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面议上海壹侨贸易有限服务贸易商,德国分公司(AOI Solutions GmbH -- Age of Innovation)位于德国汉堡,专业从事各种国外工控自动化产品的进口贸易。主要经营欧洲各国的高精密编码器、传感器、仪器仪表、阀门泵、电机以及各类自动化产品。上海壹侨贸易有限公司主要产品有欧美各品牌的编码器、传感器、泵、阀、电机、流量计、开关、五金工具、电动葫芦、继电器、联轴器、滤芯、马达、电源、模块、电缆、控制器、工业备件等自动化类机电产品,优势品牌有BEDIA、BARKSDALE、JAHNS、MAHLE、DEMAG、VEM、SIBRE、ZIEHL-ABEGG、VSE、PILZ、plus、NEIDLEIN、TIPPKEMPER、RITTAL、PAULY、KOBOLD等,产品直接从国外厂家或代理商拿货,100%正品。另有其他品牌,并未一一介绍,我们欧洲德国品牌基本都能操作。如有需要,欢迎惠电!
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电机(英文:Electric machinery,俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电。电机是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置,或者将一种形式的电能转换成另一种形式的电能。电动机是将电能转换为机械能(俗称马达),发电机是将机械能转换为电能。电动机在电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。
减速电机
减速电机是指减速机和电机(马达)的集成体。这种集成体通常也可称为齿轮马达或齿轮电机。通常由专业的减速机生产厂进行集成组装好后成套供货。减速电机广泛应用于钢铁行业、机械行业等。使用减速电机的优点是简化设计、节省空间。
1、减速电机结合技术要求制造,具有很高的科技含量。
2、节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,功率可达95KW以上。
3、能耗低,性能*,减速机效率高达95%以上。
4、振动小,噪音低,节能高,选用优质段钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表面经过高频热处理。
5、经过精密加工,确保定位精度,这一切构成了齿轮传动总成的齿轮减速电机配置了各类电机,形成了机电一体化,*保证了产品使用质量特征。
6、产品采用了系列化、模块化的设计思想,有广泛的适应性,本系列产品有极其多的电机组合、安装位置和结构方案,可按实际需要选择任意转速和各种结构形式。
减速电机分类:
1、大功率齿轮减速电机
2、同轴式斜齿轮减速电机
3、平行轴斜齿轮减速电机
4、螺旋锥齿轮减速电机
5、YCJ系列齿轮减速电机
减速电机广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、建筑、化工、纺织、印染、制药等各种通用机械设备的减速传动机构。
ign point 400 V, 50 Hz
3000 min-1 2p = 2
PB Typ IM B3 IM B5,V1,V3 IM B14G+K IM B35 Preis Preis Preis Preis PB Type Price Price Price Price kW € € € €
0,75 A A A A A 1,1 A A A A A 1,5 A A A A A 2,2 A A A A A 3,7 IE3-W41R 112 M2 A A A A 5,5 IE3-W41R 132 S2 TWS 1.733,60 1.862,30 - 1.895,30 7,5 IE3-W41R 132 SX2 TWS 2.041,60 2.170,30 - 2.203,30 11,0 IE3-W41R 160 M2 TWS 2.745,60 2.911,70 - 2.974,40 15,0 IE3-W41R 160 MX2 TWS 3.515,60 3.681,70 - 3.744,40 18,5 IE3-W41R 160 L2 TWS 4.296,60 4.462,70 - 4.525,40 22,0 IE3-W41R 180 M2C TWS*) 5.341,60 5.603,40 - 5.694,70 30,0 IE3-W41R 200 L2 TWS 6.903,60 7.222,60 - 7.368,90 37,0 IE3-W41R 200 LX2C TWS*) 8.883,60 9.202,60 - 9.348,90 45,0 IE3-W41R 225 M2 TWS 10.720,60 11.134,20 - 11.484,80 55,0 IE3-W41R 250 M2 TWS 13.052,60 13.546,50 - 13.978,80
1500 min-1 2p = 4
1000 min-1 2p = 6
0,75 A A A A A 1,1 A A A A A 1,5 A A A A A 2,2 IE3-W41R 132 S6 TWS 1.535,60 1.664,30 - 1.697,30 3,7 IE3-W41R 132 M6 TWS 1.898,60 2.027,30 - 2.060,30 5,5 IE3-W41R 132 MX6 TWS 2.371,60 2.500,30 - 2.533,30 7,5 IE3-W41R 160 M6 TWS 2.987,60 3.153,70 - 3.216,40 11,0 IE3-W41R 160 L6C TWS*) 4.109,60 4.275,70 - 4.338,40 15,0 IE3-W41R 180 L6C TWS*) 5.660,60 5.922,40 - 6.013,70 18,5 IE3-W41R 200 L6 TWS 6.760,60 7.079,60 - 7.225,90 22,0 IE3-W41R 200 LX6C TWS*) 7.915,60 8.234,60 - 8.380,90 30,0 IE3-W41R 225 M6 TWS 10.753,60 11.167,20 - 11.437,80 37,0 IE3-W41R 250 M6 TWS 13.162,60 13.656,50 - 14.088,80
