YCL
PT
10 días
YCL: |
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disponibilidad: | |
Descripción del Producto
El motor asíncrono trifásico de la serie YCL para torres de enfriamiento está especialmente diseñado para uso al aire libre y requisitos especiales relacionados, que incluyen su apariencia, dimensiones de instalación, sellado y rendimiento impermeable. El producto tiene las características de bajo ruido, baja vibración, alta eficiencia, buen rendimiento inicial y operación confiable, lo que lo convierte en un motor coincidente ideal para los ventiladores de la torre de enfriamiento.
Diseño eficiente y de ahorro de energía: adoptar IE3 y por encima del diseño estándar de alta eficiencia, reduciendo significativamente el consumo de energía, con un efecto de ahorro de energía que alcanza el 15% -20%
Excelente rendimiento de protección: nivel de protección IP55, efectivamente a prueba de polvo e impermeable, adecuado para un ambiente de trabajo de alta humedad de las torres de enfriamiento
Fuerte resistencia a la corrosión: el tratamiento especial anticorrosión de la carcasa y los componentes puede resistir el vapor de agua y la corrosión química en el entorno de la torre de enfriamiento
Adaptabilidad de voltaje amplio: operación estable dentro de un rango de fluctuación de voltaje de 380V ± 10%, adaptándose a fluctuaciones de la red eléctrica
Operación de bajo ruido: diseño electromagnético optimizado y estructura mecánica, con ruido de operación por debajo de 65 dB, que cumple con los requisitos ambientales
Sistema de rodamiento confiable: uso de rodamientos de servicio pesado y diseño especial de lubricación para garantizar la confiabilidasto es particularmente importante en las áreas de los fuertes viento donde minimizar las tensiones inducidas por el viento es crucial.
Diseño de mantenimiento conveniente: proporcionar ventanas de mantenimiento e interfaces estandarizadas para mantenimiento diario y reemplazo de componentes
Rango de potencia |
0.18kw ~ 30kW | Marco | H80 ~ H225 |
Voltaje nominal | 380V ~ 720V | Frecuencia nominal | 50 o 60Hz |
Número de poste |
6、8、10、12、16p | Grado de eficiencia energética | IE3 、 IE4 |
Nivel de aislamiento | B 、 F 、 H | Grado de protección | IP54 、 IP55 |
Método de enfriamiento | IC410 、 IC411 |
Sistema de trabajo | S1 |
Método de instalación | B30 、 V1 | Utilizar el entorno | W 、 wf1 、 wf2 、 thwf2 、 tawf2 、 interior |
Tipo de motor | Potencia nominal (kw) | Velocidad nominal (r/min) | Corriente nominal (a) | Eficiencia(%) | Factor de potencia (( cosφ) | Rotor bloqueado a un torque Rque/nominal | BrReak hasta el torque de roca/nominal | Corriente del rotor bloqueado/ corriente nominal |
Ruido LW/LP (DB) | Peso (kg) |
Velocidad síncrona 1000R/min | ||||||||||
YCL-80-6 | 0.18 | 910 | 0.74 | 59.0 | 0.63 | 1.9 | 2 | 4.7 | 54 | 13 |
YCL-80M0-6 | 0.25 | 910 | 0.94 | 63.0 | 0.64 | 1.9 | 2 | 4.7 | 54 | 14 |
YCL-80M1-6 | 0.37 | 910 | 1.29 | 68 | 0.64 | 1.9 | 2 | 4.7 | 54 | 15 |
YCL-80M2-6 | 0.55 | 910 | 1.81 | 71 | 0.65 | 1.9 | 2.1 | 4.7 | 54 | 16 |
