Ycl
Пт
10 дней
YCL: |
|
---|---|
доступность: | |
Описание продукта
Трехфазный асинхронный двигатель серии YCL для охлаждающих башен специально разработан для наружного использования и связанных с ним специальных требований, включая его внешний вид, размеры установки, герметизацию и водонепроницаемость. Продукт обладает характеристиками низкого шума, низкой вибрации, высокой эффективности, хорошей начальной производительности и надежной работы, что делает его идеальным подходящим двигателем для вентиляторов охлаждающей башни.
Эффективный и энергетический дизайн: принятие IE3 и выше высокоэффективной стандартной конструкции, значительно снижая потребление энергии, с энергосберегающим эффектом достигает 15% -20%
Отличная защитная производительность: уровень защиты IP55, эффективно пыльно -гидроизоляционные и водонепроницаемые, подходящие для рабочей среды с высокой влажностью охлаждающих башен
Сильная коррозионная устойчивость: специальная антикоррозионная обработка оболочки и компонентов может противостоять водяному парам и химической коррозии в окружающей среде охлаждающей башни
Адаптируемость широкого напряжения: стабильная работа в диапазоне колебаний напряжения, равного 380 В ± 10%, адаптируясь к колебаниям сетки питания
Работа с низким уровнем шума: оптимизированная электромагнитная конструкция и механическая структура, с рабочим шумом ниже 65 дБ, удовлетворение требований к окружающей среде
Система надежного подшипника: использование подшипников с тяжелыми условиями и специальной конструкции смазки для обеспечения долговременной непрерывной надежности работы
Удобный дизайн технического обслуживания: предоставление окна обслуживания и стандартизированные интерфейсы для ежедневного обслуживания и замены компонентов
Диапазон мощности |
0,18 кВт ~ 30 кВт | Рамка | H80 ~ H225 |
Оцененное напряжение | 380 В ~ 720 В. | Номинальная частота | 50 или 60 Гц |
Номер полюса |
6、8、10、12、16p | Энергетическая эффективность | IE3 、 IE4 |
Уровень изоляции | B 、 f 、 h | Степень защиты | IP54 、 IP55 |
Метод охлаждения | IC410 、 IC411 |
Рабочая система | S1 |
Метод установки | B30 、 v1 | Используйте среду | W 、 WF1 、 WF2 、 THWF2 、 TAWF2 、 Внутренний |
Мотор тип | Рейтинг питания (KW) | Номинальная скорость (r/min) | Рейтинг тока (а) | Эффективность(%) | Коэффициент мощности ((cosφ) | Заблокированный ротор до крутящего момента RQUE/рейтинг | Brrreak вниз до крутящего момента RQUE/ | Ток заблокированного ротора/ номинальный ток |
Шум LW/LP (дБ) | Вес (кг) |
Синхронная скорость 1000R/мин | ||||||||||
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 |
Синхронная скорость 750R/мин | ||||||||||
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 |
Синхронная скорость 600R/мин | ||||||||||
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 |
Синхронная скорость 500R/мин | ||||||||||
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 |
Синхронная скорость 375R/мин | ||||||||||
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 |
В системе охлаждающей башни двигатель служит основным компонентом мощности, и его производительность напрямую влияет на эффект охлаждения и стабильность оборудования. Выбор подходящего двигателя охлаждающей башни требует всестороннего рассмотрения нескольких факторов. Следующие подробности подробно рассказываются о ключевых параметрах, сценариях использования и требованиях к обслуживанию.
Выбор мощности должен быть рассчитан на основе тепловой нагрузки охлаждающей башни, требований к объему воздуха и эффективности передачи. Чем больше тепловая нагрузка, тем выше требуемый объем воздуха и, следовательно, тем больше мощность двигателя. Теоретический объем воздуха можно рассчитать с помощью рассеянной тепловой диссипации охлаждающей башни и разницы в энтальпии воздуха. Затем, объединяясь с характерной кривой вентилятора, можно определить соответствующую мощность двигателя. Как правило, двигатели с диапазоном мощности 0,75 - 3 кВт подходят для малых охлаждающих башни; 5,5 - 15 кВт двигатели подходят для среднего размера; и для крупномасштабных промышленных охлаждающих башен требуются двигатели с мощностью более 22 кВт. Кроме того, 10% - 15% мощность должна быть зарезервирована, чтобы справиться с колебаниями нагрузки и экстремальными условиями работы во время работы оборудования.
