Ycl
Pt
10 dias
YCL: |
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Disponibilidade: | |
Descrição do produto
O motor assíncrono de três fases da série YCL para torres de resfriamento é especialmente projetado para uso ao ar livre e requisitos especiais relacionados, incluindo sua aparência, dimensões de instalação, vedação e desempenho à prova d'água. O produto possui as características de baixo ruído, baixa vibração, alta eficiência, bom desempenho inicial e operação confiável, tornando -o um motor correspondente ideal para os ventiladores de torre de resfriamento.
Projeto eficiente e de economia de energia: adotando o IE3 e um projeto padrão de alta eficiência, reduzindo significativamente o consumo de energia, com o efeito de economia de energia atingindo 15% a 20%
Excelente desempenho de proteção: nível de proteção IP55, efetivamente à prova de poeira e à prova d'água, adequado para o ambiente de trabalho de alta umidade das torres de refrigeração
Forte resistência à corrosão: o tratamento especial anticorrosão da concha e os componentes pode resistir a vapor de água e corrosão química no ambiente da torre de resfriamento
Adaptabilidade de tensão ampla: operação estável dentro de uma faixa de flutuação de tensão de 380V ± 10%, adaptando -se às flutuações da grade de energia
Operação de baixo ruído: projeto eletromagnético otimizado e estrutura mecânica, com ruído operacional abaixo de 65dB, atendendo aos requisitos ambientais
Sistema de rolamento confiável: usando rolamentos pesados e design de lubrificação especial para garantir confiabilidade contínua de operação contínua a longo prazo
Projeto de manutenção conveniente: fornecendo janelas de manutenção e interfaces padronizadas para manutenção diária e substituição de componentes
Alcance de potência |
0,18kW ~ 30kW | Quadro | H80 ~ H225 |
Tensão nominal | 380V ~ 720V | Frequência nominal | 50 ou 60Hz |
Número do polo |
6、8、10、12、16p | Grau de eficiência energética | Ie3 、 ie4 |
Nível de isolamento | B 、 f 、 h | Grau de proteção | IP54 、 IP55 |
Método de resfriamento | IC410 、 IC411 |
Sistema de trabalho | S1 |
Método de instalação | B30 、 v1 | Use o ambiente | W 、 wf1 、 wf2 、 thwf2 、 tawf2 、 interno |
Tipo de motor | Power nominal (KW) | Velocidade nominal (R/Min) | Corrente nominal (a) | Eficiência(%) | Fator de potência ((cosφ) | Rotor bloqueado para Rque/Torque Classificado | BRREAK para Rque/Torque Classificado | Corrente do rotor bloqueado/ corrente nominal |
Ruído lw/lp (db) | Peso (kg) |
Velocidade 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 |
Velocidade 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 |
Velocidade síncrona 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 |
Velocidade síncrona 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 |
Velocidade 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 |
Em um sistema de torre de resfriamento, o motor serve como componente de potência do núcleo e seu desempenho afeta diretamente o efeito de resfriamento e a estabilidade do equipamento. A seleção de um motor de torre de resfriamento apropriado requer uma consideração abrangente de vários fatores. Os seguintes elaboram os principais parâmetros, cenários de uso e requisitos de manutenção em detalhes.
A seleção da energia motora deve ser calculada com base na carga de calor da torre de resfriamento, requisitos de volume de ar e eficiência da transmissão. Quanto maior a carga de calor, maior o volume de ar necessário e, portanto, maior a potência motora correspondente. O volume teórico de ar pode ser calculado através da dissipação de calor projetada da torre de resfriamento e pela diferença de entalpia do ar. Então, combinando com a curva característica do ventilador, a potência do motor correspondente pode ser determinada. Geralmente, os motores com uma faixa de potência de 0,75 a 3kW são adequados para torres de resfriamento em pequena escala; 5.5 - motores de 15kW são apropriados para os de tamanho médio; E para torres de resfriamento industrial em grande escala, são necessários motores com mais de 22kW. Além disso, uma margem de energia de 10% a 15% deve ser reservada para lidar com flutuações de carga e condições operacionais extremas durante a operação do equipamento.