0,75 A A A A A 1,1 A A A A A 1,5 A A A A A 2,2 A A A A A 3,7 IE3-W41R 112 M4 TWS 1.513,60 1.632,40 - 1.642,30 5,5 IE3-W41R 132 S4 TWS 1.711,60 1.840,30 - 1.873,30 7,5 IE3-W41R 132 M4 TWS 2.129,60 2.258,30 - 2.291,30 11,0 IE3-W41R 160 M4 TWS 2.789,60 2.955,70 - 3.018,40 15,0 IE3-W41R 160 L4C TWS*) 3.812,60 3.978,70 - 4.041,40 18,5 IE3-W41R 180 M4 TWS 4.725,60 4.987,40 - 5.078,70 22,0 IE3-W41R 180 L4 TWS 5.506,60 5.768,40 - 5.859,70 30,0 IE3-W41R 200 L4C TWS*) 7.167,60 7.486,60 - 7.632,90 37,0 IE3-W41R 225 S4C TWS*) 8.641,60 9.055,20 - 9.325,80 45,0 IE3-W41R 225 M4 TWS 10.478,60 10.892,20 - 11.162,80 55,0 IE3-W41R 250 M4 TWS 12.612,60 13.106,50 - 13.538,80
Die Motoren W41R der Wirkungsgradklasse Premium Efficiency IE3 sind auf Anfrage auch in 60 Hz lieferbar. Ein Einsatz gemäß NEMA Premium ist nicht zulässig. *) Lieferfähigkeit auf Anfrage Für Lagermotoren gelten gesonderte Rabattsätze. Preise gelten nur für Direktverkauf. A = auf Anfrage IE.-klassifizierte Motoren nach IEC 60034-30
IE3
IE3
IE3
Motors of type W41R with the efficiency class Premium Efficiency IE3 available in 60 Hz on request. It is not permitted to use these motors acc.Nema Premium. *) supply ability on request For motors ex stock separate discounts valid. Prices only for direct sales. A = on request IE.-classified motors acc. to IEC 60034-30
9
Energiesparmotoren,High Efficiency IE2 nach IEC 60034-30, ab Lager lieferbar Energy saving motors,High Efficiency IE2 acc.to IEC 60034-30, available ex stock
Wirkungsgradbestimmung nach IEC 60034-2-1, Einzelverlustverfahren, Zusatzverluste aus Restverlusten, mit Oberflächenkühlung, Betriebsart S1, Dauerbetrieb, Schutzart IP 55,Thermische Klasse 155, Bemessungspunkt 400 V, 50 Hz Efficiency testing acc. to IEC 60034-2-1, individual losses method, additional losses from residual losses, with surface ventilation, mode of operation S1, continuous duty, degree of protection IP 55, thermal class 155, design point 400 V, 50 Hz
3000 min-1 2p = 2
PB Typ IM B3 IM B5,V1,V3 IM B14G+K IM B35 Preis Preis Preis Preis PB Type Price Price Price Price kW € € €€
0,75 IE2-W21R 80 K2 466,90 529,70 530,30 547,10 1,1 IE2-WE1R 80 G2 534,90 597,70 597,50 615,00 1,5 IE2-WE1R 90 S2 636,70 715,20 715,10 734,20 2,2 IE2-WE1R 90 L2 819,80 898,30 898,80 917,30 3,0 IE2-WE1R 100 L2 984,80 1.082,20 1.081,50 1.113,30 4,0 IE2-WE1R 112 MX2 1.167,90 1.296,40 1.291,50 1.329,20 5,5 IE2-WE1R 132 S2T 1.467,50 1.596,00 1.628,80 7,5 IE2-WE1R 132 SX2 TWS 1.874,80 2.003,30 2.036,06 11,0 IE2-WE1R 160 M2 TWS 2.505,40 2.671,50 2.734,60 15,0 IE2-WE1R 160 MX2 TWS 3.196,70 3.362,80 3.425,90 18,5 IE2-WE1R 160 L2 TWS 3.754,60 3.920,70 3.983,80 22,0 IE2-WE1R 180 M2 TWS 4.682,50 4.944,40 5.035,40 30,0 IE2-WE1R 200 L2 TWS 6.028,60 6.347,60 6.494,30 37,0 IE2-WE1R 200 LX2 TWS 7.762,90 8.081,80 8.228,50 37,0 IE2-WE2R 200 LX2 TWS 7.762,90 8.081,80 8.228,50 45,0 IE2-WE1R 225 M2 TWS 9.363,70 9.777,20 10.048,10 55,0 IE2-WE1R 250 M2 TWS 11.328,40 11.823,10 12.254,90
1500 min-1 2p = 4
1000 min-1 2p = 6