YCL-90S-6 | 0.75 | 935 | 2.3 | 72.5 | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 65 | 25 |
YCL-90L-6 | 1.1 | 935 | 3.2 | 73.5 | 0.72 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 65 | 28 |
YCL-100L-6 | 1.5 | 940 | 4 | 77.5 | 0.74 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 67 | 34 |
YCL-112M-6 | 2.2 | 940 | 5.6 | 80.5 | 0.74 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 67 | 45 |
YCL-132S-6 | 3 | 960 | 7.2 | 83 | 0.76 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 71 | 63 |
YCL-132M1-6 | 4 | 960 | 9.4 | 84 | 0.77 | 2.0 | 2 | 6.5 | 71 | 73 |
YCL-132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.6 | 85.3 | 0.78 | 2.0 | 2 | 6.5 | 71 | 84 |
YCL-160M-6 | 7.5 | 970 | 17.0 | 86 | 0.78 | 2.0 | 2 | 6.5 | 75 | 121 |
YCL-160L-6 | 11 | 970 | 22 | 97 | 0.78 | 2.0 | 2 | 6.5 | 75 | 146 |
YCL-180L-6 | 15 | 970 | 31 | 89.5 | 0.81 | 2.0 | 2 | 7 | 78 | 186 |
YCL-200L1-6 | 18.5 | 970 | 38 | 89.8 | 0.83 | 2.0 | 2 | 7 | 78 | 235 |
YCL-200L2-6 | 22 | 970 | 45 | 90.2 | 0.83 | 2.0 | 2 | 7 | 78 | 260 |
YCL-225M-6 | 30 | 980 | 59 | 90.2 | 0.85 | 1.8 | 2 | 7 | 81 | 300 |
Velocidad síncrona 750R/min | ||||||||||
YCL-80M1-8 | 0.18 | 680 | 0.86 | 58 | 0.55 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 52 | 16 |
YCL-80M2-8 | 0.25 | 680 | 1.1 | 62 | 0.56 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 52 | 17 |
YCL-90S-8 | 0.37 | 680 | 1.3 | 68 | 0.63 | 1.8 | 1.9 | 4 | 57 | 24 |
YCL-90L-8 | 0.55 | 680 | 1.9 | 69 | 0.64 | 1.8 | 1.9 | 4 | 57 | 28 |
YCL-100L1-8 | 0.75 | 710 | 2.5 | 70 | 0.64 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 60 | 33 |
YCL-100L2-8 | 1.1 | 710 | 3.7 | 70 | 0.65 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 60 | 37 |
YCL-112M-8 | 1.5 | 710 | 4.7 | 73 | 0.66 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 63 | 44 |
YCL-132S-8 | 2.2 | 710 | 5.9 | 80.5 | 0.71 | 2.0 | 2.0 | 6 | 66 | 63 |
YCL-132M-8 | 3 | 710 | 7.7 | 82 | 0.72 | 2.0 | 2.0 | 6 | 66 | 79 |
YCL-160M1-8 | 4 | 720 | 9.9 | 84 | 0.73 | 2.0 | 2.0 | 6 | 69 | 110 |
YCL-160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.3 | 85 | 0.74 | 2.0 | 2.0 | 6 | 69 | 121 |
YCL-160L-8 | 7.5 | 720 | 17.7 | 86 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 6 | 69 | 147 |
YCL-180L-8 | 11 | 730 | 26 | 86.5 | 0.75 | 1.7 | 2.0 | 6 | 72 | 182 |
YCL-200L-8 | 15 | 730 | 35 | 88 | 0.75 | 1.8 | 2.0 | 6 | 73 | 290 |
YCL-225S-8 | 18.5 | 730 | 41 | 89.5 | 0.76 | 1.7 | 2.0 | 6 | 73 | 303 |
YCL-225M-8 | 22 | 730 | 49 | 90 | 0.76 | 1.8 | 2.0 | 6 | 75 | 376 |
Velocidad sincrónica 600R/min | ||||||||||
YCL-100L1-10 | 0.55 | 560 | 2.3 | 60 | 0.61 | 2 | 2 | 5 | 59 | 39 |
YCL-100L2-10 | 0.75 | 560 | 3 | 62 | 0.61 | 2 | 2 | 5 | 59 | 42 |
YCL-112M-10 | 1.1 | 570 | 4.1 | 65 | 0.63 | 2 | 2 | 5 | 60 | 45 |
YCL-132S-10 | 1.5 | 570 | 4.9 | 73 | 0.64 | 2 | 2 | 5 | 60 | 72 |
YCL-132M1-10 | 2.2 | 570 | 7.1 | 74 | 0.64 | 2 | 2 | 5 | 61 | 77 |
YCL-132M2-10 | 3 | 570 | 9.6 | 74 | 0.64 | 2 | 2 | 5 | 64 | 85 |
