SiemensETIJohnson ControlsIFMSICKWIKABosch RexrothELKO EPHYUNDAIABBVEGAKSR KUEBLERAlfa Laval

Трехфазные линейные двигатели 1FN

Страница описывает трехфазные линейные двигатели 1FN (серии 1FN1 и 1FN3), предназначенные для работы в составе системы прямого привода с SIMODRIVE 611 digital/universal в рамках motion control-системы SIMOTION. Двигатель состоит из первичной части с редкоземельными магнитами и вторичной части, собираемой из сегментов под нужную длину перемещения. Материал будет полезен инженерам по станкостроению, которым нужна высокая динамика и точность позиционирования без механических передаточных элементов (шариковинтовая пара, муфта, ремень).

Трехфазные линейные двигатели 1FN - ДвигателиЛинейные двигатели 1FN предлагают в комбинации с SIMODRIVE 611 digital/universal оптимально согласованную линейную прямую приводную систему, отвечающую требованиям современного машиностроения. Двигатели (M) состоят из первичной (P) и вторичной (S) части с редкоземельными магнитами. Первичная часть имеет фиксированные размеры, вторичная часть составляется из отдельных элементов в соответствии с желаемой длиной перемещения (сегменты). Благодаря параллельной работе двигателей усилие и длина могут масштабироваться в предложенном спектре. Существенным преимуществом линейной техники прямых приводов является практическое отсутствие эффектов эластичности, люфта и трения, а также собственной вибрации в трансмиссии. Следствием этого является высокая динамика и высокая точность. При использовании соответствующей измерительной системы и соответствующих температурных условиях двигатели могут позиционировать в диапазоне нанометров.

Особенности

  • очень хорошая динамика и высочайшая скорость перемещения
  • высочайшая точность
  • простой монтаж
  • нет износа компонентов привода благодаря бесконтактной передаче усилия привода

The main advantage of linear direct drive technology is the extensive avoidance of the effects of elasticity, play, and friction, as well as natural oscillation in the drive train. This results in a higher dynamic response and increased precision. If suitable measuring systems are used and the temperature conditions are appropriate, the motors can be positioned in the nanometer range.

Дизайн

Простая механическая конструкция, без передаточных элементов, как то, к примеру, шариковинтовая пара, муфта или ремень, увеличивает надежность компонентов привода. Возникающие исключительно в первичной части потери тепла отводятся через встроенное жидкостное охлаждение. Благодаря двухконтурной системе охлаждения с дизайном Thermosandwich (интегрирована у 1FN1, у 1FN3 как опция) достигается как термическое разделение двигателя и станка, а также обеспечивается недорогая концепция охлаждения. Благодаря цельнометаллическому кожуху из нержавеющей стали первичной части достигается необходимая для использования в станках высокая механическая прочность и нечувствительность к загрязнению, а также высокая стойкость к агрессивным жидкостям. Кроме этого, двигатель благодаря большому воздушному зазору предъявляет лишь незначительные требования к подготовке монтажных поверхностей. Монтажный допуск для воздушного зазора составляет ± 0,3 мм.

Варианты конструкции

Линейные двигатели 1FN могут быть исполнены как линейные двигатели с одной или с двумя первичными частями.

  • Линейные двигатели с одной первичной частью Вариант с одной первичной частью состоит из первичной части со стандартной обмоткой, расположенной параллельно соответствующей вторичной части.
  • Линейные двигатели с двумя первичными частями

У варианта с двумя первичными частями вторичная часть находится между двумя первичными частями ( по одной первичной части со стандартной обмоткой и дополнительной обмоткой).

Исполнение в качестве линейного двигателя с двумя первичными частями прежде всего предлагается для использования с подвижной вторичной частью и небольшими путями перемещения с очень высокими ускорениями (к примеру,фасонные обработки).

