BESFOC specjalizuje się w produkcji motoreduktorów planetarnych BLDC , które łączą wysokowydajne bezszczotkowe silniki prądu stałego z precyzyjnymi przekładniami planetarnymi, aby zapewnić wysoki moment obrotowy, zwartą konstrukcję, dokładną kontrolę prędkości i długą żywotność.
jest Silnik BLDC z przekładnią planetarną idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodnego działania ruchu, takich jak roboty AGV, roboty mobilne, urządzenia automatyki przemysłowej, urządzenia medyczne, maszyny CNC i inteligentne systemy produkcyjne.
W porównaniu ze standardowymi bezszczotkowymi silnikami prądu stałego, motoreduktory BLDC zapewniają wyższy wyjściowy moment obrotowy i niższą prędkość roboczą dzięki mechanicznej redukcji, dzięki czemu nadają się do zastosowań wymagających dużych obciążeń i ruchu precyzyjnego.
BESFOC oferuje dostosowane silniki BLDC z przekładnią planetarną, sprzężeniem zwrotnym enkodera, hamulcem elektromagnetycznym, zintegrowanym sterownikiem i modyfikacjami mechanicznymi OEM, aby spełnić różne wymagania przemysłowe.
Silnik z przekładnią planetarną BLDC jest połączeniem bezszczotkowego silnika prądu stałego i planetarnej przekładni redukcyjnej.
Bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewnia wydajne i płynne obroty, natomiast przekładnia planetarna zwiększa wyjściowy moment obrotowy i zmniejsza prędkość obrotową.
W porównaniu z tradycyjnymi silnikami z przekładnią czołową, silniki BLDC z przekładnią planetarną zapewniają lepszą wydajność w precyzyjnych zastosowaniach przemysłowych.
| Model | Faza | Polacy | Napięcie znamionowe | Prędkość znamionowa | Znamionowy moment obrotowy | Prąd znamionowy | Moc znamionowa | Długość ciała | Bezwładność wirnika | Kierowca | Waga |
| Faza | Polacy | Vdc | obr./min | Nm | A | W | mm | g.cm2 | / | Kg | |
| BF42BLS01 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.0625 | 1.8 | 26 | 41 | 24 | BFBLD120 | 0.3 |
| BF42BLS02 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.125 | 3.3 | 52.5 | 61 | 48 | BFBLD120 | 0.45 |
| BF42BLS03 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.185 | 4.8 | 77.5 | 81 | 72 | BFBLD120 | 0.65 |
| BF42BLS04 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.25 | 6.3 | 105 | 100 | 96 | BFBLD120 | 0.8 |
| Materiał pierścienia | Łożysko na wyjściu | Maks. Obciążenie promieniowe (N) | Maksymalne obciążenie osiowe wału (N) | Luz promieniowy wału (mm) | Luz osiowy wału (mm) | Luz bez obciążenia (°) | Siła docisku wału.max (N) |
| metal | Łożysko kulkowe | 200 | 100 | ≤0,06 | ≤0,3 | ≤2,5 | 150 |
| Moduł | Liczba zębów | Kąt nacisku | Średnica otworu | Współczynnik redukcji |
| 0.6 | 11 | 20° | Φ3,98 | 1:19 / 1:22 / 1:27 / 1:68 / 1:82 / 1:95 / 1:115 |
| 17 | 1:14 / 1:49 / 1:59 |
| Współczynnik redukcji | Dokładny współczynnik redukcji | Znamionowy moment tolerancji | Maksymalny chwilowy moment tolerancji | Wydajność | L(mm) | Waga (g) |
| 1:3,71, 1:5,18 | 1:3,71, 1:5,18 | 2,0 Nm maks. | 5,0 Nm | 90% | 34,2±0,5 | 265 |
| 1:14, 1:19, 1:22, 1:27 | 1:13,76, 1:19,22, 1:22,21, 1:26,83 | 8,0 Nm maks. | 20 Nm | 81% | 49,6±0,5 | 380 |
| 1:49, 1:59, 1:68, 1:82, 1:95, 1:115 | 1:48,83, 1:58,86, 1:68,28, 1:82,30, 1:95,47, 1:115,08 | 16,0 Nm Maks. | 40 Nm | 73% | 62,0±0,5 | 475 |
| 1:181, 1:218, 1:253, 1:305, 1:354, 1:426, 1:495, 1:596 | 1:180,96, 1:218,12, 1:253,03, 1:304,99, 1:353,8, 1:426,46, 1:494,71, 1:596,31 | 20,0 Nm Maks. | 50 Nm | 66% | 74,4±0,5 | 570 |
| Model | / | BF-HPS42-L1 | BF-HPS42-L2 | BF-HPS42-L1SW | BF-HPS42-L2SW | |||||||||||||||||||||||
| Przełożenie | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Pociągi zębate | / | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Długość skrzyni biegów | mm | 60 | 71 | 75 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| Znamionowy moment obrotowy | Nm | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nieoczekiwany moment zatrzymania | Nm | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tylne rzęsy | arcmin | ≤15 min łuku | ≤20 min łuku | ≤15 min łuku | ≤20 min łuku | |||||||||||||||||||||||
