Сталь нитрида небольшой пользы привода Slewing SE1 высокопрочная для солнечной системы слежения
Высокопрочный привод Slewing
Термическая обработка привода Slewing
Термическая обработка Raceway: Raceways подшипника slewing погашенная поверхность-индуктивн, и гася твердость обеспечена на HRC 55-62, которое может достигнуть достаточной глубины затвердетого слоя.
Термическая обработка шестерни: Должный к потребности передать силу, одно из колец slewing обычно имеет зубы. Государство термической обработки шестерни вообще нормализовано или закалено. Поверхность зуба можно также погасить согласно требованиям к потребителя. Гася твердость между 50 и 60 HRC и достаточной глубиной смогите быть гарантировано. Шестерню гася можно разделить в полный гасить зуба и одиночная индукцию зуба твердея в зависимости от применения. индукцию Одно-зуба твердея можно разделить в корень поверхности зуба гася и гасить поверхности зуба.
Термическая обработка термической обработки Raceway небольшой slewing нося: Raceways подшипника slewing погашенная поверхность-индуктивн, и гася твердость обеспечена на HRC 55-62, которое может достигнуть достаточной глубины затвердетого слоя.
Технические данные привода Slewing SE1
Привод ряда SE1 | Данные по мотора | ||
Расклассифицированный вращающий момент | 384 N.m | Расклассифицированное напряжение тока | 24 VDC |
Проектная скорость | 0,06 RPM | Расклассифицированное течение | <8 a |
Максимальныйо выпуск продукции | Вращающий момент (3sec.) 460 N.m | Сила выхода | 25 w |
Коэффициент | 32:1 | Проектная скорость | 2 RPM |
Температура | -30℃~80℃ | Длина провода | 1 МЕТР |
Рабочие параметры серий SE
Рабочие параметры модели SE | ||||||||||||
Модель |
Требуемая производительность Вращающий момент (N.m) |
Опрокидывать Вращающий момент (N.m) |
Удерживание Вращающий момент (N.m) |
Осевой Нагрузка (kN) |
Радиальный Нагрузка (kN) |
Коэффициент | Эффективность |
Точность (степень) |
IP |
Работая Tep. (℃) |
Само- запирать |
Вес (kg) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Да | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Да | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Да | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Да | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Да | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Да | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Да | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Да | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Да | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Да | 204 |
Применения
Плоское одноосное применение
Плоская одно-ось отслеживая кронштейн форма отслеживать кронштейн со связывающим север с югом расположением и восток-запад отслеживать. Согласно астрономическому алгоритму, мотор управляет кронштейном для того чтобы сделать модуль отслеживать угол азимута солнца, увеличивать сразу компонент солнечного света на поверхности фотовольтайческого модуля, и после этого увеличивать производство электроэнергии.