0,75 IE2-W21R 90 S6 675,20 753,90 754,00 773,00 1,1 IE2-W21R 90 L6 715,20 936,60 937,10 956,10 1,5 IE2-W21R 100 LX6 1.008,00 1.102,50 1.105,30 1.136,30 2,2 IE2-W21R 112 MV6 1.082,20 1.291,50 1.287,90 1.320,70 3,0 IE2-W21R 132 S6 TWS 1.413,90 1.542,50 1.575,20 4,0 IE2-W21R 132 M6 TWS 1.729,30 1.857,80 1.890,50 4,0 IE2-WE2R 132 M6 TWS 1.729,30 1.857,80 1.890,50 5,5 IE2-W21R 132 MX6 TWS 2.165,80 2.294,40 2.327,10 7,5 IE2-W21R 160 M6 TWS 2.724,10 2.889,80 2.952,90 7,5 IE2-WE2R 160 M6 TWS 2.724,10 2.889,80 2.952,90 11,0 IE2-W21R 160 L6 TWS 3.596,90 3.763,00 3.826,10 15,0 IE2-W21R 180 L6 TWS 4.961,40 5.223,30 5.314,30 15,0 IE2-WE2R 180 L6 TWS 4.961,40 5.223,30 5.314,30 18,5 IE2-W21R 200 L6 TWS 5.919,50 6.238,40 6.385,20 22,0 IE2-W21R 200 LX6 TWS 6.926,00 7.245,00 7.391,70 22,0 IE2-WE2R 200 LX6 TWS 6.926,00 7.245,00 7.391,70 30,0 IE2-W21R 225 M6 TWS 9.388,00 9.801,40 10.071,90 30,0 IE2-WE2R 225 M6 TWS 9.388,00 9.801,40 10.071,90 37,0 IE2-W21R 250 M6 TWS 11.413,10 11.908,00 12.339,70 37,0 IE2-WE2R 250 M6 TWS 11.413,10 11.908,00 12.339,70
0,75 IE2-W21R 80 G4 505,70 568,60 568,60 585,90 1,1 IE2-WE1R 90 S4 617,30 695,70 695,70 714,80 1,5 IE2-WE1R 90 L4 732,50 810,90 810,90 830,00 2,2 IE2-WE1R 100 L4 897,40 995,00 995,00 1.026,00 3,0 IE2-WE1R 100 LX4 1.033,30 1.130,80 1.130,80 1.161,80 4,0 IE2-WE1R 112 MZ4 1.273,40 1.402,00 1.402,00 1.434,70 5,5 IE2-WE1R 132 S4 TWS 1.559,50 1.688,00 1.720,70 5,5 IE2-WE2R 132 S4 TWS 1.559,50 1.688,00 1.720,70 7,5 IE2-WE1R 132 M4 TWS 1.936,10 2.064,00 2.096,80 11,0 IE2-WE1R 160 M4 TWS 2.541,80 2.708,00 2.771,10 11,0 IE2-WE2R 160 M4 TWS 2.541,80 2.708,00 2.771,10 15,0 IE2-WE1R 160 L4 TWS 3.330,10 3.496,20 3.559,30 15,0 IE2-WE2R 160 L4 TWS 3.330,10 3.496,20 3.559,30 18,5 IE2-WE1R 180 M4 TWS 4.148,90 4.410,70 4.501,80 18,5 IE2-WE2R 180 M4 TWS 4.148,90 4.410,70 4.501,80 22,0 IE2-WE1R 180 L4 TWS 4.815,80 5.077,80 5.168,70 30,0 IE2-WE1R 200 L4 TWS 6.259,10 6.577,90 6.725,00 37,0 IE2-WE1R 225 S4 TWS 7.556,60 7.875,60 8.240,60 45,0 IE2-WE1R 225 M4 TWS 9.145,40 9.555,70 9.829,40 45,0 IE2-WE2R 225 M4 TWS 9.145,40 9.555,70 9.829,40 55,0 IE2-WE1R 250 M4 TWS 11.000,90 11.495,60 11.927,40 55,0 IE2-WE2R 250 M4 TWS 11.000,90 11.495,60 11.927,40
IE2
IE2
IE2
IE.-klassifizierte Motoren nach IEC 60034-30 IE.-classified motors acc. to IEC 60034-30
Die Motoren W41R der Wirkungsgradklasse Premium Efficiency IE3 sind auf Anfrage auch in 60 Hz lieferbar. Ein Einsatz gemäß NEMA Premium ist nicht zulässig. *) Lieferfähigkeit auf Anfrage A = auf Anfrage IE.-klassifizierte Motoren nach IEC 60034-30
Energiesparmotoren,Premium Efficiency IE3 nach IEC 60034-30 Energy saving motors,Premium Efficiency IE3 acc.to IEC 60034-30 Käfigläufermotoren mit Oberflächenkühlung,Kühlart IC 411 Wirkungsgradbestimmung nach IEC 60034-2-1, Einzelverlustverfahren, Zusatzverluste aus Restverlusten, mit Oberflächenkühlung, Betriebsart S1, Dauerbetrieb, Schutzart IP 55,Thermische Klasse 155, Bemessungspunkt 400 V, 50 Hz