| Efektywność | % | 96 | 94 | 96 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| Odpowiedni wymiar silnika | mm | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-24 / Φ22-2 / F31-M3 | |||||||||||||||||||||||||
| Znamionowa prędkość wejściowa | obr./min | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Średnia długość życia | H | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Siła osiowa | N | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Siła promieniowa | N | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hałas | dB | ≤55 | ||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ochrony | IP | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | ℃ | -20 do + 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ wału zewnętrznego | / | Typ wału klucza | ||||||||||||||||||||||||||
| Model | / | BF-HPR42-L1 | BF-HPR42-L2 | BF-HPR42-L1SW | BF-HPR42-L2SW | |||||||||||||||||||||||||||
| Przełożenie | / | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Pociągi zębate | / | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość skrzyni biegów | mm | 61.5 | 72.5 | 76.5 | 87.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Znamionowy moment obrotowy | Nm | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nieoczekiwany moment zatrzymania | Nm | 16 | 18 | 18 | 10 | 10 | 20 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 10 | 10 | 20 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tylne rzęsy | arcmin | ≤15 min łuku | ≤20 min łuku | ≤15 min łuku | ≤20 min łuku | |||||||||||||||||||||||||||
| Efektywność | % | 96 | 94 | 96 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
| Odpowiedni wymiar silnika | mm | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-24 / Φ22-2 / F31-M3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Znamionowa prędkość wejściowa | obr./min | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnia długość życia | H | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siła osiowa | N | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siła promieniowa | N | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hałas | dB | ≤55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ochrony | IP | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | ℃ | -20 do + 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ wału zewnętrznego | / | Typ wału klucza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Faza | Polacy | Napięcie znamionowe | Prędkość znamionowa | Znamionowy moment obrotowy | Prąd znamionowy | Moc znamionowa | Długość ciała | Bezwładność wirnika | Kierowca | Waga |
| Faza | Polacy | Vdc | obr./min | Nm | A | W | mm | g.cm2 | / | Kg | |
| BF57BLS005 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.055 | 1.2 | 23 | 37 | 30 | BFBLD300 | 0.33 |
| BF57BLS01 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.11 | 2.0 | 46 | 47 | 75 | BFBLD300 | 0.44 |
| BF57BLS02 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.22 | 3.6 | 92 | 67 | 119 | BFBLD300 | 0.75 |
| BF57BLS03 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.33 | 5.3 | 138 | 87 | 173 | BFBLD300 | 1.0 |
| BF57BLS04 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.44 | 6.8 | 184 | 107 | 230 | BFBLD300 | 1.25 |
| Materiał pierścienia | Łożysko na wyjściu | Maks. Obciążenie promieniowe (N) | Maksymalne obciążenie osiowe wału (N) | Luz promieniowy wału (mm) | Luz osiowy wału (mm) | Luz bez obciążenia (°) | Siła docisku wału.max (N) |
| metal | Łożysko kulkowe | 300 | 200 | ≤0,08 | ≤0,4 | ≤2,5 | 300 |
| Moduł | Liczba zębów | Kąt nacisku | Średnica otworu | Współczynnik redukcji |
| 1 | 12 | 20° | Φ6H7 | 1:4,25 / 1:15 / 1:18 / 1:52 / 1:61 / 1:72 / 1:96 / 1:121 / 1:220 / 1:260 / 1:307 |
| 15 | 1:3,6 / 1:13 / 1:43 / 1:154 / 1:187 | |||
| 9 | 1:5,33 / 1:28 |
| Współczynnik redukcji | Dokładny współczynnik redukcji | Znamionowy moment tolerancji | Maksymalny chwilowy moment tolerancji | Wydajność | L(mm) | Waga (g) |
| 1:3,6, 1:4,25, 1/5,33 | 1:3,6, 1:4,25, 1:5,33 | 3,0 Nm maks. | 9,0 Nm | 90% | 37,8±0,5 | 489 |
| 1:13, 1:15, 1:18, 1:23, 1:28 | 1:12,96, 1:15,30, 1:18,06, 1:22,67, 1:28,44 | 12,0 Nm Maks. | 36 Nm | 81% | 49,5±0,5 | 681 |