YCL-160M-10 | 4 | 580 | 11.2 | 80 | 0.68 | 2 | 2 | 5 | 65 | 115 |
YCL-160L-10 | 5.5 | 580 | 14.3 | 80 | 0.73 | 2 | 2 | 5 | 65 | 135 |
YCL-180L-10 | 7.5 | 580 | 18 | 85 | 0.73 | 2 | 2 | 5 | 70 | 182 |
YCL-200L-10 | 11 | 580 | 28 | 85.5 | 0.73 | 2 | 2 | 5 | 71 | 280 |
YCL-225S-10 | 15 | 580 | 35 | 87 | 0.74 | 2 | 2 | 5 | 72 | 350 |
YCL-225M-10 | 18.5 | 580 | 43 | 88 | 0.74 | 2 | 2 | 5 | 72 | 376 |
YCL-225M-10 | 22 | 580 | 51 | 88 | 0.74 | 2 | 2 | 5 | 73 | 380 |
Velocidad sincrónica 500R/min | ||||||||||
YCL-100L1-12 | 0.55 | 450 | 3.1 | 55 | 0.49 | 1.7 | 2 | 5 | 59 | 39 |
YCL-100L2-12 | 0.75 | 450 | 4.1 | 56 | 0.5 | 1.7 | 2 | 5 | 59 | 42 |
YCL-112M-12 | 1.1 | 450 | 4.9 | 62 | 0.55 | 1.7 | 2 | 5 | 60 | 45 |
YCL-132S-12 | 1.5 | 460 | 6.1 | 65 | 0.58 | 1.6 | 2 | 5 | 60 | 75 |
YCL-132M-12 | 2.2 | 460 | 7.7 | 72 | 0.6 | 1.6 | 2 | 5 | 61 | 83 |
YCL-160M-12 | 3 | 470 | 10.1 | 73 | 0.62 | 1.5 | 2 | 5 | 64 | 112 |
YCL-160L1-12 | 4 | 470 | 13.0 | 74 | 0.63 | 1.5 | 2 | 5 | 65 | 120 |
YCL-160L2-12 | 5.5 | 470 | 17.2 | 76 | 0.64 | 1.5 | 2 | 5 | 65 | 135 |
YCL-180L-12 | 7.5 | 470 | 22 | 78 | 0.66 | 1.5 | 2 | 5 | 70 | 185 |
YCL200L-12 | 11 | 470 | 30 | 79 | 0.7 | 1.4 | 2 | 5 | 71 | 280 |
Velocidad síncrona 375R/min | ||||||||||
YCL-160M1-16 | 1.5 | 360 | 6.3 | 64 | 0.57 | 1.4 | 2 | 5 | 59 | 105 |
YCL-160M2-16 | 2.2 | 360 | 8.7 | 65 | 0.59 | 1.4 | 2 | 5 | 61 | 117 |
YCL-160L2-16 | 3 | 360 | 11.4 | 68 | 0.59 | 1.4 | 2 | 5 | 62 | 141 |
YCL-180L1-16 | 4 | 360 | 14.2 | 70 | 0.61 | 1.3 | 2 | 5 | 63 | 192 |
YCL-180L2-16 | 5.5 | 360 | 19 | 71 | 0.62 | 1.3 | 2 | 5 | 63 | 205 |
En un sistema de torre de enfriamiento, el motor sirve como componente de potencia central, y su rendimiento afecta directamente el efecto de enfriamiento y la estabilidad del equipo. Seleccionar un motor de torre de enfriamiento apropiado requiere una consideración integral de múltiples factores. Lo siguiente elabora en parámetros clave, escenarios de uso y requisitos de mantenimiento en detalle.
La selección de energía del motor debe calcularse en función de la carga de calor de la torre de enfriamiento, los requisitos de volumen de aire y la eficiencia de la transmisión. Cuanto mayor sea la carga de calor, mayor será el volumen de aire requerido y, por lo tanto, mayor es la potencia del motor correspondiente. El volumen de aire teórico se puede calcular a través de la disipación de calor diseñada de la torre de enfriamiento y la diferencia de entalpía de aire. Luego, al combinar con la curva característica del ventilador, se puede determinar la potencia del motor a juego. En general, los motores con un rango de potencia de 0.75 - 3kW son adecuados para torres de enfriamiento a escala pequeña; 5.5 - Los motores de 15kW son apropiados para los medianos; Y para torres de enfriamiento industrial a gran escala, se requieren motores con una potencia de más de 22kW. Además, se debe reservar un margen de potencia del 10% - 15% para hacer frente a las fluctuaciones de carga y las condiciones de operación extremas durante la operación del equipo.
