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Raum 508, Lane 2, 3088, Republik-Xin-Road, Jing'an Distrikt, Shanghai
Shanghai Mikro Selbstkontrolltechnologie Co., Ltd.
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Seit der Einführung des TL Linearmotors von Tecnotion im Jahr 1999 wächst die Produktpalette schnell. Ingenieure aus ganz Europa nutzen den TL-Motor bevorzugt, um die lineare Bewegung von Präzisionsgeräten und Produktionsprozessen zu optimieren. TL-motor zeichnet sich durch ihre enge Konstruktion, Leichtgewicht, geringe Anziehungskraft, sofortige Beschleunigung, hohe Geschwindigkeit und Betriebsgenauigkeit auf Mikronenstufe aus. Dieses Produkt kann separat oder in ein lineares Antriebssystem integriert werden.
Regeln
| Gr | Parameter | Symbole | Einheit | TL6 | TL9 | TL12 | TL15 | TL18 | ||||||||||||||||||
| TL24 | Wickeltyp | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | ||||||||||||||
| S | Motortyp, maximale Phase-Phase-Spannung | |||||||||||||||||||||||||
| 3 synchron mit Eisenkern, 400Vac rms (600Vdc) | Grenzschub (bei Temperaturanstieg von 10°C/s) | Fu | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1800 | ||||||||||||||||||
| N | Spitzenkraft (bei Temperaturanstieg von 6°C/s) | Fp | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | ||||||||||||||||||
| N | Kontinuierlicher Schub bei Wasserkühlung* | Fcw | 210 | 315 | 420 | 525 | 630 | 840 | ||||||||||||||||||
| N | Kontinuierlicher Schub bei Luftkühlung * | Fc | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||||||||||||||||
| N | Maximale Geschwindigkeit ** | vmax | 3.5 | 7 | m/s | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | ||||||||||||
| 2,5 | Motordruckkonstante | K | 93 | 46.5 | 140 | 46.5 | 93 | 46.5 | 112 | 46.5 | 93 | 44.9 | 93 | 46.5 | ||||||||||||
| N/Arms | Motorkonstante | S | 380 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1520 | ||||||||||||||||||
| N2/W | Grenzstrom | Iu | 6.5 | 13.1 | 6.5 | 19.6 | 13.1 | 26.2 | 13.5 | 32.7 | 19.6 | 41 | 26.2 | 52 | ||||||||||||
| Arms | Spitzenstrom | Ip | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10.4 | 25 | 15 | 31 | 20 | 40 | ||||||||||||
| Arms | Kontinuierlicher Strom bei Wasserkühlung * | Icw | 2.26 | 4.5 | 2.26 | 6.8 | 4.5 | 9 | 4.7 | 11.3 | 6.8 | 14 | 9 | 18.1 | ||||||||||||
| Arms | Umkehrtes elektrisches Potenzial Phase-Phase-Spitze | Bemf | 76 | 38 | 114 | 38 | 76 | 38 | 92 | 38 | 76 | 38 | 76 | 38 | ||||||||||||
| V/m/s | Widerstand/Phase* | Rph | 7.2 | 1.8 | 10.8 | 1.21 | 3.6 | 0.9 | 4.3 | 0.72 | 2.41 | 0.59 | 1.81 | 0.46 | ||||||||||||
| Ω | Induktion/Phase | Lph | 54 | 14 | 81 | 9 | 27 | 7 | 32 | 5.4 | 18 | 4.4 | 14 | 3.4 | ||||||||||||
| mH | Elektrische Zeitkonstante * | τe | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| ms | Maximaler kontinuierlicher Stromverbrauch | Pc | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | ||||||||||||||||||
| W | Wärmewiderstand | Rth | 0.48 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | ||||||||||||||||||
| °C/W | Heißzeitkonstante * | τth | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| s | Wasserkühlstrom | Φw | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| l/min | Wasserkalter Druckabfall | ∆Pw | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| bar | Temperatursensoren | |||||||||||||||||||||||||
| PTC 1kΩ / KTY 83-122 | Bewegungsgewicht | W | 1.5 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 5.2 | ||||||||||||||||||
| kg | Länge des Aktors | L | 146 | 194 | 244 | 290 | 336 | 468 | ||||||||||||||||||
| mm | Motorische Attraktivität | Fa | 950 | 1325 | 1700 | 2075 | 2450 | 3400 | ||||||||||||||||||
| N | Magnetischer Abstand NN | τ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| mm | Kabelqualität | m | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.3 | ||||||||||||||||||
| kg/m | Stromkabeltyp | d | mm (AWG) | 9.6 (18) | ||||||||||||||||||||||
| 11.9 (14) | Temperatursensorkabeltyp | d | mm (AWG) | 4.3 (26) | ||||||||||||||||||||||
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4.3 (26)* Diese Werte gelten nur, wenn die Montagefläche 20 °C ist und der Motor bei maximalem Gleichstrom betrieben wird, wenn diese Werte in Ihrer Anwendung unterschiedlich sind Bitte überprüfen Sie unsere ausgewählte Software.
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