Motor DC sem escova 24V 4000RPM 0,72Nm 300W 12A 80x80x84mm

Motor DC sem escova 24V 4000RPM 0,72Nm 300W 12A 80x80x84mm

Número de peça do fabricante: 80BL02402-0300-XXX
Tamanho da moldura: 80x80mm
Grau de proteção: IP40
Tensão nominal: 24V
Velocidade nominal: 4000RPM
Torque nominal: 0,72Nm
Potência: 300W

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  • Garantia da Qualidade
  • Customization AvailablePersonalização disponível
Introdução de Produto

Especificações Gerais

Grau de proteção

IP40

Temperatura ambiente

-20 grau ~55 grau

Temperatura de armazenamento

-25 grau ~+70 grau

Umidade ambiente

<85% ( without condensation )

Classe de isolamento

Classe B

Resistência de isolamento

100MΩMin.@500VCC

 

Fiação

Chumbo Não.

Cor de chumbo

Medidor de chumbo

Função

Descrição

1

Vermelho

UL1061/24AWG

CCV

Tensão de alimentação para sensores Hall

2

Amarelo

Hv

 

3

Azul

Como

 

4

Preto

GND

Terra para sensores Hall

5

Laranja

Hu

 

6

Azul

UL1061/18AWG

w

 

7

Laranja

u

 

8

Amarelo

v

 

 

Especificação técnica

Modelo NÃO.

Tensão nominal

Velocidade

Torque nominal

Poder

Corrente nominal

Velocidade sem carga

Corrente sem carga

Resistência/linha-linha

Indutância/linha-linha

Constante EMF traseira

Comprimento

 

CCV

.rpm

N.m

W

A

.rpm

A

Ω

Mh

V/krpm

milímetros

80BL02402-0300-XXX

24

4000

0.72

300

12.00

4500

2.4

0.07

0.19

4.53

84

 

Dimensão Mecânica

30

Perguntas frequentes

P: Quais são as considerações térmicas para a operação do motor BLDC?

R: 1. Limites de temperatura: Os motores BLDC possuem limites de temperatura específicos especificados pelo fabricante. Operar o motor dentro desses limites de temperatura garante desempenho e longevidade ideais. Exceder os limites de temperatura pode levar à quebra do isolamento, desmagnetização dos ímãs e outros efeitos prejudiciais.

 

2. Dissipação de calor: A dissipação de calor eficiente é essencial para manter a temperatura do motor dentro de limites aceitáveis. O projeto do motor deve incorporar mecanismos de resfriamento apropriados, como ventilação, dissipadores de calor ou ventiladores, para dissipar o calor gerado durante a operação. O fluxo de ar adequado e a montagem adequada do motor são fatores importantes para facilitar a transferência de calor.

 

3. Ciclo de trabalho e operação contínua: O ciclo de trabalho do motor, que se refere à relação entre o tempo de operação do motor e o tempo total, afeta a geração de calor. A operação contínua com carga máxima pode resultar em acúmulo significativo de calor. Se o motor operar perto de sua capacidade máxima, poderão ser necessárias medidas adicionais de resfriamento ou redução de capacidade para garantir que a temperatura permaneça dentro dos limites seguros.

 

4. Proteção contra sobrecorrente e sobrecarga: Condições de sobrecorrente ou sobrecarga podem levar ao aumento da geração de calor no motor. A implementação de mecanismos de proteção apropriados, como dispositivos de proteção contra sobrecorrente, sensores térmicos ou circuitos de proteção do motor, pode ajudar a prevenir o acúmulo excessivo de calor e mitigar possíveis danos.

 

5. Temperatura Ambiente: A temperatura ambiente em que o motor opera afeta seu desempenho térmico. As altas temperaturas ambientes reduzem a capacidade do motor de dissipar o calor de forma eficaz. Portanto, é importante considerar a temperatura ambiente e considerá-la no projeto térmico e na operação do motor.

 

6. Monitoramento térmico: A incorporação de sensores de temperatura ou sistemas de monitoramento térmico no motor pode fornecer feedback de temperatura em tempo real. O monitoramento da temperatura do motor permite que medidas proativas sejam tomadas caso a temperatura se aproxime ou exceda os limites. Permite ajustes oportunos, como reduzir a carga, aumentar o resfriamento ou implementar mecanismos de proteção térmica.

 

7. Classe de isolamento: Os motores BLDC possuem diferentes classes de isolamento que determinam sua capacidade de suportar variações de temperatura. A seleção de um motor com uma classe de isolamento adequada aos requisitos de temperatura da aplicação é crucial para garantir confiabilidade a longo prazo e evitar falhas de isolamento.

 

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