La velocidad determina el volumen de aire y la presión de aire del ventilador y debe seleccionarse de acuerdo con la estructura y los requisitos de diseño de la torre de enfriamiento. Los motores de baja velocidad funcionan suavemente con bajo ruido pero proporcionan un volumen de aire más pequeño; Los motores de alta velocidad pueden ofrecer un gran volumen de aire, pero generan relativamente más vibraciones y ruido. En entornos sensibles, como torres de enfriamiento comerciales cerca de áreas residenciales, es aconsejable elegir motores de baja velocidad y equiparlos con dispositivos de regulación de velocidad de frecuencia variable. Esto permite que el volumen de aire se ajuste según sea necesario, cumpliendo con los requisitos de enfriamiento al tiempo que reduce el consumo de energía y el ruido. En los escenarios de producción industrial, si la demanda de enfriamiento es estable, se pueden seleccionar motores de velocidad fijos y la velocidad se puede ajustar a través de las poleas de la correa o las transmisiones de engranajes para simplificar la estructura y reducir los costos.
Las torres de enfriamiento están constantemente expuestas a ambientes húmedos y polvorientos, lo que hace que la protección del motor sea crucial. La calificación IP (protección de ingreso) es un estándar para medir las capacidades de prueba de polvo y prueba de agua y agua. En circunstancias normales, los motores de la torre de enfriamiento deben tener una clasificación de protección IP54 o más alta, lo que significa que son polvo y protegidos contra salpicaduras de agua. Si la torre de enfriamiento se encuentra en un entorno corrosivo, como por el mar o en una planta química, la clasificación de protección debe aumentarse a IP65. Mientras tanto, los motores con recubrimientos anti -corrosión deben seleccionarse para resistir la erosión del aerosol y los gases químicos y extender la vida útil del motor.
La clase de aislamiento determina la resistencia al calor del motor y afecta directamente su confiabilidad y vida útil. Las clases de aislamiento comunes incluyen clase A (105 ° C), Clase E (120 ° C), Clase B (130 ° C), Clase F (155 ° C) y Clase H (180 ° C). Cuando la torre de enfriamiento está en funcionamiento, los devanados del motor generan calor y considerando el impacto de la temperatura ambiente, se debe elegir una clase de aislamiento apropiada. Por lo general, los motores aislados de clase F son adecuados para entornos ordinarios; Si la torre de enfriamiento se encuentra en un área de alta temperatura o el motor opera bajo alta carga durante un período prolongado, los motores aislados de clase H deben seleccionarse para garantizar un funcionamiento estable en entornos de alta temperatura.
El método de instalación del motor (como horizontal o vertical) debe ser compatible con la estructura de la torre de enfriamiento para garantizar la instalación estable y la transmisión suave. Al mismo tiempo, se deben seleccionar motores que sean fáciles de mantener. Por ejemplo, se debe reservar suficiente espacio de mantenimiento para facilitar el reemplazo de piezas vulnerables, como rodamientos y cepillos de carbono. Algunos motores están equipados con sensores de temperatura y dispositivos de monitoreo de vibraciones, que pueden proporcionar comentarios de tiempo real sobre el estado operativo del motor, ayudando a detectar fallas potenciales por adelantado y reducir los costos de mantenimiento y los riesgos de tiempo de inactividad.
Dar prioridad a los motores de ahorro de alta eficiencia y energía, como los que cumplen con el estándar nacional de eficiencia energética del grado 2 o superior. Aunque el costo de compra inicial es relativamente alto, se pueden lograr ahorros significativos en las facturas de electricidad durante la operación a largo plazo. Además, combinado con sistemas de control inteligentes, la potencia del motor se puede ajustar automáticamente de acuerdo con la carga real de la torre de enfriamiento, mejorando aún más la eficiencia energética y el logro de la conservación de la energía y la reducción del consumo.