Скорость определяет объем воздуха и давление воздуха вентилятора и должна быть выбрана в соответствии со структурой и конструкцией охлаждающей башни. Низкие - скоростные двигатели работают плавно с низким шумом, но обеспечивают меньший объем воздуха; High - Speed Motors может предлагать большой объем воздуха, но они генерируют относительно больше вибрации и шума. В шуме - чувствительные среды, такие как коммерческие охлаждающие башни вблизи жилых районов, рекомендуется выбирать двигатели с низкой скоростью и оборудовать их с помощью устройств регулирования скорости переменной частоты. Это позволяет регулировать объем воздуха по мере необходимости, удовлетворяя требованиям к охлаждению, одновременно снижая потребление энергии и шум. В сценариях промышленного производства, если спрос на охлаждение стабилен, могут быть выбраны двигатели с фиксированной скоростью, а скорость может быть отрегулирована с помощью ремней шкивов или передачи передач, чтобы упростить конструкцию и снизить затраты.
Охлаждающие башни постоянно подвергаются воздействию влажной и пыльной среды, что делает моторную защиту. Рейтинг IP (защита от входа) является стандартом для измерения пыли двигателя - доказательство и водоснабжения. При нормальных обстоятельствах моторы охлаждающей башни должны иметь рейтинг IP54 или более высокого уровня защиты, что означает, что они являются пылью - доказательством и защищены от брызгивания воды. Если охлаждающая башня расположена в коррозийной среде, например, морем или на химической установке, рейтинг защиты должен быть дополнительно увеличен до IP65. Между тем, двигатели с анти -коррозионными покрытиями должны быть отобраны, чтобы противостоять эрозии солевого спрея и химических газов и продлить срок службы двигателя.
Класс изоляции определяет теплостойкость двигателя и напрямую влияет на его надежность и продолжительность жизни. Общие классы изоляции включают класс A (105 ° C), класс E (120 ° C), класс B (130 ° C), класс F (155 ° C) и класс H (180 ° C). Когда охлаждающая башня работает, моторные обмотки генерируют тепло, и, учитывая влияние температуры окружающей среды, необходимо выбрать соответствующий класс изоляции. Обычно двигатели класса F подходят для обычной среды; Если охлаждающая башня расположена в области высокой температуры, или двигатель работает при высокой нагрузке в течение длительного периода, двигатели с изоляцией класса H должны быть выбраны для обеспечения стабильной работы в средах с высокой температурой.
Метод установки двигателя (такой как горизонтальный или вертикальный) должен быть совместимы со структурой охлаждающей башни, чтобы обеспечить стабильную установку и плавную передачу. В то же время следует выбрать двигатели, которые легко поддерживать. Например, достаточно места для технического обслуживания должно быть зарезервировано, чтобы облегчить замену уязвимых частей, таких как подшипники и углеродные щетки. Некоторые двигатели оснащены датчиками температуры и устройствами мониторинга вибраций, которые могут обеспечить реальную обратную связь с рабочим статусом двигателя, помогая заранее обнаружить потенциальные разломы и снизить затраты на техническое обслуживание и риски простоя.
Дайте приоритет высокой эффективности и энергии - экономии двигателей, таких как те, которые соответствуют национальному стандарту энергоэффективности 2 или выше. Хотя первоначальная стоимость покупки относительно высока, значительная экономия в счетах за электроэнергию может быть достигнута во время долгосрочной работы. Кроме того, в сочетании с интеллектуальными системами управления мощностью мощности можно автоматически регулировать в соответствии с фактической нагрузкой охлаждающей башни, еще больше повышая энергоэффективность и достижение энергосбережения и снижения потребления.
Выбор двигателя охлаждающей башни требует всестороннего рассмотрения нескольких факторов, включая мощность, скорость, уровень защиты, класс изоляции, установку и обслуживание, а также энергоэффективность. Принимая научные и разумные решения, основанные на фактических сценариях использования, может быть обеспечена эффективная, стабильная и экономическая работа охлаждающей башни.
Вышеупомянутые всесторонне представляют методы выбора двигателей охлаждающей башни. Если вы хотите сравнивать двигатели из конкретных брендов или иметь более конкретные требования к сценарию использования, не стесняйтесь сообщить мне, и я могу провести дальнейший анализ.
![]() |
![]() |
Приложения PT Motor с его выдающейся производительностью широко применялись в различных областях, обеспечивая надежную поддержку питания для эффективной работы систем охлаждения.
1. В промышленном производственном секторе такие отрасли, как производство электроэнергии, химическое машиностроение и стали, полагаются на крупные охлаждающие башни для теплового рассеяния. Моторы PT Cooling Tower являются мощными, предлагая модели с мощностью 22 кВт или более, что может соответствовать требованиям с высокой работой нагрузкой крупномасштабных охлаждающих башен. Возьмите электростанции в качестве примера. Большое количество тепла должно быть своевременно рассеиваться. PT Motors может стабильно управлять вентиляторами, обеспечивая сильный объем воздуха, чтобы обеспечить быстрое охлаждение циркулирующей воды. Это гарантирует нормальную работу мощности - генерирующее оборудование. Их высокая эффективность и стабильные характеристики эффективно снижают риск простоя, вызванного недостаточным охлаждением, повышением непрерывности и эффективности промышленного производства.