A velocidade determina o volume de ar e a pressão do ar do ventilador e deve ser selecionado de acordo com os requisitos de estrutura e design da torre de resfriamento. Os motores de velocidade baixa operam suavemente com baixo ruído, mas fornecem um volume de ar menor; Motores de alta velocidade podem oferecer um grande volume de ar, mas geram relativamente mais vibração e ruído. Em ambientes sensíveis ao ruído, como torres comerciais de resfriamento perto de áreas residenciais, é aconselhável escolher motores de velocidade baixa e equipá -las com dispositivos de regulação de velocidade de frequência variáveis. Isso permite que o volume de ar seja ajustado conforme necessário, atendendo aos requisitos de resfriamento e reduzindo o consumo e o ruído de energia. Nos cenários de produção industrial, se a demanda de resfriamento for estável, os motores de velocidade fixos podem ser selecionados e a velocidade pode ser ajustada através de polias ou transmissões de engrenagem para simplificar a estrutura e reduzir os custos.
As torres de resfriamento são constantemente expostas a ambientes úmidos e empoeirados, tornando a proteção motora crucial. A classificação IP (Proteção de Ingressos) é um padrão para medir as capacidades de poeira de poeira e água de um motor. Em circunstâncias normais, os motores da torre de resfriamento devem ter uma classificação de proteção IP54 ou maior, o que significa que eles são poeira - à prova e protegidos contra água. Se a torre de resfriamento estiver localizada em um ambiente corrosivo, como pelo mar ou em uma planta química, a classificação de proteção precisará ser aumentada ainda mais para IP65. Enquanto isso, os motores com revestimentos anti -corrosão devem ser selecionados para resistir à erosão do spray de sal e dos gases químicos e prolongar a vida útil do serviço do motor.
A classe de isolamento determina a resistência ao calor do motor e afeta diretamente sua confiabilidade e vida útil. As classes de isolamento comuns incluem classe A (105 ° C), classe E (120 ° C), Classe B (130 ° C), Classe F (155 ° C) e Classe H (180 ° C). Quando a torre de resfriamento está em operação, os enrolamentos do motor geram calor e, considerando o impacto da temperatura ambiente, uma classe de isolamento apropriada deve ser escolhida. Geralmente, os motores isolados de classe F são adequados para ambientes comuns; Se a torre de resfriamento estiver localizada em uma área de alta temperatura ou o motor operar sob alta carga por um período prolongado, os motores isolados da Classe H devem ser selecionados para garantir uma operação estável em ambientes de alta temperatura.
O método de instalação do motor (como horizontal ou vertical) precisa ser compatível com a estrutura da torre de resfriamento para garantir a instalação estável e a transmissão suave. Ao mesmo tempo, os motores fáceis de manter devem ser selecionados. Por exemplo, espaço de manutenção suficiente deve ser reservado para facilitar a substituição de peças vulneráveis, como rolamentos e escovas de carbono. Alguns motores estão equipados com sensores de temperatura e dispositivos de monitoramento de vibração, que podem fornecer feedback real - tempo sobre o status de operação do motor, ajudando a detectar falhas em potencial com antecedência e reduzir os custos de manutenção e os riscos de tempo de inatividade.
Priorie a alta eficiência e energia - economizando motores, como aqueles que atendem ao padrão nacional de eficiência energética do grau 2 ou superior. Embora o custo inicial de compra seja relativamente alto, uma economia significativa nas contas de eletricidade pode ser alcançada durante a operação de longo prazo. Além disso, combinada com sistemas de controle inteligente, a energia motora pode ser ajustada automaticamente de acordo com a carga real da torre de resfriamento, aumentando ainda mais a eficiência energética e alcançando a conservação de energia e a redução do consumo.