| 1:43, 1:52, 1:61, 1:72, 1:96, 1:121 | 1:42,69, 1:51,84, 1:61,20, 1:72,25, 1:96,33, 1:120,89 | 24,0 Nm Maks. | 72 Nm | 73% | 60,8±0,5 | 871 |
| 1:154, 1:187, 1:220, 1:260, 1:307 | 1:153,69, 1:186,62, 1:220,32, 1:260,10, 1:307,06 | 30,0 Nm Maks. | 90 Nm | 66% | 71,9±0,5 | 1066 |
| Materiał pierścienia | Łożysko na wyjściu | Maks. Obciążenie promieniowe (N) | Maksymalne obciążenie osiowe wału (N) | Luz promieniowy wału (mm) | Luz osiowy wału (mm) | Luz bez obciążenia (°) | Siła docisku wału.max (N) |
| metal | Łożysko kulkowe | 400 | 120 | ≤0,08 | ≤0,4 | ≤2,5 | 300 |
| Moduł | Liczba zębów | Kąt nacisku | Średnica otworu | Współczynnik redukcji |
| 1 | 12 | 20° | Φ6H7 | 1:4,25 / 1:15 / 1:18 / 1:52 / 1:61 / 1:72 / 1:96 / 1:121 / 1:220 / 1:260 / 1:307 |
| 15 | 1:3,6 / 1:13 / 1:43 / 1:154 / 1:187 | |||
| 9 | 1:5,33 / 1:28 |
| Współczynnik redukcji | Dokładny współczynnik redukcji | Znamionowy moment tolerancji | Maksymalny chwilowy moment tolerancji | Wydajność | L(mm) | Waga (g) |
| 1:3,6, 1:4,25, 1/5,33 | 1:3,6, 1:4,25, 1:5,33 | 3,0 Nm maks. | 9,0 Nm | 90% | 37,8±0,5 | 489 |
| 1:13, 1:15, 1:18, 1:23, 1:28 | 1:12,96, 1:15,30, 1:18,06, 1:22,67, 1:28,44 | 12,0 Nm Maks. | 36 Nm | 81% | 49,5±0,5 | 681 |
| 1:43, 1:52, 1:61, 1:72, 1:96, 1:121 | 1:42,69, 1:51,84, 1:61,20, 1:72,25, 1:96,33, 1:120,89 | 24,0 Nm Maks. | 72 Nm | 73% | 60,8±0,5 | 871 |
| 1:154, 1:187, 1:220, 1:260, 1:307 | 1:153,69, 1:186,62, 1:220,32, 1:260,10, 1:307,06 | 30,0 Nm Maks. | 90 Nm | 66% | 71,9±0,5 | 1066 |
| Model | Faza | Polacy | Napięcie znamionowe | Prędkość znamionowa | Znamionowy moment obrotowy | Prąd znamionowy | Moc znamionowa | Długość ciała | Bezwładność wirnika | Kierowca | Waga |
| Faza | Polacy | Vdc | obr./min | Nm | A | W | mm | g.cm2 | / | Kg | |
| BF57BLF005 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.055 | 1.2 | 23 | 37 | 30 | BFBLD300 | 0.33 |
| BF57BLF01 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.11 | 2.0 | 46 | 47 | 75 | BFBLD300 | 0.44 |
| BF57BLF02 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.22 | 3.6 | 92 | 67 | 119 | BFBLD300 | 0.75 |
| BF57BLF03 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.33 | 5.3 | 138 | 87 | 173 | BFBLD300 | 1.0 |
| BF57BLF04 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.44 | 6.8 | 184 | 107 | 230 | BFBLD300 | 1.25 |
| Model | / | l Etap | ll Scena | lll Etap | ||||||||||||||||||||||||||||
| Przełożenie | / | 3, 4, 5, 7, 10 | 12,15,16,20,25,28,35,40,50,70,100 | 64,80,100,120,125,140,175,200,250,280,350,400,500,700,1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | A | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość skrzyni biegów | mm | 42 | 110 | 59 | 127 | 76 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
| Znamionowa prędkość wejściowa | obr./min | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna siła promieniowa | N | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna siła osiowa | N | 280 | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moment obrotowy bez obciążenia | Nm | ≈0,6 | ≈0,3 | ≈0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Efektywność | % | 96 | 94 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reakcja | arcmin | ≤10 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hałas | dB | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kg | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Praca przez całe życie | H | >20000 (Ciągły czas pracy zmniejszony o połowę) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metoda smarowania | / | Długofalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek obrotu | / | Syntropia wejścia/wyjścia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ochrony | IP | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja montażowa | / | Dowolnie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stosunek | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Znamionowy wyjściowy moment obrotowy | 15 | 30 | 27 | 20 | 9 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 22 | 10 |
| Maksymalny wyjściowy moment obrotowy | 30 | 60 | 54 | 40 | 18 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 44 | 20 |
