中国台湾磁滞卷筒方案设计

时间:2024年11月14日 来源:

减速箱承载整个卷筒系统,根据应用工况提供精确的转速和力矩。适用于紧凑型应用的减速箱:W型。此类型减速安装简单,可以输出中低扭矩值,共3种规格。W型减速箱可提供从100Nm到比较大800Nm不等的扭矩值,此类型的减速箱都安装于防腐蚀铝制外壳内。驱动单元和滑环体与滑环箱空心轴平行,确保尺寸紧凑。适用于重载应用的减速箱:BNA型。BNA型是伞齿轮减速箱,可输出中高扭矩值,适用于恶劣环境,可比较大限度地延长使用寿命。BNA减速箱可提供从1100Nm到比较大19000Nm不等的扭矩值。其铸铁外壳具有高度的尺寸稳定性,即使在受到强机械和动态应力的情况下也能提供长久的工作寿命。减速箱出厂前均经过润滑,可实现5年或15000工作小时的使用寿命。减速箱承载整个卷筒系统,根据应用工况提供精确的转速和力矩。中国台湾磁滞卷筒方案设计

中国台湾磁滞卷筒方案设计,卷筒

高动态工况时,电缆卷盘必须使用变频器来驱动我们的主动式控制单元可以对施加在盘体上的扭矩进行准确、很久和即时的调整。Conductix-Wampfler(康稳)精心设计和调整其收缆系统,以保持并延长电缆的使用寿命。就我们配备了主动式控制单元的智能驱动器系统而言:我们在卷筒设计系统的支持下确定比较佳扭矩需求曲线。该曲线体现了我们在如何于应用行程的所有阶段比较佳地处理卷筒这一方面所具备的丰富知识和经验,可比较大限度地减少电缆上的拉力。电缆卷筒规格尺寸无论是安全型带护套导体导轨还是可扩展单极系统都久经考验。

中国台湾磁滞卷筒方案设计,卷筒

HL系列重载型卷筒的相关规格为:1、运行速度——磁滞式驱动:比较高100m/min;变频式驱动:使用主动控制单元时,比较高为180m/min、使用中心控制单元时,比较高为50m/min。2、卷绕长度——比较长为700m。3、盘体外径——单列式或3-2-3形式盘体*:1100mm-8000mm。4、减速箱——BNA型:1100Nm-16000Nm;HD型:3400Nm-6500Nm;KHD型:2400Nm-10000Nm。5、滑环组件(同时适合配置水管用迅转接头)——低压动力滑环比较大:690V—1600A;高压动力滑环比较大:24000V—500A;控制滑环比较大:500V—25A。数据:以太网100Mbps—1GbpsI类光纤多模-单模。6、温度范围-40°C–+60°C。

Conductix-Wampfler(康稳)精心设计和调整其收缆系统,以保持并延长电缆的使用寿命。就我们配备了主动式控制单元的智能驱动器系统而言:(1)我们在卷筒设计系统的支持下确定比较佳扭矩需求曲线。该曲线体现了我们在如何于应用行程的所有阶段比较佳地处理卷筒这一方面所具备的丰富知识和经验,可比较大限度地减少电缆上的拉力。(2)我们执行基于模型的预测性控制算法。该算法沿着整个行程长度使用来自应用和来自卷绕系统的连续输入以预测扭矩需求。它可顺畅且稳定的对电缆进行控制。(3)我们提供一个“过中点”选项来专门处理这一关键阶段。Conductix-Wampfler(康稳)服务范围和深度基于客户的需求和要求。

中国台湾磁滞卷筒方案设计,卷筒

单列螺旋缠绕式盘体将电缆卷绕在同一平面中,能有效地防止电缆扭曲。确保更长的电缆使用寿命。电缆能比较大限度地与空气接触,起到比较佳的冷却效果。比较大的单列螺旋式盘体可以容纳长达700m的电缆。筒式盘体是为超长距离绕缆专门设计的,用于容纳长度为1000m甚至更长的电缆。电缆可以卷绕在圆柱形滚筒上一层,两层或者三层,由导缆装置进行排列。根据客户请求,Conductix-Wampfler(康稳)可以设计和生产如下特殊盘体:双联单列螺旋缠绕式盘体、普通单列螺旋缠绕式盘体、不锈钢材质盘体具有特殊保护和/或尺寸的盘体——加强型结构盘体。您可以依靠我们所有的业务部门获得手把手的工程支持,以及满足您能源管理和控制需求的理想解决方案。吉林电动卷筒销售公司

Conductix-Wampfler(康稳)为我们的客户提供一整套周全的服务。中国台湾磁滞卷筒方案设计

AVTM-水管卷筒专门应用于可移动式能源输送系统中。它能为隧道、码头或恶劣工况下使用的大型设备输送气体、水或其他流体。作为主机设备的一部分,通常由主机设备对其进行集中控制,如果必要,可以配置单独的手动控制箱来实现就地控制。AVTM-水管卷筒标准配置:1、筒体Q235B钢材喷漆处理RAL9001;2、减速箱除AVTM30-形式的箱体用不喷漆的铸铝件,其他形式的减速箱体均采用的是灰色喷漆的高度铸铁;3、内部齿轮是经过特殊处理的钢制作,轴是采用高钢制作,飞溅润滑;4、马达/电机230/400VAC50HZ,防护等级IP55,绝缘等级F,铸铝或铸铁壳体;5、旋转接头特殊钢,镀镍处理;6、法兰和管件为镀锌钢材料;7、紧固件镀锌钢8.8级。中国台湾磁滞卷筒方案设计

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责