Лучшие цены на производство ШВП
Город

Сервомоторы промышленные

Предназначены для точного позиционирования и управления скоростью в системах автоматизации. Обеспечивают высокий момент при минимальных размерах и точное поддержание заданных параметров движения. Используются в станках с ЧПУ, робототехнике, упаковочном и другом промышленном оборудовании.

Цена

Класс изоляции

Номинальная скорость

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Степень защиты

Тип двигателя

Найдено товаров: 29
Фото Наименование Класс изоляции Номинальная скорость Номинальное напряжение Цена Действия
Сервомотор 3-фазный Nema23 VKE закрытый контур шаговый 2.3 Нм 3 А
Сервомотор 3-фазный Nema23 VKE закрытый контур шаговый 2.3 Нм 3 А - - -
Сервомотор LCMT-005L--40M00130 VKE 0.05 кВт 3000 об/мин 0.16 Н·м абсолютный энкодер
Сервомотор LCMT-005L--40M00130 VKE 0.05 кВт 3000 об/мин 0.16 Н·м абсолютный энкодер Class B (130°C) 3000 об/мин 220 В
Сервомотор LCMT-005SLC17 0.05 кВт 3000 об/мин 0.16 Н·м 220В IP65 с энкодером 17 бит
Сервомотор LCMT-005SLC17 0.05 кВт 3000 об/мин 0.16 Н·м 220В IP65 с энкодером 17 бит F 3000 об/мин 220 В
Сервомотор LCMT-01SLC02NB-40M00330DC VKE 0.1 кВт 24В 3000 об/мин энкодер 2500 PPR
Сервомотор LCMT-01SLC02NB-40M00330DC VKE 0.1 кВт 24В 3000 об/мин энкодер 2500 PPR Class B (130°C) 3000 об/мин 24 В
Сервомотор LCMT-02L-60M00630 VKE 0.2 кВт 3000 об/мин 220В абсолютный энкодер
Сервомотор LCMT-02L-60M00630 VKE 0.2 кВт 3000 об/мин 220В абсолютный энкодер Class B (130°C) 3000 об/мин 220 В
Сервомотор LCMT-02SLC02NB-60M00630DC постоянного тока 0.2 кВт 3000 об/мин 48В IP65
Сервомотор LCMT-02SLC02NB-60M00630DC постоянного тока 0.2 кВт 3000 об/мин 48В IP65 Class B (130°C) 3000 об/мин 48 В
Сервомотор LCMT-02SLC17 0.2 кВт 3000 об/мин 220В с энкодером 17 бит IP65
Сервомотор LCMT-02SLC17 0.2 кВт 3000 об/мин 220В с энкодером 17 бит IP65 Class F 3000 об/мин 220 В
Сервомотор LCMT-04L-80M01330 VKE 0.4 кВт 3000 об/мин 1.27 Н·м абсолютный энкодер
Сервомотор LCMT-04L-80M01330 VKE 0.4 кВт 3000 об/мин 1.27 Н·м абсолютный энкодер Class B (130°C) 3000 об/мин 220 В
Сервомотор LCMT-06L-110M02030 VKE 0.6 кВт 3000 об/мин 2.0 Н·м абсолютный энкодер
Сервомотор LCMT-06L-110M02030 VKE 0.6 кВт 3000 об/мин 2.0 Н·м абсолютный энкодер Class B (130°C) 3000 об/мин 220 В
Сервомотор LCMT-07L-90M02430 VKE 0.75 кВт 3000 об/мин 2.4 Н·м абсолютный энкодер IP66