2. В коммерческих зданиях, Central Air -Systems в торговых центрах, отелях, офисных зданиях и других местах полагаются на охлаждающие башни для вспомогательного рассеяния тепла. PT Motors предлагают разнообразные варианты для таких сценариев. Для коммерческих областей, чувствительных к шуму, двигатели с низким уровнем скорости в сочетании с устройствами регулирования переменной частоты являются идеальными решениями. Работа с низкой скоростью значительно снижает шум, избегая помех в окружающую среду. Между тем, технология переменной - частота может регулировать объем воздуха в реальном времени в соответствии с фактической нагрузкой системы кондиционирования воздуха, точно точно контролируя эффект охлаждения и достижение энергии - сберегающие цели, тем самым снижая затраты на электроэнергию коммерческих операций.
3.pt Cooling Tower Motors также отличается исключительно хорошо в некоторых специальных средах. Например, в коррозийных средах, таких как прибрежные районы или химические установки, двигатели разработаны с особыми функциями анти -коррозии. С рейтингом защиты до IP65 и анти -коррозионными покрытиями они могут эффективно противостоять эрозии солевого спрей и химических газов, продлевая срок службы двигателей и снижая частоту обслуживания оборудования. Это обеспечивает долгосрочную и стабильную работу охлаждающих башен в суровых условиях.
4. В очистных сооружениях сточных вод, замкнутые охлаждающие башни требуют эффективного рассеивания тепла, чтобы обеспечить стабильность процесса очистки. PT Cooling Tower Motors, с классом F. F и рейтингом защиты IP55, могут адаптироваться к влажной и пыльной рабочей среде. Они предотвращают попадание водяного пара и пыли во внутреннюю часть двигателей, обеспечивая безопасную работу двигателей и оказание помощи системе очистки сточных вод в постоянном и стабильном обработке сточных вод.
5. Благодаря адаптации к потребностям различных сценариев, PT Cooling Tower Motors, с их надежной производительностью, энергией - сберегательными преимуществами и превосходной экологической адаптивностью, играют решающую роль в стабильной работе и эффективном развитии систем охлаждения в отраслях, коммерческих зданиях и специальных средах. Они стали надежным выбором для охлаждения среди многих пользователей.
Деревянные, коробки, пользовательский пакет
С 10 днями.
Основываясь на требованиях клиентов, мы предложим фотографии продукта, видео, цитата, информацию,
инженерные рисунки, пока не удовлетворим это. Добро пожаловать, чтобы посетить нашу фабрику.
1 Предоставление фотографий графика производства, чтобы убедиться, что вы знаете каждый процесс.
2 Наш опытный техник доступны по телефону также в Интернете, клиенты могут получить экземпляр
Руководство по телефону, электронную почту, онлайн -сервис в любое время.
3 также может организовать опытного техника на сайте клиентов для руководства по установке, вводу в эксплуатацию и обучения и т. Д.
Обычно гарантия на оборудование составляет 12 месяцев с момента установки. Мы будем поддерживать связь с нашими клиентами
Чтобы следить за рабочим условием наших машин и предложить поддержку для технического обслуживания.
1. Высокое качество
Мы являемся производителем, который принимает импорт сырья. Это дешевая цена и гарантированное качество.
Мы можем корректировать цену в соответствии с изменениями вашего рыночного спроса, а также можем начать серию рекламных мероприятий в плохой экономической среде.
Мы специализируемся на производстве и продаются как разработка, методы и обработку. У нас 16 лет опыта.
Ответить на электронные письма и своевременное решение вопросов. Доставка и обновление информации вовремя.
Доверие, хорошее качество и обслуживание являются основным долгосрочным бизнесом.
Охлаждающая башня | Охлаждающая башня вентилятор | Охлаждающая башня скорость | Охлаждающая башня мотор | Охлаждающая башня Дрифт Элиминатор | Охлаждающая башня стеки венти� яторов | Охлаждающая башня разбрызгивателя головы | Охлаждающая башня воздушная вход | Охлаждающая башня | Охлаждающая башня | Охлаждающая башня | Охлаждающая башня спреем | Охлаждающая башня пластиковые аксессуары
Marley/spx | Лян Чи | Кингсн | Эбаба/Шинва | Шпиндель | Кукен | Бак | Брентвуд | Evapco | Ройден
ДОМ | Продукция | OEM -бренды | О НАС | Блог | Часто задаваемые вопросы | СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Охлаждающая башня Охлаждающая башня вентилятор Охлаждающая башня скорость Охлаждающая башня мотор Охлаждающая башня Дрифт Элиминатор Охлаждающая башня стеки венти� яторов Охлаждающая башня разбрызгивателя головы Охлаждающая башня воздушная вход Охлаждающая башня Охлаждающая башня Охлаждающая башня Охлаждающая башня спреем Охлаждающая башня пластиковые аксессуары