Motors with squirrel-cage rotor and surface ventilation,cooling method IC 411 Efficiency testing acc. to IEC 60034-2-1, individual losses method, additional losses from residual losses, with surface ventilation, mode of operation S1, continuous duty, degree of protection IP 55, thermal class 155, design point 400 V, 50 Hz
3000 min-1 2p = 2
1000 min-1 2p = 6
750 min-1 2p = 8
1500 min-1 2p = 4
PB Typ Preis PB Type Price kW €
0,75 IE3-W41R 80 K2 A 1,1 IE3-W41R 80 G2 A 1,5 IE3-W41R 90 S2 A 2,2 IE3-W41R 90 L2 A 3,0 IE3-W41R 100 L2 A 4,0 IE3-W41R 112 M2 A 5,5 IE3-W41R 132 S2 1.470,00 7,5 IE3-W41R 132 SX2 1.750,00 11,0 IE3-W41R 160 M2 2.390,00 15,0 IE3-W41R 160 MX2 3.090,00 18,5 IE3-W41R 160 L2 3.800,00 22,0 IE3-W41R 180 M2C *) 4.590,00 30,0 IE3-W41R 200 L2 6.010,00 37,0 IE3-W41R 200 LX2C *) 7.810,00 45,0 IE3-W41R 225 M2 9.480,00 55,0 IE3-W41R 250 M2 11.600,00 75,0 IE3-W41R 280 S2 13.900,00 90,0 IE3-W41R 280 M2 16.600,00 110,0 IE3-W41R 315 S2 19.500,00 132,0 IE3-W41R 315 M2 23.400,00 160,0 IE3-W41R 315 MX2 27.400,00 200,0 IE3-W41R 315 MY2 34.400,00 250,0 IE3-W41R 315 L2 42.200,00 315,0 IE3-W41R 315 LX2 53.100,00 355,0 IE3-W41R 355 M2 A
0,75 IE3-W41R 90 S6 A 1,1 IE3-W41R 90 L6 A 1,5 IE3-W41R 100 L6 A 2,2 IE3-W41R 112 M6 A 3,0 IE3-W41R 132 S6 1.290,00 4,0 IE3-W41R 132 M6 1.620,00 5,5 IE3-W41R 132 MX6 2.050,00 7,5 IE3-W41R 160 M6 2.610,00 11,0 IE3-W41R 160 L6C *) 3.630,00 15,0 IE3-W41R 180 L6C *) 4.880,00 18,5 IE3-W41R 200 L6 5.880,00 22,0 IE3-W41R 200 LX6C *) 6.930,00 30,0 IE3-W41R 225 M6 9.510,00 37,0 IE3-W41R 250 M6 11.700,00 45,0 IE3-W41R 280 S6 12.200,00 55,0 IE3-W41R 280 M6 14.800,00 75,0 IE3-W41R 315 S6 A 90,0 IE3-W41R 315 M6 A 110,0 IE3-W41R 315 MX6 A 132,0 IE3-W41R 315 MY6 A 160,0 IE3-W41R 355 M6 A 200,0 IE3-W41R 355 MX6 A 250,0 IE3-W41R 355 L6 A 315,0 IE3-W41R 355 LX6 A
0,75 W41R 100 L8 A 1,1 W41R 100 LX8 A 1,5 W41R 112 M8 A 2,2 W41R 132 S8 A 3,0 W41R 132 M8 2.010,00 4,0 W41R 160 M8 2.390,00 5,5 W41R 160 MX8 2.970,00 7,5 W41R 160 L8 3.730,00 11,0 W41R 180 L8 5.150,00 15,0 W41R 200 L8 6.700,00 18,5 W41R 225 S8 8.120,00 22,0 W41R 225 M8 9.360,00 30,0 W41R 250 M8 12.600,00 37,0 W41R 280 S8 12.800,00 45,0 W41R 280 M8 15.600,00 55,0 W41R 315 S8 A 75,0 W41R 315 M8 A 90,0 W41R 315 MX8 A 110,0 W41R 315 L8 A 132,0 W41R 355 MY8 A 160,0 W41R 355 M8 A 200,0 W41R 355 LY8 A
PB Typ Preis PB Type Price kW €
0,75 IE3-W41R 80 G4 A 1,1 IE3-W41R 90 S4 A 1,5 IE3-W41R 90 L4 A 2,2 IE3-W41R 100 L4 A 3,0 IE3-W41R 100 LX4 A 4,0 IE3-W41R 112 M4 1.270,00 5,5 IE3-W41R 132 S4 1.450,00 7,5 IE3-W41R 132 M4 1.830,00 11,0 IE3-W41R 160 M4 2.430,00 15,0 IE3-W41R 160 L4C *) 3.360,00 18,5 IE3-W41R 180 M4 4.030,00 22,0 IE3-W41R 180 L4 4.740,00 30,0 IE3-W41R 200 L4C *) 6.250,00 37,0 IE3-W41R 225 S4C *) 7.590,00 45,0 IE3-W41R 225 M4 9.260,00 55,0 IE3-W41R 250 M4 11.200,00 75,0 IE3-W41R 280 S4 13.100,00 90,0 IE3-W41R 280 M4 15.400,00 110,0 IE3-W41R 315 S4 18.000,00 132,0 IE3-W41R 315 M4 21.900,00 160,0 IE3-W41R 315 MX4 26.100,00 200,0 IE3-W41R 315 MY4 32.200,00 250,0 IE3-W41R 315 L4 39.300,00 315,0 IE3-W41R 315 LX4 50.000,00 355,0 IE3-W41R 355 M4 A