| Bezwładność wirnika | 0.13 | 0.093 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.135 | 0.13 | 0.088 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.064 | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.076 |
| Stosunek | 64 | 80 | 100 | 120 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 | / |
| Znamionowy wyjściowy moment obrotowy | 15 | 30 | 27 | 20 | 9 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 22 | / |
| Maksymalny wyjściowy moment obrotowy | 30 | 60 | 54 | 40 | 18 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 44 | / |
| Bezwładność wirnika | 0.13 | 0.093 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.135 | 0.13 | 0.088 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.064 | 0.076 | 0.064 | 0.075 | / |
| Model | Faza | Polacy | Napięcie znamionowe | Prędkość znamionowa | Znamionowy moment obrotowy | Prąd znamionowy | Moc znamionowa | Długość ciała | Bezwładność wirnika | Kierowca | Waga |
| Faza | Polacy | Vdc | obr./min | Nm | A | W | mm | kg.cm2 | / | Kg | |
| BF60BLS01 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.3 | 2.8 | 94 | 78 | 0.24 | BFBLD300 | 0.85 |
| BF60BLS02 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.6 | 5.2 | 188 | 99 | 0.48 | BFBLD300 | 1.25 |
| BF60BLS03 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.9 | 7.5 | 283 | 120 | 0.72 | BFBLD750 | 1.65 |
| BF60BLS04 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.2 | 9.5 | 377 | 141 | 0.96 | BFBLD750 | 2.05 |
| Model | / | l Etap | ll Scena | lll Etap | ||||||||||||||||||||||||||||
| Przełożenie | / | 3, 4, 5, 7, 10 | 12,15,16,20,25,28,35,40,50,70,100 | 64,80,100,120,125,140,175,200,250,280,350,400,500,700,1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | A | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość skrzyni biegów | mm | 42 | 110 | 59 | 127 | 76 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
| Znamionowa prędkość wejściowa | obr./min | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna siła promieniowa | N | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna siła osiowa | N | 280 | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moment obrotowy bez obciążenia | Nm | ≈0,6 | ≈0,3 | ≈0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Efektywność | % | 96 | 94 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reakcja | arcmin | ≤10 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hałas | dB | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kg | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Praca przez całe życie | H | >20000 (Ciągły czas pracy zmniejszony o połowę) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metoda smarowania | / | Długofalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek obrotu | / | Syntropia wejścia/wyjścia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ochrony | IP | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja montażowa | / | Dowolnie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stosunek | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Znamionowy wyjściowy moment obrotowy | 15 | 30 | 27 | 20 | 9 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 22 | 10 |
| Maksymalny wyjściowy moment obrotowy | 30 | 60 | 54 | 40 | 18 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 44 | 20 |
| Bezwładność wirnika | 0.13 | 0.093 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.135 | 0.13 | 0.088 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.064 | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.076 |
| Stosunek | 64 | 80 | 100 | 120 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 | / |
| Znamionowy wyjściowy moment obrotowy | 15 | 30 | 27 | 20 | 9 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 22 | / |
| Maksymalny wyjściowy moment obrotowy | 30 | 60 | 54 | 40 | 18 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 44 | / |
| Bezwładność wirnika | 0.13 | 0.093 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.135 | 0.13 | 0.088 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.064 | 0.076 | 0.064 | 0.075 | / |