Сервомотор LCMT-07L-90M02430 VKE 0.75 кВт 3000 об/мин 2.4 Н·м абсолютный энкодер IP66 B (130°C) 3000 об/мин 220 В
Сервомотор LCMT-07SLC02NB-80M02430DC VKE 0.75 кВт 3000 об/мин 48В постоянного тока
Сервомотор LCMT-07SLC02NB-80M02430DC VKE 0.75 кВт 3000 об/мин 48В постоянного тока Class B (130°C) 3000 об/мин 48 В DC
Сервомотор LCMT-07SLC17 0.75 кВт 3000 об/мин 2.39 Н·м 220В с энкодером 17 бит
Сервомотор LCMT-07SLC17 0.75 кВт 3000 об/мин 2.39 Н·м 220В с энкодером 17 бит F 3000 об/мин 220 В
Сервомотор LCMT-10L--130M04025 VKE 1.0 кВт 2500 об/мин 4.0 Н·м абсолютный энкодер IP66
Сервомотор LCMT-10L--130M04025 VKE 1.0 кВт 2500 об/мин 4.0 Н·м абсолютный энкодер IP66 Class B (130°C) 2500 об/мин 220 В
Сервомотор LCMT-27M-180M17215 VKE 2.7 кВт 220В 1500 об/мин 17.2 Н·м IP66
Сервомотор LCMT-27M-180M17215 VKE 2.7 кВт 220В 1500 об/мин 17.2 Н·м IP66 Class B (130°C) 1500 об/мин 220 В
Сервомотор шаговый 3-фазный Nema34 закрытый контур 4.5 Нм 86 мм с энкодером
Сервомотор шаговый 3-фазный Nema34 закрытый контур 4.5 Нм 86 мм с энкодером F - -
Сервомотор шаговый Nema17 VKE 2-фазный закрытый контур 42x42x40мм 1.5А 0.45Нм
Сервомотор шаговый Nema17 VKE 2-фазный закрытый контур 42x42x40мм 1.5А 0.45Нм - - -
Сервомотор шаговый Nema34 закрытый контур 2-фазный серии VKE с энкодером
Сервомотор шаговый Nema34 закрытый контур 2-фазный серии VKE с энкодером - - -
Сервомотор шаговый закрытый контур Nema23 2-фазный с энкодером серии VKE
Сервомотор шаговый закрытый контур Nema23 2-фазный с энкодером серии VKE - - -
Сервомотор шаговый закрытый контур Nema24 2-фазный 4.5 Нм с энкодером VKE
Сервомотор шаговый закрытый контур Nema24 2-фазный 4.5 Нм с энкодером VKE - - -
Сервомотор шаговый закрытый контур NEMA42 3-фазный с энкодером серии VKE
Сервомотор шаговый закрытый контур NEMA42 3-фазный с энкодером серии VKE - - -
Шаговый гибридный двигатель Nema51 VKE трехфазный 1.8° с повышенным крутящим моментом
Шаговый гибридный двигатель Nema51 VKE трехфазный 1.8° с повышенным крутящим моментом - - -
Шаговый двигатель Nema17 гибридный двухфазный 1.68А 42Нм 1.8° с защитой IP40
Шаговый двигатель Nema17 гибридный двухфазный 1.68А 42Нм 1.8° с защитой IP40 - - -
Шаговый двигатель Nema23 гибридный 2-фазный серия VKE с точностью шага ±5%
Шаговый двигатель Nema23 гибридный 2-фазный серия VKE с точностью шага ±5% - - -
Шаговый двигатель Nema23 гибридный 3-фазный серии VKE 2.8 Нм 3 А
Шаговый двигатель Nema23 гибридный 3-фазный серии VKE 2.8 Нм 3 А F - -
1 2