Технические данные

1FN1 1FN3
Тип двигателя Синхронный линейный двигатель с постоянным возбуждением магнита
Материал магнита Редкоземельный материал
Изоляция обмотки статора EN (IEC) 60034-1 Класс температур H для температуры обмотки
+130 °C (266 °F) для 1FN1072 до 1FN1126 +120 °C (248 °F)
+140 °C (284 °F) для 1FN1184 до 1FN1246
Уровень перегрузки (FMAX:Frated) макс. до 2.25 2.75
Класс защиты EN 60034-5 (IEC 60034-5) IP65
Метод охлаждения Водяное охлаждение
Подключение водяного охладителя Быстро адаптируемый разъем для всех радиаторов первичной части G 1/8 внутренняя резьба на всех радиаторах первичной и вторичной части радиаторы вторичной части
Температуроной воздействие на окружающую конструкцию с прецизионным охлаждением, макс. +2 K +4 K
Макс. допустимая входная температура охлаждающего средства +35 °C (95 °F) (предотвращает конденсацию)>+35 °C (95 °F) для уменьшения номинального усилия двигателя
Контроль температуры, интегрированный в обмотку первичной части Переключатель температуры (нормально замкнутый) Датчик температуры KTY 84 2 контура контроля (Temp-S с термистором PTC) и Temp-F с датчиком KTY 84 (для 1FN3050, только Temp-S)
Доступные конфигурации нет Разные градации благодаря модульной конструкции
Пристраиваемые опции нет Разные градации благодаря модульной конструкции
Крышка для вторичной части Сегментная, неизменяемая Сменная по всем сегментам или сегмент за сегментом
2-ая табличка с номинальными значениями Поставляется отдельно упакованной
Рекомендуемые системы измерения Смотри раздел “Обзор систем измерения”
Тип подключения Разъемы или вывод кабеля для контроля электропитания и температуры Клеммная коробка с кабельным сальником Опция: аксессуар для штекерного и кабельного подключения

Линейные двигатели 1FN1/1FN3 имеют диапазон перегрузки, доступный для процессов ускорения. Максимальное усилие FMAX может использоваться только доя максимальной скорости vMAX(FMAX); до скорости vMAX(Frated), возможно только усилие подачи Frated.

Ключові факти

  • Тип двигателя: синхронный линейный двигатель с постоянным возбуждением магнита; материал магнита — редкоземельный
  • Класс защиты по EN 60034-5 (IEC 60034-5): IP65
  • Метод охлаждения — водяное; подключение через быстро адаптируемый разъем G 1/8 внутренняя резьба
  • Макс. допустимая входная температура охлаждающего средства: +35 °C (95 °F); выше +35 °C требуется уменьшение номинального усилия двигателя
  • Монтажный допуск воздушного зазора составляет ±0,3 мм; большой воздушный зазор снижает требования к подготовке монтажных поверхностей
  • Уровень перегрузки FMAX:Frated макс. до 2.25 для 1FN1 и до 2.75 для 1FN3
  • Изоляция обмотки статора по EN (IEC) 60034-1 — класс температур H; +130 °C для 1FN1072–1FN1126 и +140 °C для 1FN1184–1FN1246 у 1FN1, +120 °C у 1FN3
  • Температурное воздействие на окружающую конструкцию при прецизионном охлаждении: макс. +2 K (1FN1) и +4 K (1FN3)
  • Двухконтурная система охлаждения Thermosandwich интегрирована у 1FN1 и доступна как опция у 1FN3
  • Контроль температуры у 1FN3 — два контура: Temp-S с термистором PTC и Temp-F с датчиком KTY 84 (для 1FN3050 только Temp-S)

Питання та відповіді

Чем отличаются линейные двигатели 1FN1 от 1FN3?
Оба являются синхронными линейными двигателями с постоянным возбуждением и классом защиты IP65. Уровень перегрузки у 1FN1 — до 2.25, у 1FN3 — до 2.75. У 1FN1 нет доступных конфигураций и пристраиваемых опций, тогда как 1FN3 имеет разные градации благодаря модульной конструкции.
Какой класс защиты у линейных двигателей 1FN?
Класс защиты IP65 по стандарту EN 60034-5 (IEC 60034-5).
С какой точностью могут работать линейные двигатели 1FN?
При использовании подходящей измерительной системы и соответствующих температурных условиях позиционирование возможно в диапазоне нанометров.
Какие преимущества дает линейный привод 1FN по сравнению с традиционным?
Отсутствие эластичности, люфта, трения и собственных вибраций трансмиссии за счет отказа от передаточных элементов (шариковинтовая пара, муфта, ремень). Это обеспечивает высокую динамику и точность, а также отсутствие износа благодаря бесконтактной передаче усилия.
Какое охлаждение используется у двигателей 1FN?
Водяное охлаждение. Потери тепла возникают исключительно в первичной части и отводятся через встроенное жидкостное охлаждение. Подключение — через быстро адаптируемый разъем с внутренней резьбой G 1/8.
Для каких задач рекомендуется исполнение с двумя первичными частями?
Прежде всего для использования с подвижной вторичной частью и небольшими путями перемещения с очень высокими ускорениями, например фасонные обработки.
Как контролируется температура обмотки первичной части?
У 1FN1: переключатель температуры (нормально замкнутый) и датчик температуры KTY 84. У 1FN3: два контура — Temp-S с термистором PTC и Temp-F с датчиком KTY 84 (для 1FN3050 только Temp-S).