| Model | Faza | Polacy | Napięcie znamionowe | Prędkość znamionowa | Znamionowy moment obrotowy | Prąd znamionowy | Moc znamionowa | Długość ciała | Bezwładność wirnika | Kierowca | Waga |
| Faza | Polacy | Vdc | obr./min | Nm | A | W | mm | kg.cm2 | / | Kg | |
| BF80BLS01 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.35 | 3 | 110 | 78 | 0.21 | BFBLD750 | 1.4 |
| BF80BLS02 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.7 | 5.5 | 220 | 98 | 0.42 | BFBLD750 | 2 |
| BF80BLS03 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.05 | 8 | 330 | 118 | 0.63 | BFBLD750 | 2.6 |
| BF80BLS04 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.4 | 10.5 | 40 | 138 | 0.84 | BFBLD750 | 3.2 |
| Materiał pierścienia | Łożysko na wyjściu | Maks. Obciążenie promieniowe (N) | Maksymalne obciążenie osiowe wału (N) | Luz promieniowy wału (mm) | Luz osiowy wału (mm) | Luz bez obciążenia (°) | Siła docisku wału.max (N) |
| metal | Łożysko kulkowe | 600 | 200 | ≤0,08 | ≤0,4 | ≤2,5 | 1000 |
| Moduł | Liczba zębów | Kąt nacisku | Średnica otworu | Współczynnik redukcji |
| 1 | 12 | 20° | Koło zębate 10 zębów | 1:6,6 / 1:23/ 1:26 / 1:37 / 1:92 / 1:138 |
| 13 | Φ7H7 | 1:5,31 / 1:19/ 1:30 / 1:74 / 1:111 | ||
| 22 | Φ8H7 | 1:3,55 / 1:13 / 1:50 |
| Współczynnik redukcji | Dokładny współczynnik redukcji | Znamionowy moment tolerancji | Maksymalny chwilowy moment tolerancji | Wydajność | L(mm) | Waga (g) |
| 1:3,55, 1:5,31, 1/6,6 | 1:3,55, 1:5,31, 1:6,6 | 8,0 Nm maks. | 12,0 Nm | 90% | 55,7±0,5 | 1100 |
| 1:13, 1:19, 1:23 | 1:12,57, 1:18,82, 1:23,4 | 30,0 Nm Maks. | 45 Nm | 81% | 72,2±0,5 | 1500 |
| 1:26, 1:30, 1:37 | 1:26,05, 1:30,08, 1:37,4 | 60,0 Nm Maks. | 90 Nm | 73% | 72,2±0,5 | 1500 |
| 1:50, 1:74, 1:92, 1:111, 1:138 | 1:49,62, 1:74,28, 1:92,37, 1:111,2, 1:138,28 | 80,0 Nm Maks. | 120 Nm | 66% | 88,5±0,5 | 1880 |
| Model | / | l Etap | ll Scena | |||||||||||||||
| Przełożenie | / | 3, 4, 5, 7, 10 | 12,15,16,20,25,28,35,40,50,70,100 | |||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||
| Długość skrzyni biegów | mm | 141.5 | 166.5 | |||||||||||||||
| Znamionowa prędkość wejściowa | obr./min | 3500 | 3500 | |||||||||||||||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 6000 | 6000 | |||||||||||||||
| Maksymalna siła promieniowa | N | 550 | 550 | |||||||||||||||
| Maksymalna siła osiowa | N | 500 | 500 | |||||||||||||||
| Moment obrotowy bez obciążenia | Nm | ≈0,8 | ≈0,4 | |||||||||||||||
| Efektywność | % | 96 | 94 | |||||||||||||||
| Reakcja | arcmin | ≤10 | ≤15 | |||||||||||||||
| Hałas | dB | ≤62 | ≤62 | |||||||||||||||
| Waga | Kg | 3.0 | 3.6 | |||||||||||||||
| Praca przez całe życie | H | >20000 (Ciągły czas pracy zmniejszony o połowę) | ||||||||||||||||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 7.5 | ||||||||||||||||
| Metoda smarowania | / | Długofalowy | ||||||||||||||||
| Kierunek obrotu | / | Syntropia wejścia/wyjścia | ||||||||||||||||
| Poziom ochrony | IP | IP65 | ||||||||||||||||
| Pozycja montażowa | / | Dowolnie | ||||||||||||||||
| Stosunek | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Znamionowy wyjściowy moment obrotowy | 55 | 90 | 95 | 64 | 40 | 60 | 60 | 95 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 45 |
| Maksymalny wyjściowy moment obrotowy | 110 | 180 | 190 | 128 | 80 | 120 | 120 | 190 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 140 | 90 |
| Bezwładność wirnika | 0.77 | 0.52 | 0.45 | 0.40 | 0.39 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.44 |
| model | Faza | Polacy | Napięcie znamionowe | Prędkość znamionowa | Znamionowy moment obrotowy | Prąd znamionowy | Moc znamionowa | Długość ciała | Bezwładność wirnika | Kierowca | Waga |
| Faza | Polacy | Vdc | obr./min | Nm | A | W | mm | kg.cm2 | / | Kg | |
| BF86BLS58-X002 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.35 | 3 | 110 | 71 | 0.4 | BFBLD750 | 1.5 |
| BF86BLS71-X001 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.7 | 6.3 | 220 | 84.5 | 0.8 | BFBLD750 | 1.9 |
| BF86BLS84 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.05 | 9 | 330 | 98 | 1.2 | BFBLD750 | 2.3 |