IE3 IE3
IE3
8-polige Motoren nach Werkstandard 8-pole motors acc.to factory standard
Motors of type W41R with the efficiency class Premium Efficiency IE3 available in 60 Hz on request. It is not permitted to use these motors acc.Nema Premium. *) supply ability on request A = on request IE.-classified motors acc. to IEC 60034-30
11
12
8-polige Motoren nach Werkstandard,8-pole motors acc.to factory standard
Energiesparmotoren,High Efficiency IE2 nach IEC 60034-30 Energy saving motors,High Efficiency IE2 acc.to IEC 60034-30 Wirkungsgradbestimmung nach IEC 60034-2-1, Einzelverlustverfahren, Zusatzverluste aus Restverlusten, mit Oberflächenkühlung, Betriebsart S1, Dauerbetrieb, Schutzart IP 55,Thermische Klasse 155, Bemessungspunkt 400 V, 50 Hz Efficiency testing acc. to IEC 60034-2-1, individual losses method, additional losses from residual losses, with surface ventilation,mode of operation S1,continuous duty,degree of protection IP 55,thermal class 155,design point 400 V,50 Hz
PB Typ Preis PB Type Price kW €
0,09 W21R 56 K2 238,00 0,12 W21R 56 G2 242,00 0,18 W21R 63 K2 252,00 0,25 W21R 63 G2 258,00 0,37 W21R 71 K2 269,00 0,55 W21R 71 G2 305,00 0,75 IE2-W21R 80 K2 424,00 1,1 IE2-WE1R 80 G2 486,00 1,5 IE2-WE1R 90 S2 579,00 2,2 IE2-WE1R 90 L2 746,00 3,0 IE2-WE1R 100 L2 896,00 4,0 IE2-WE1R 112 MX2 1.060,00 5,5 IE2-WE1R 132 S2T 1.330,00 7,5 IE2-WE1R 132 SX2 1.600,00 11,0 IE2-WE1R 160 M2 2.170,00 15,0 IE2-WE1R 160 MX2 2.800,00 18,5 IE2-WE1R 160 L2 3.310,00 22,0 IE2-WE1R 180 M2 3.990,00 30,0 IE2-WE1R 200 L2 5.220,00 37,0 IE2-WE1R 200 LX2 6.790,00 37,0 IE2-WE2R 200 LX2 6.790,00 45,0 IE2-WE1R 225 M2 8.240,00 55,0 IE2-WE1R 250 M2 10.000,00 75,0 IE2-WE1R 280 S2 13.200,00 90,0 IE2-WE1R 280 M2 15.800,00 110,0 IE2-W21R 315 S2 19.500,00 132,0 IE2-W21R 315 M2 23.400,00 160,0 IE2-W21R 315 MX2 27.400,00 200,0 IE2-W21R 315 MY2 34.400,00 250,0 IE2-W21R 315 L2 42.200,00 315,0 IE2-W21R 315 LX2 53.100,00 315,0 IE2-W22R 355 MY2 A 355,0 IE2-W22R 355 M2 A 400,0 W22R 355 MX2 A 450,0 W22R 355 LY2 A 500,0 W22R 355 L2 A
3000 min-1 2p = 2
1000 min-1 2p = 6
750 min-1 2p = 8
PB Typ Preis PB Type Price kW €
0,06 W21R 56 K4 238,00 0,09 W21R 56 G4 242,00 0,12 W21R 63 K4 252,00 0,18 W21R 63 G4 258,00 0,25 W21R 71 K4 269,00 0,37 W21R 71 G4 298,00 0,55 W21R 80 K4 337,00 0,75 IE2-W21R 80 G4 460,00 1,1 IE2-WE1R 90 S4 561,00 1,5 IE2-WE1R 90 L4 666,00 2,2 IE2-WE1R 100 L4 816,00 3,0 IE2-WE1R 100 LX4 940,00 4,0 IE2-WE1R 112 MZ4 1.160,00 5,5 IE2-WE1R 132 S4 1.310,00 5,5 IE2-WE2R 132 S4 1.310,00 7,5 IE2-WE1R 132 M4 1.660,00 11,0 IE2-WE1R 160 M4 2.210,00 11,0 IE2-WE2R 160 M4 2.210,00 15,0 IE2-WE1R 160 L4 2.920,00 15,0 IE2-WE2R 160 L4 2.920,00 18,5 IE2-WE1R 180 M4 3.510,00 18,5 IE2-WE2R 180 M4 3.510,00 22,0 IE2-WE1R 180 L4 4.120,00 30,0 IE2-WE1R 200 L4 5.430,00 37,0 IE2-WE1R 225 S4 6.600,00 45,0 IE2-WE1R 225 M4 8.050,00 45,0 IE2-WE2R 225 M4 8.050,00 55,0 IE2-WE1R 250 M4 9.730,00 55,0 IE2-WE2R 250 M4 9.730,00 75,0 IE2-WE1R 280 S4 12.500,00 90,0 IE2-WE1R 280 M4 14.700,00 110,0 IE2-W21R 315 S4 18.000,00 132,0 IE2-W21R 315 M4 21.900,00 160,0 IE2-W21R 315 MX4 26.100,00 200,0 IE2-W21R 315 MY4 32.200,00 250,0 IE2-W21R 315 L4 39.300,00 315,0 IE2-W21R 315 LX4 50.000,00 355,0 IE2-W22R 355 M4 A 400,0 W22R 355 MX4 A 450,0 W22R 355 LY4 A 500,0 W22R 355 L4 A