Seleccionar un motor de la torre de enfriamiento requiere una consideración integral de múltiples factores, que incluyen potencia, velocidad, nivel de protección, clase de aislamiento, instalación y mantenimiento, y eficiencia energética. Al tomar decisiones científicas y razonables basadas en los escenarios de uso reales, se puede garantizar la operación eficiente, estable y económica de la torre de enfriamiento.
Lo anterior introduce exhaustivamente los métodos para seleccionar motores de torre de enfriamiento. Si desea comparar motores de marcas específicas o tener requisitos de escenario de uso más específicos, no dude en avisarme, y puedo realizar un análisis más detallado.
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Las aplicaciones de PT Motor, con su rendimiento sobresaliente, se han aplicado ampliamente en varios campos, proporcionando un soporte de potencia confiable para el funcionamiento eficiente de los sistemas de enfriamiento.
1. En el sector de producción industrial, las industrias como la generación de energía, la ingeniería química y la creación de acero dependen de torres de enfriamiento a gran escala para la disipación de calor. Los motores de la torre de enfriamiento de PT son potentes, ofreciendo modelos con una potencia de 22kW o más, que pueden cumplir con los requisitos de operación de alto nivel de las torres de enfriamiento a gran escala. Tome las centrales eléctricas como ejemplo. Una gran cantidad de calor debe disiparse de manera oportuna. Los motores PT pueden conducir de manera estable a los ventiladores, proporcionando un fuerte volumen de aire para garantizar un enfriamiento rápido del agua circulante. Esto garantiza el funcionamiento normal del equipo de generación de energía. Su alta eficiencia y rendimiento estable reducen efectivamente el riesgo de tiempo de inactividad causado por un enfriamiento insuficiente, mejorando la continuidad y la eficiencia de la producción industrial.
2. En edificios comerciales, el aire central - Sistemas de acondicionamiento en centros comerciales, hoteles, edificios de oficinas y otros lugares dependen de torres de enfriamiento para la disipación de calor auxiliar. Los motores PT ofrecen diversas opciones para tales escenarios. Para las áreas comerciales sensibles al ruido, los motores de baja velocidad combinados con dispositivos de regulación de velocidad de frecuencia variable son soluciones ideales. La operación de baja velocidad reduce significativamente el ruido, evitando la interferencia con el entorno circundante. Mientras tanto, la tecnología de frecuencia variable puede ajustar el volumen de aire en tiempo real de acuerdo con la carga real del sistema de acondicionamiento de aire, controlando con precisión el efecto de enfriamiento y alcanzar la energía, ahorrando objetivos, reduciendo así los costos de electricidad de las operaciones comerciales.
3. Los motores de la torre de enfriamiento de PT también funcionan excepcionalmente bien en algunos entornos especiales. Por ejemplo, en entornos corrosivos como áreas costeras o plantas químicas, los motores están diseñados con características especiales anti -corrosión. Con una clasificación de protección de hasta IP65 y recubrimientos anti -corrosión, pueden resistir efectivamente la erosión de la pulverización de sal y los gases químicos, extendiendo la vida útil de los motores y reduciendo la frecuencia del mantenimiento del equipo. Esto garantiza el funcionamiento a largo plazo y estable de las torres de enfriamiento en entornos hostiles.
4. En las plantas de tratamiento de aguas residuales, las torres de enfriamiento de circuito cerradas requieren una disipación de calor eficiente para garantizar la estabilidad del proceso de tratamiento. Los motores de la torre de enfriamiento PT, con una clase de aislamiento de F y una clasificación de protección de IP55, pueden adaptarse a entornos de trabajo húmedos y polvorientos. Evitan que el vapor de agua y el polvo ingresen al interior de los motores, asegurando la operación segura de los motores y ayudando al sistema de tratamiento de aguas residuales en el tratamiento continuo y estable de las aguas residuales.
5. Adaptando las necesidades de diferentes escenarios, los motores de la torre de enfriamiento PT, con su rendimiento confiable, ventas de ahorro de energía y excelente adaptabilidad ambiental, desempeñan un papel crucial en la operación estable y el desarrollo eficiente de los sistemas de enfriamiento en industrias, edificios comerciales e instalaciones de entorno especial. Se han convertido en una opción de confianza para el poder de enfriamiento entre muchos usuarios.
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