: Inkorporering av temperatursensorer eller termiska övervakningssystem i motorn kan ge temperaturåterkoppling i realtid. Övervakning av motorns temperatur gör att proaktiva åtgärder kan vidtas om temperaturen närmar sig eller överskrider gränserna. Det möjliggör snabba justeringar, såsom att minska belastningen, öka kylningen eller implementera termiska skyddsmekanismer.
7. Isolationsklass: BLDC-motorer har olika isoleringsklasser som bestämmer deras förmåga att motstå temperaturvariationer. Att välja en motor med en lämplig isoleringsklass som passar applikationens temperaturkrav är avgörande för att säkerställa långsiktig tillförlitlighet och förhindra isoleringsfel.
Populära Taggar: 24v 4000rpm 0,72nm 300w 12a 80x80x84mm borstlös likströmsmotor, Kina 24v 4000rpm 0,72nm 300w 12a 80x80x84mm borstlös likströmsmotor, tillverkare av borstlösa likströmsmotorer, tillverkare