1500 min-1 2p = 4
0,37 W21R 90 S8 555,00 0,55 W21R 90 L8 685,00 0,75 W21R 100 L8 825,00 1,1 W21R 100 LX8 971,00 1,5 W21R 112 MV8 1.200,00 2,2 W21R 132 S8 1.500,00 3,0 W21R 132 M8 1.830,00 3,0 WE2R 132 M8 1.830,00 4,0 W21R 160 M8 2.170,00 5,5 W21R 160 MX8 2.700,00 5,5 WE2R 160 MX8 2.700,00 7,5 W21R 160 L8 3.240,00 11,0 W21R 180 L8 4.470,00 11,0 WE2R 180 L8 4.470,00 15,0 W21R 200 L8 5.830,00 18,5 W21R 225 S8 7.060,00 18,5 WE2R 225 S8 7.060,00 22,0 W21R 225 M8 8.140,00 22,0 WE2R 225 M8 8.140,00 30,0 W21R 250 M8 10.900,00 30,0 WE2R 250 M8 10.900,00 37,0 W21R 280 S8 12.200,00 45,0 W21R 280 M8 14.900,00 55,0 W21R 315 S8 17.700,00 75,0 W21R 315 M8 24.400,00 90,0 W21R 315 MX8 27.600,00 110,0 W21R 315 MY8 32.700,00 132,0 W21R 315 L8 37.900,00 160,0 W21R 315 LX8 45.700,00 200,0 W22R 355 M8 A 250,0 W22R 355 MX8 A 280,0 W22R 355 LY8 A
0,18 W21R 71 K6 286,00 0,25 W21R 71 G6 310,00 0,37 W21R 80 K6 352,00 0,55 W21R 80 G6 410,00 0,75 IE2-W21R 90 S6 614,00 1,1 IE2-W21R 90 L6 780,00 1,5 IE2-W21R 100 LX6 917,00 2,2 IE2-W21R 112 MV6 1.050,00 3,0 IE2-W21R 132 S6 1.180,00 4,0 IE2-W21R 132 M6 1.470,00 4,0 IE2-WE2R 132 M6 1.470,00 5,5 IE2-W21R 132 MX6 1.860,00 7,5 IE2-W21R 160 M6 2.370,00 7,5 IE2-WE2R 160 M6 2.370,00 11,0 IE2-W21R 160 L6 3.160,00 15,0 IE2-W21R 180 L6 4.240,00 15,0 IE2-WE2R 180 L6 4.240,00 18,5 IE2-W21R 200 L6 5.110,00 22,0 IE2-W21R 200 LX6 6.030,00 22,0 IE2-WE2R 200 LX6 6.030,00 30,0 IE2-W21R 225 M6 8.270,00 30,0 IE2-WE2R 225 M6 8.270,00 37,0 IE2-W21R 250 M6 10.100,00 37,0 IE2-WE2R 250 M6 10.100,00 45,0 IE2-W21R 280 S6 11.600,00 55,0 IE2-W21R 280 M6 14.100,00 75,0 IE2-W21R 315 S6 19.300,00 90,0 IE2-W21R 315 M6 23.000,00 110,0 IE2-W21R 315 MX6 27.000,00 132,0 IE2-W21R 315 MY6 31.700,00 160,0 IE2-W21R 315 L6 37.700,00 200,0 IE2-W21R 315 LX6 46.600,00 250,0 IE2-W22R 355 M6 A 315,0 IE2-W22R 355 MX6 A 355,0 IE2-W22R 355 LY6 A
IE2
IE2
IE2
Von Baugröße W21R 56 bis 132 T entsprechen die Mehrpreise der Transnormreihe. A = auf Anfrage IE.-klassifizierte Motoren nach IEC 60034-30 From size W21R 56 to 132 T extra charges acc.to transnorm serie. A = on request IE.-classified motors acc.to IEC 60034-30
13
PB Typ Preis PB Type Price hp (kW) €