| BF86BLS98-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.56 | 11.5 | 440 | 111.5 | 1.6 | BFBLD750 | 2.7 |
| BF86BLS125-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 2.1 | 18 | 660 | 138.5 | 2.4 | BFBLD750 | 4 |
| Model | / | l Etap | ll Scena | |||||||||||||||
| Przełożenie | / | 3, 4, 5, 7, 10 | 12,15,16,20,25,28,35,40,50,70,100 | |||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||
| Długość skrzyni biegów | mm | 141.5 | 166.5 | |||||||||||||||
| Znamionowa prędkość wejściowa | obr./min | 3500 | 3500 | |||||||||||||||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 6000 | 6000 | |||||||||||||||
| Maksymalna siła promieniowa | N | 550 | 550 | |||||||||||||||
| Maksymalna siła osiowa | N | 500 | 500 | |||||||||||||||
| Moment obrotowy bez obciążenia | Nm | ≈0,8 | ≈0,4 | |||||||||||||||
| Efektywność | % | 96 | 94 | |||||||||||||||
| Reakcja | arcmin | ≤10 | ≤15 | |||||||||||||||
| Hałas | dB | ≤62 | ≤62 | |||||||||||||||
| Waga | Kg | 3.0 | 3.6 | |||||||||||||||
| Praca przez całe życie | H | >20000 (Ciągły czas pracy zmniejszony o połowę) | ||||||||||||||||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 7.5 | ||||||||||||||||
| Metoda smarowania | / | Długofalowy | ||||||||||||||||
| Kierunek obrotu | / | Syntropia wejścia/wyjścia | ||||||||||||||||
| Poziom ochrony | IP | IP65 | ||||||||||||||||
| Pozycja montażowa | / | Dowolnie | ||||||||||||||||
| Stosunek | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Znamionowy wyjściowy moment obrotowy | 55 | 90 | 95 | 64 | 40 | 60 | 60 | 95 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 45 |
| Maksymalny wyjściowy moment obrotowy | 110 | 180 | 190 | 128 | 80 | 120 | 120 | 190 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 140 | 90 |
| Bezwładność wirnika | 0.77 | 0.52 | 0.45 | 0.40 | 0.39 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.44 |
| model | Faza | Polacy | Napięcie znamionowe | Prędkość znamionowa | Znamionowy moment obrotowy | Prąd znamionowy | Moc znamionowa | Długość ciała | Kierowca | Waga |
| Faza | Polacy | Vdc | obr./min | Nm | A | KW | mm | / | Kg | |
| BF110BLS50 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 2.38 | 2.7 | 0.75 | 134 | BFBLD1100 | 3.3 |
| BF110BLS75 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 3.3 | 3.7 | 1.03 | 159 | BFBLD2200 | 4.5 |
| BF110BLS100 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 5 | 5.6 | 1.57 | 184 | BFBLD2200 | 5.8 |
| BF110BLS125 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 6.6 | 7.5 | 2.07 | 209 | BFBLD2200 | 7.0 |
| Model | / | l Etap | ll Scena | lll Etap | ||||||||||||||||||||||||||||
| Przełożenie | / | 3, 4, 5, 7, 10 | 12,15,16,20,25,28,35,40,50,70,100 | 64,80,100,120,125,140,175,200,250,280,350,400,500,700,1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | A | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość skrzyni biegów | mm | 86 | 212 | 118 | 244 | 150 | 276 | |||||||||||||||||||||||||
| Znamionowa prędkość wejściowa | obr./min | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna siła promieniowa | N | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna siła osiowa | N | 1350 | 1350 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moment obrotowy bez obciążenia | Nm | ≈1,3 | ≈0,6 | ≈0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Efektywność | % | 96 | 94 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reakcja | arcmin | ≤10 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hałas | dB | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kg | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Praca przez całe życie | H | >20000 (Ciągły czas pracy zmniejszony o połowę) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metoda smarowania | / | Długofalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek obrotu | / | Syntropia wejścia/wyjścia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ochrony | IP | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja montażowa | / | Dowolnie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jedną z największych zalet silnika BLDC z przekładnią planetarną jest doskonały stosunek momentu obrotowego do rozmiaru.