Не можете найти то, что вам нужно?

Оставьте заявку и опишите, какое оборудование вам необходимо в категории "Сервомоторы". Мы свяжемся с вами и поможем подобрать.

Бесплатная консультация
Подбор аналогов
Расчет стоимости
Оставить заявку

Мы поможем подобрать оборудование

Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время

Сервомоторы представляют собой электродвигатели с обратной связью, которые обеспечивают точное управление положением, скоростью и моментом. В отличие от обычных двигателей, они работают в замкнутой системе управления, где контроллер постоянно сравнивает заданные параметры с фактическими через энкодер или резольвер, мгновенно корректируя работу.

Основные типы и серии сервомоторов

В нашем каталоге представлены современные серводвигатели, соответствующие международным стандартам. Среди них выделяются гибридные и закрытые сервомоторы серий Nema 17, Nema 23 и Nema 24. Гибридные модели сочетают преимущества шаговых двигателей и сервоприводов, а закрытые системы обеспечивают максимальную точность и динамику.

Ключевые технические характеристики

При выборе сервомотора необходимо учитывать комплекс параметров, определяющих его совместимость с конкретным оборудованием и условия эксплуатации.

Основные параметры сервомоторов
Параметр Описание Значение для выбора
Максимальная нагрузка на вал (Shaft Max Load) Предельная нагрузка, которую может выдержать выходной вал Зависит от передаточного механизма
Допустимая осевая нагрузка (Allowable Thrust Load) Максимальная нагрузка вдоль оси вала Критично для применений с осевым усилием
Допустимая радиальная нагрузка (Allowable Radial Load) Максимальная нагрузка перпендикулярно оси вала Важно для ременных передач и шкивов
Точность сопротивления (Resistance Accuracy) Отклонение сопротивления обмоток от номинала Влияет на стабильность работы и нагрев
Точность индуктивности (Inductance Accuracy) Отклонение индуктивности обмоток Определяет динамические характеристики
Повышение температуры (Temperature Rise) Нагрев двигателя при номинальной нагрузке Ограничивает продолжительность работы
Сопротивление изоляции (Insulation Resistance) Электрическое сопротивление изоляции обмоток Определяет безопасность и надежность
Рабочая температура (Ambient Temperature) Диапазон температур окружающей среды Критично для жарких или холодных цехов

Области применения сервомоторов

Благодаря высокой точности и надежности, серводвигатели нашли применение в различных отраслях промышленности. В станкостроении они обеспечивают точное перемещение инструмента и заготовок в станках с ЧПУ. В робототехнике отвечают за движение манипуляторов и позиционирование. Широко используются в упаковочном, текстильном, пищевом и печатном оборудовании, где требуется высокая повторяемость процессов.

💡 Практические советы по выбору

  • Рассчитайте необходимый момент с запасом 20-30% на пиковые нагрузки
  • Учитывайте инерцию нагрузки при подборе двигателя и редуктора
  • Обращайте внимание на тип обратной связи (энкдер, резольвер)
  • Проверяйте совместимость сервомотора с вашим контроллером
  • Учитывайте условия эксплуатации: температуру, влажность, запыленность

Преимущества современных сервомоторов

Современные серводвигатели предлагают значительные преимущества по сравнению с традиционными решениями. Высокий КПД достигается за счет оптимального использования энергии только тогда, когда это необходимо. Точность позиционирования до нескольких угловых секунд позволяет использовать их в самых требовательных применениях. Высокая перегрузочная способность обеспечивает работу в режимах с переменной нагрузкой.

⚠️ Частые ошибки при выборе и установке

  • Недооценка пиковых нагрузок и инерции
  • Неправильное согласование импедансов с контроллером
  • Игнорирование условий охлаждения и вентиляции
  • Несоответствие стандартов крепления (Nema, IEC)
  • Неправильный монтаж и центровка с нагрузкой

Критерии выбора сервомотора

Выбор конкретной модели зависит от технических требований применения. Для точного позиционирования ключевое значение имеет разрешение энкодера и точность угла шага. Для динамичных применений важны максимальная скорость и ускорение. В условиях вибрации и ударных нагрузок учитывайте максимальную радиальную и осевую нагрузку.

🔧 Технические нюансы эксплуатации

  • Обеспечьте качественное заземление для снижения EMI помех
  • Соблюдайте момент затяжки крепежных болтов согласно спецификации
  • Регулярно проверяйте состояние подшипников и щеток (для brushed motors)
  • Используйте рекомендованные производителем кабели и разъемы
  • Следите за чистотой охлаждающих поверхностей и вентиляционных путей

Стандарты и спецификации

Промышленные сервомоторы производятся в соответствии с международными стандартами. Наиболее распространены стандарты Nema (National Electrical Manufacturers Association), которые определяют габаритные размеры, mounting patterns и другие механические характеристики. Стандарты IEC (International Electrotechnical Commission) распространены в Европе и Азии. Соответствие стандартам IP (Ingress Protection) гарантирует защиту от пыли и влаги.

Мнение эксперта: В последние годы мы наблюдаем устойчивую тенденцию к переходу на сервоприводы даже в тех применениях, где традиционно использовались шаговые двигатели. Современные сервомоторы серий Nema 23 и Nema 24 с закрытым контуром управления предлагают ценность, которая оправдывает инвестиции: на 40%更高的 энергоэффективность по сравнению с шаговыми системами, точность позиционирования до 1 угловой минуты и возможность работы с пиковыми нагрузками до 300% от номинала. При правильном подборе сервопривода под конкретную задачу срок окупаемости rarely превышает 12-18 месяцев за счет снижения брака и увеличения производительности.

— Дмитрий Волков, ведущий инженер по автоматизации, стаж 18 лет

Товар добавлен в корзину!