1,0 0,75 WE1R 80 K2 EP 424,00 1,5 1,12 WE1R 80 G2 EP 486,00 2,0 1,49 WE1R 90 S2 EP 579,00 3,0 2,24 WE1R 90 L2 EP 746,00 5,0 3,73 WE1R 112 MX2 EP 1.060,00 7,5 5,6 WE1R 112 MV2 EP 1.200,00 10,0 7,5 WE1R 132 S2 EP 1.330,00 15,0 11,0 WE1R 160 MY2 EP 1.750,00 20,0 15,0 WE1R 160 M2 EP 2.170,00 25,0 18,5 WE1R 160 MX2 EP 2.800,00 30,0 22,0 WE1R 160 L2 EP 3.310,00 40,0 30,0 WE1R 180 M2 EP 3.990,00 50,0 37,0 WE1R 200 L2 EP 5.220,00 60,0 45,0 WE1R 200 LX2 EP 6.790,00 75,0 55,0 WE1R 225 M2 EP 8.240,00 90,0 67,0 WE1R 250 M2 EP 10.000,00 100,0 75,0 WE1R 280 S2 EP 13.200,00 125,0 90,0 WE1R 280 S2 EP 13.200,00 150,0 110,0 WE1R 280 M2 EP 15.800,00 180,0 134,0 WE1R 315 S2 EP 19.500,00 200,0 150,0 WE1R 315 M2 EP 23.400,00 250,0 186,0 WE1R 315 MX2 EP 27.400,00 300,0 224,0 WE1R 315 MY2 EP 34.400,00 350,0 261,0 WE1R 315 MY2 EP 34.400,00 400,0 298,0 WE1R 315 L2 EP 42.200,00 450,0 336,0 WE1R 315 LX2 EP 53.100,00 500,0 373,0 WE1R 315 LX2 EP 53.100,00
3600 min-1 2p = 2
PB Typ Preis PB Type Price hp (kW) €
1,0 0,75 WE1R 80 G4 EP 460,00 1,5 1,12 WE1R 90 S4 EP 561,00 2,0 1,49 WE1R 90 L4 EP 666,00 3,0 2,24 WE1R 100 L4 EP 816,00 5,0 3,73 WE1R 112 MX4 EP 1.060,00 7,5 5,59 WE1R 132 SY4 EP 1.190,00 10,0 7,5 WE1R 132 S4 EP 1.310,00 15,0 11,0 WE1R 132 M4 EP 1.660,00 20,0 15,0 WE1R 160 M4 EP 2.210,00 25,0 18,5 WE1R 160 L4 EP 2.920,00 30,0 22,0 WE1R 180 M4 EP 3.510,00 40,0 30,0 WE1R 180 L4 EP 4.120,00 50,0 37,0 WE1R 200 L4 EP 5.430,00 60,0 45,0 WE1R 225 S4 EP 6.600,00 75,0 55,0 WE1R 225 M4 EP 8.050,00 90,0 67,0 WE1R 250 M4 EP 9.730,00 125,0 90,0 WE1R 280 S4 EP 12.500,00 150,0 110,0 WE1R 280 M4 EP 14.700,00 180,0 134,0 WE1R 315 S4 EP 18.000,00 200,0 149,0 WE1R 315 M4 EP 21.900,00 250,0 186,0 WE1R 315 MX4 EP 26.100,00 300,0 224,0 WE1R 315 MY4 EP 32.200,00 400,0 298,0 WE1R 315 L4 EP 39.300,00 450,0 336,0 WE1R 315 LX4 EP 50.000
VEM电机 K21R 180 M6 HW
VEM电机 K21R 180 M6 HW
功耗手动模式,涉及到低功耗液晶屏技术、低功耗CPU技术、低功耗数据采集、计算、处理及发送并低功耗电池供电技术,其中关键的是阀门开度传感器需要选用全行程的值多圈编码器。 实际上在手动模式情况下,因变化响应要求不高,MCU(微处理器)可以采取低功耗间隙式工作模式,也就是半休眠模式,这样可以确保所耗功耗极低,自备电池容量能够较长时间的使用。
当选用低功耗半休眠模式的功能,阀门开度传感器就要选用停电状况下不影响位置记忆的传感器,例如电位器或全行程多圈值编码器。电位器的精度与测量行程有限,目前在电动执行器上的使用有两种方法,一种是全行程用一次电位器行程(通过变速),断电位置不会丢失,但是那样精度很低;另一种是用多次电位器行程,位置精度是提高了,但是每次超出行程就要靠电子记忆实现,当断电后没有了电子记忆位置,如果用电池实现记忆,需耗费较多电池能量。如果用霍尔脉冲计数的方法,计数是实时不间断的,断电后用电池耗电记忆,电池容 量是不够的。选用全行程多圈值编码器,是这种模式可能实现的阀门开度传感器,当然,由于数据读取时间极短而要保证数据的准确性,要求此编码器的数据可靠性要求就很高了。有一些选用的值编码器是单圈功能的,超出单圈需要用电子计圈记忆,其断电后的因需要计圈记忆的耗电较大,不适合这种半休眠低功耗模式。
全行程多圈值编码器采用RS485主动模式发送数据,每隔8mS主动发送一次,编码器的通电启动时间极短,数据含两种校验方式,可靠性高,由于是全行程多圈值编码器,在总行程中的每一个位置是编码的,与前次读数无关而无需计数、计圈及记忆,所以可以采用间隙式通电、读数的模式,比如每隔1-5秒时间,MCU主板间隙式工作一次(或两次),每次工作时间仅几十毫秒,快速实现启动、数据读取、处理、发送的工作,其余时间处于休眠状态,这就是"半休眠低功耗模式"。
功耗手动模式,涉及到低功耗液晶屏技术、低功耗CPU技术、低功耗数据采集、计算、处理及发送并低功耗电池供电技术,其中关键的是阀门开度传感器需要选用全行程的值多圈编码器。 实际上在手动模式情况下,因变化响应要求不高,MCU(微处理器)可以采取低功耗间隙式工作模式,也就是半休眠模式,这样可以确保所耗功耗极低,自备电池容量能够较长时间的使用。
当选用低功耗半休眠模式的功能,阀门开度传感器就要选用停电状况下不影响位置记忆的传感器,例如电位器或全行程多圈值编码器。电位器的精度与测量行程有限,目前在电动执行器上的使用有两种方法,一种是全行程用一次电位器行程(通过变速),断电位置不会丢失,但是那样精度很低;另一种是用多次电位器行程,位置精度是提高了,但是每次超出行程就要靠电子记忆实现,当断电后没有了电子记忆位置,如果用电池实现记忆,需耗费较多电池能量。如果用霍尔脉冲计数的方法,计数是实时不间断的,断电后用电池耗电记忆,电池容 量是不够的。选用全行程多圈值编码器,是这种模式可能实现的阀门开度传感器,当然,由于数据读取时间极短而要保证数据的准确性,要求此编码器的数据可靠性要求就很高了。有一些选用的值编码器是单圈功能的,超出单圈需要用电子计圈记忆,其断电后的因需要计圈记忆的耗电较大,不适合这种半休眠低功耗模式。