Przekładnia planetarna zwiększa wyjściowy moment obrotowy przy zachowaniu zwartej konstrukcji silnika, dzięki czemu nadaje się do urządzeń, w których przestrzeń montażowa jest ograniczona.
W przeciwieństwie do szczotkowych silników prądu stałego, silniki BLDC wykorzystują komutację elektroniczną zamiast szczotek węglowych.
To sprawia, że motoreduktory planetarne BLDC są idealne do ciągłej pracy przemysłowej.
Przekładnia planetarna umożliwia inżynierom wybór odpowiednich przełożeń zgodnie z wymaganiami zastosowania.
Dostępne opcje obejmują:
Dzięki sprzężeniu zwrotnemu z enkodera silnik może osiągnąć dokładną regulację prędkości i lepszą wydajność ruchu.
| funkcji | Opis |
|---|---|
| Typ silnika | Bezszczotkowy silnik prądu stałego z przekładnią planetarną |
| Typ skrzyni biegów | Precyzyjna planetarna przekładnia redukcyjna |
| Opcje napięcia | 12 V / 24 V / 36 V / 48 V / niestandardowe |
| Zakres mocy | 15 W - 3000 W |
| Zakres prędkości | Dostosowane do przełożenia skrzyni biegów |
| Zakres momentu obrotowego | Indywidualnie dostosowany wysoki moment obrotowy |
| Opcje kodera | Enkoder inkrementalny / enkoder absolutny |
| Opcje hamulców | Hamulec elektromagnetyczny |
| Metody kontroli | Czujnik Halla / Enkoder / Sterowanie sterownikiem |
| Ochrona | Stopień ochrony IP dostosowany |
Jedną z kluczowych zalet silnika BLDC z przekładnią planetarną jest jego zdolność do dostarczania znacznie wyższego wyjściowego momentu obrotowego w kompaktowych rozmiarach.
Przekładnia planetarna wykorzystuje wiele przekładni planetarnych do rozłożenia obciążenia, umożliwiając silnikowi osiągnięcie wyższego współczynnika redukcji i większego zwielokrotnienia momentu obrotowego w porównaniu z silnikami BLDC z napędem bezpośrednim.
To sprawia, że motoreduktory planetarne BLDC są idealne do urządzeń wymagających wydajnych, a jednocześnie kompaktowych rozwiązań ruchowych.
Współosiowa konstrukcja przekładni planetarnej umożliwia zintegrowanie silnika i przekładni w jedną kompaktową jednostkę.
W porównaniu z tradycyjnymi kombinacjami silnik + przekładnia, silnik BLDC z przekładnią planetarną zapewnia:
Ta kompaktowa konstrukcja jest szczególnie cenna w przypadku robotów mobilnych, sprzętu automatyki i maszyn o ograniczonej przestrzeni.
Przekładnie planetarne zapewniają doskonałą wydajność przenoszenia mocy, ponieważ obciążenie jest dzielone pomiędzy wiele przekładni.
W połączeniu z bezszczotkową technologią prądu stałego, motoreduktory planetarne BLDC stanowią wydajne rozwiązanie do ciągłej pracy przemysłowej.
Silnik BLDC z przekładnią planetarną można wyposażyć w enkodery i zaawansowane sterowniki silników, aby uzyskać sterowanie w pętli zamkniętej.
Umożliwia to dokładne i stabilne działanie ruchu w zastosowaniach wymagających precyzji i powtarzalności.
Precyzyjna konstrukcja przekładni planetarnej zapewnia zrównoważony rozkład obciążenia i płynne przełączanie biegów, redukując wibracje i hałas mechaniczny.
W połączeniu z technologią silników bezszczotkowych, silniki te oferują:
Dzięki temu nadają się do stosowania w urządzeniach medycznych, automatyce laboratoryjnej i robotach serwisowych.