A seleção de um motor de torre de resfriamento requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo potência, velocidade, nível de proteção, classe de isolamento, instalação e manutenção e eficiência energética. Ao tomar decisões científicas e razoáveis com base nos cenários de uso reais, a operação eficiente, estável e econômica da torre de resfriamento pode ser garantida.
O acima apresenta de forma abrangente os métodos para selecionar os motores da torre de resfriamento. Se você deseja comparar motores de marcas específicas ou tiver requisitos de cenário de uso mais específicos, fique à vontade para me informar e posso realizar análises adicionais.
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As aplicações do motor PT, com seu excelente desempenho, foram amplamente aplicadas em vários campos, fornecendo suporte de energia confiável para a operação eficiente de sistemas de refrigeração.
1. No setor de produção industrial, indústrias como geração de energia, engenharia química e fabricação de aço dependem de torres de resfriamento em grande escala para dissipação de calor. Os motores da torre de resfriamento PT são poderosos, oferecendo modelos com uma potência de 22kW ou mais, que podem atender aos requisitos de operação de alta carga de torres de resfriamento em grande escala. Tome usinas de energia como exemplo. Uma grande quantidade de calor precisa ser dissipada em tempo hábil. Os motores de PT podem impulsionar os ventiladores de forma estável, fornecendo um forte volume de ar para garantir um rápido resfriamento da água circulante. Isso garante a operação normal do equipamento de geração de energia. Seu alto - eficiência e desempenho estável reduzem efetivamente o risco de tempo de inatividade causado pelo resfriamento insuficiente, melhorando a continuidade e a eficiência da produção industrial.
2. Em edifícios comerciais, sistemas de condicionamento de ar central em shopping centers, hotéis, edifícios de escritórios e outros lugares dependem de torres de resfriamento para dissipação de calor auxiliar. A PT Motors oferece diversas opções para esses cenários. Para áreas comerciais sensíveis ao ruído, os motores de baixa velocidade combinados com os dispositivos de regulação da velocidade de frequência variáveis são soluções ideais. A operação de baixa velocidade reduz significativamente o ruído, evitando a interferência no ambiente circundante. Enquanto isso, a tecnologia de frequência variável pode ajustar o volume de ar em tempo real de acordo com a carga real do sistema de condicionamento do ar, controlando com precisão o efeito de resfriamento e atingindo as metas de economia de energia, reduzindo assim os custos de eletricidade das operações comerciais.
3.PT Os motores de torre de resfriamento também têm um desempenho excepcionalmente bem em alguns ambientes especiais. Por exemplo, em ambientes corrosivos, como áreas costeiras ou plantas químicas, os motores são projetados com características anti -corrosão especiais. Com uma classificação de proteção de até IP65 e revestimentos anti -corrosão, eles podem resistir efetivamente à erosão de spray de sal e gases químicos, prolongando a vida útil dos motores e reduzindo a frequência de manutenção do equipamento. Isso garante a operação longa e estável de torres de resfriamento em ambientes agressivos.
4. Em estações de tratamento de esgoto, as torres de resfriamento de circuito fechadas requerem dissipação de calor eficiente para garantir a estabilidade do processo de tratamento. Os motores da torre de resfriamento do PT, com uma classe de isolamento de F e uma classificação de proteção do IP55, podem se adaptar a ambientes de trabalho úmidos e empoeirados. Eles impedem que o vapor de água e a poeira entrem no interior dos motores, garantindo a operação segura dos motores e ajudando o sistema de tratamento de esgoto no tratamento de esgoto continuamente e estável.
5. Por adaptação às necessidades de diferentes cenários, motores de torre de resfriamento de PT, com seu desempenho confiável, vantagens de economia de energia e excelente adaptabilidade ambiental, desempenham um papel crucial na operação estável e no desenvolvimento eficiente de sistemas de refrigeração em indústrias, edifícios comerciais e instalações de ambiente especiais. Eles se tornaram uma escolha confiável para o poder de resfriamento entre muitos usuários.
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