全行程多圈值编码器采用RS485主动模式发送数据,每隔8mS主动发送一次,编码器的通电启动时间极短,数据含两种校验方式,可靠性高,由于是全行程多圈值编码器,在总行程中的每一个位置是编码的,与前次读数无关而无需计数、计圈及记忆,所以可以采用间隙式通电、读数的模式,比如每隔1-5秒时间,MCU主板间隙式工作一次(或两次),每次工作时间仅几十毫秒,快速实现启动、数据读取、处理、发送的工作,其余时间处于休眠状态,这就是"半休眠低功耗模式"。V
功耗手动模式,涉及到低功耗液晶屏技术、低功耗CPU技术、低功耗数据采集、计算、处理及发送并低功耗电池供电技术,其中关键的是阀门开度传感器需要选用全行程的值多圈编码器。 实际上在手动模式情况下,因变化响应要求不高,MCU(微处理器)可以采取低功耗间隙式工作模式,也就是半休眠模式,这样可以确保所耗功耗极低,自备电池容量能够较长时间的使用。
当选用低功耗半休眠模式的功能,阀门开度传感器就要选用停电状况下不影响位置记忆的传感器,例如电位器或全行程多圈值编码器。电位器的精度与测量行程有限,目前在电动执行器上的使用有两种方法,一种是全行程用一次电位器行程(通过变速),断电位置不会丢失,但是那样精度很低;另一种是用多次电位器行程,位置精度是提高了,但是每次超出行程就要靠电子记忆实现,当断电后没有了电子记忆位置,如果用电池实现记忆,需耗费较多电池能量。如果用霍尔脉冲计数的方法,计数是实时不间断的,断电后用电池耗电记忆,电池容 量是不够的。选用全行程多圈值编码器,是这种模式可能实现的阀门开度传感器,当然,由于数据读取时间极短而要保证数据的准确性,要求此编码器的数据可靠性要求就很高了。有一些选用的值编码器是单圈功能的,超出单圈需要用电子计圈记忆,其断电后的因需要计圈记忆的耗电较大,不适合这种半休眠低功耗模式。
全行程多圈值编码器采用RS485主动模式发送数据,每隔8mS主动发送一次,编码器的通电启动时间极短,数据含两种校验方式,可靠性高,由于是全行程多圈值编码器,在总行程中的每一个位置是编码的,与前次读数无关而无需计数、计圈及记忆,所以可以采用间隙式通电、读数的模式,比如每隔1-5秒时间,MCU主板间隙式工作一次(或两次),每次工作时间仅几十毫秒,快速实现启动、数据读取、处理、发送的工作,其余时间处于休眠状态,这就是"半休眠低功耗模式"。
功耗手动模式,涉及到低功耗液晶屏技术、低功耗CPU技术、低功耗数据采集、计算、处理及发送并低功耗电池供电技术,其中关键的是阀门开度传感器需要选用全行程的值多圈编码器。 实际上在手动模式情况下,因变化响应要求不高,MCU(微处理器)可以采取低功耗间隙式工作模式,也就是半休眠模式,这样可以确保所耗功耗极低,自备电池容量能够较长时间的使用。
当选用低功耗半休眠模式的功能,阀门开度传感器就要选用停电状况下不影响位置记忆的传感器,例如电位器或全行程多圈值编码器。电位器的精度与测量行程有限,目前在电动执行器上的使用有两种方法,一种是全行程用一次电位器行程(通过变速),断电位置不会丢失,但是那样精度很低;另一种是用多次电位器行程,位置精度是提高了,但是每次超出行程就要靠电子记忆实现,当断电后没有了电子记忆位置,如果用电池实现记忆,需耗费较多电池能量。如果用霍尔脉冲计数的方法,计数是实时不间断的,断电后用电池耗电记忆,电池容 量是不够的。选用全行程多圈值编码器,是这种模式可能实现的阀门开度传感器,当然,由于数据读取时间极短而要保证数据的准确性,要求此编码器的数据可靠性要求就很高了。有一些选用的值编码器是单圈功能的,超出单圈需要用电子计圈记忆,其断电后的因需要计圈记忆的耗电较大,不适合这种半休眠低功耗模式。
全行程多圈值编码器采用RS485主动模式发送数据,每隔8mS主动发送一次,编码器的通电启动时间极短,数据含两种校验方式,可靠性高,由于是全行程多圈值编码器,在总行程中的每一个位置是编码的,与前次读数无关而无需计数、计圈及记忆,所以可以采用间隙式通电、读数的模式,比如每隔1-5秒时间,MCU主板间隙式工作一次(或两次),每次工作时间仅几十毫秒,快速实现启动、数据读取、处理、发送的工作,其余时间处于休眠状态,这就是"半休眠低功耗模式"。
功耗手动模式,涉及到低功耗液晶屏技术、低功耗CPU技术、低功耗数据采集、计算、处理及发送并低功耗电池供电技术,其中关键的是阀门开度传感器需要选用全行程的值多圈编码器。 实际上在手动模式情况下,因变化响应要求不高,MCU(微处理器)可以采取低功耗间隙式工作模式,也就是半休眠模式,这样可以确保所耗功耗极低,自备电池容量能够较长时间的使用。
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功耗手动模式,涉及到低功耗液晶屏技术、低功耗CPU技术、低功耗数据采集、计算、处理及发送并低功耗电池供电技术,其中关键的是阀门开度传感器需要选用全行程的值多圈编码器。 实际上在手动模式情况下,因变化响应要求不高,MCU(微处理器)可以采取低功耗间隙式工作模式,也就是半休眠模式,这样可以确保所耗功耗极低,自备电池容量能够较长时间的使用。
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功耗手动模式,涉及到低功耗液晶屏技术、低功耗CPU技术、低功耗数据采集、计算、处理及发送并低功耗电池供电技术,其中关键的是阀门开度传感器需要选用全行程的值多圈编码器。 实际上在手动模式情况下,因变化响应要求不高,MCU(微处理器)可以采取低功耗间隙式工作模式,也就是半休眠模式,这样可以确保所耗功耗极低,自备电池容量能够较长时间的使用。
当选用低功耗半休眠模式的功能,阀门开度传感器就要选用停电状况下不影响位置记忆的传感器,例如电位器或全行程多圈值编码器。电位器的精度与测量行程有限,目前在电动执行器上的使用有两种方法,一种是全行程用一次电位器行程(通过变速),断电位置不会丢失,但是那样精度很低;另一种是用多次电位器行程,位置精度是提高了,但是每次超出行程就要靠电子记忆实现,当断电后没有了电子记忆位置,如果用电池实现记忆,需耗费较多电池能量。如果用霍尔脉冲计数的方法,计数是实时不间断的,断电后用电池耗电记忆,电池容 量是不够的。选用全行程多圈值编码器,是这种模式可能实现的阀门开度传感器,当然,由于数据读取时间极短而要保证数据的准确性,要求此编码器的数据可靠性要求就很高了。有一些选用的值编码器是单圈功能的,超出单圈需要用电子计圈记忆,其断电后的因需要计圈记忆的耗电较大,不适合这种半休眠低功耗模式。
全行程多圈值编码器采用RS485主动模式发送数据,每隔8mS主动发送一次,编码器的通电启动时间极短,数据含两种校验方式,可靠性高,由于是全行程多圈值编码器,在总行程中的每一个位置是编码的,与前次读数无关而无需计数、计圈及记忆,所以可以采用间隙式通电、读数的模式,比如每隔1-5秒时间,MCU主板间隙式工作一次(或两次),每次工作时间仅几十毫秒,快速实现启动、数据读取、处理、发送的工作,其余时间处于休眠状态,这就是"半休眠低功耗模式"。V
VEM电机 K21R 180 M6 HWVEM电机 K21R 180 M6 HW