W przeciwieństwie do szczotkowych silników prądu stałego, silniki BLDC wykorzystują komutację elektroniczną zamiast szczotek mechanicznych.
Trwała konstrukcja przekładni planetarnej dodatkowo poprawia niezawodność w wymagających warunkach pracy.
Konstrukcja przekładni planetarnej umożliwia dzielenie przyłożonego obciążenia przez wiele przekładni, co poprawia wytrzymałość mechaniczną i trwałość.
To sprawia, że motoreduktory planetarne BLDC nadają się do zastosowań wymagających częstego uruchamiania, zatrzymywania i operacji cofania.
Silniki BLDC z przekładnią planetarną są dostępne z różnymi przełożeniami redukcyjnymi, aby spełnić różne wymagania aplikacji.
Ta elastyczność pozwala inżynierom wybrać optymalne rozwiązanie silnikowe dla różnych maszyn i systemów.
Silniki BLDC z przekładnią planetarną są szeroko stosowane w pojazdach sterowanych automatycznie (AGV) i autonomicznych robotach mobilnych (AMR), ponieważ zapewniają wysoki moment obrotowy, niewielkie rozmiary i precyzyjną kontrolę prędkości.
W nowoczesnych systemach produkcyjnych silniki BLDC z przekładnią planetarną zapewniają niezawodne sterowanie ruchem zautomatyzowanych maszyn.
Ich kompaktowa konstrukcja i wysoki moment obrotowy pomagają poprawić wydajność i produktywność sprzętu.
Systemy robotyczne wymagają silników charakteryzujących się precyzyjnym sterowaniem, wysokim momentem obrotowym i szybką reakcją.
Dzięki sprzężeniu zwrotnemu z enkodera silniki te mogą zapewnić dokładne pozycjonowanie i powtarzalny ruch.
Sprzęt medyczny wymaga silników charakteryzujących się niskim poziomem hałasu, wysoką niezawodnością i precyzyjnym ruchem.
Cicha praca i długa żywotność motoreduktorów BLDC sprawiają, że nadają się one do zastosowań medycznych.
Silniki BLDC z przekładnią planetarną zapewniają stabilną kontrolę prędkości i wysoki moment obrotowy dla maszyn precyzyjnych.
Szybki sprzęt automatyki wymaga niezawodnej i dokładnej pracy silnika.
Systemy śledzenia energii słonecznej wymagają silników, które mogą niezawodnie działać na zewnątrz, zapewniając jednocześnie wystarczający moment obrotowy.
Silnik z przekładnią planetarną BLDC to idealny wybór, gdy aplikacja wymaga:
✔ Wysoki moment obrotowy w kompaktowym rozmiarze
✔ Precyzyjna kontrola prędkości i pozycji
✔ Niski poziom hałasu
✔ Długa żywotność
✔ Wysoka wydajność
✔ Niezawodna praca ciągła
✔ Indywidualne opcje skrzyni biegów i sterowania
Dzięki zaawansowanej technologii BLDC i precyzyjnej przekładni planetarnej silniki te stanowią wydajne i wydajne rozwiązanie ruchowe dla robotyki, automatyzacji, transportu i inteligentnych zastosowań produkcyjnych.
| Porównanie | standardowego silnika BLDC | z przekładnią planetarną BLDC |
|---|---|---|
| Moment wyjściowy | Średni | Wysoki |
| Prędkość | Wysoki | Zmniejszony |
| Możliwość obciążenia | Ograniczony | Doskonały |
| Wydajność rozmiaru | Dobry | Lepsza |
| Precyzyjna kontrola | Dobry | Doskonały |
| Aplikacja | Wentylatory, pompy | Robotyka, automatyzacja |
BESFOC zapewnia kompletne rozwiązania w zakresie ruchu dla globalnych klientów przemysłowych.
Naszym celem jest dostarczanie klientom wydajnych, trwałych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań w zakresie silników z przekładnią planetarną BLDC do nowoczesnych systemów automatyki.
Dzięki niestandardowym usługom OEM ODM motoreduktory BLDC można dostosować do różnych przełożeń skrzyni biegów, konstrukcji wałów, rozmiarów wirnika, typów enkoderów, hamulców elektromagnetycznych, poziomów ochrony, złączy i zintegrowanych sterowników, aby spełnić określone wymagania aplikacji.
© PRAWA AUTORSKIE 2024 CHANGZHOU BESFOC MOTOR CO., LTD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.