Festo EMMT-AS Servomotor, 87 Nm, 680V, 3495U/min, 6377 W, 45.5 Nm
- RS Best.-Nr.:
- 194-652
- Herst. Teile-Nr.:
- EMMT-AS-150-L-HS-R3M
- Marke:
- Festo
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Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Festo | |
| Abtriebsdrehmoment max. | 87Nm | |
| Produkt Typ | Servomotor | |
| Versorgungsspannung | 680V | |
| Abtriebsdrehzahl | 3495U/min | |
| Nennleistung | 6377W | |
| Haltedrehmoment | 45.5Nm | |
| Nennstrom | 15.4A | |
| Serie | EMMT-AS | |
| Rotorträgheit | 57.6kg.cm² | |
| Normen/Zulassungen | UK RoHS instructions, UK instructions for EMC, UK instructions for electrical equipment, IEC 60034, EU RoHS Directive, EU Low Voltage Directive, EU EMC Directive, EN 60068-2-6, EN 60068-2-29, EN 60034-7, EN 60034-1, DIN SPEC 42955 | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Festo | ||
Abtriebsdrehmoment max. 87Nm | ||
Produkt Typ Servomotor | ||
Versorgungsspannung 680V | ||
Abtriebsdrehzahl 3495U/min | ||
Nennleistung 6377W | ||
Haltedrehmoment 45.5Nm | ||
Nennstrom 15.4A | ||
Serie EMMT-AS | ||
Rotorträgheit 57.6kg.cm² | ||
Normen/Zulassungen UK RoHS instructions, UK instructions for EMC, UK instructions for electrical equipment, IEC 60034, EU RoHS Directive, EU Low Voltage Directive, EU EMC Directive, EN 60068-2-6, EN 60068-2-29, EN 60034-7, EN 60034-1, DIN SPEC 42955 | ||
- Ursprungsland:
- DE
Servomotor der Serie EMMT-AS von Festo, 6,377 kW Nennleistung, 87 Nm maximales Ausgangsdrehmoment - EMMT-AS-150-L-HS-R3M, Artikelnummer: 8148325
Dieser Servomotor ist eine leistungsstarke Lösung, die für anspruchsvolle Anwendungen in Automatisierungs- und Steuerungssystemen entwickelt wurde. Mit beeindruckenden Abmessungen von 376,5 mm Länge, 165 mm Breite und 219,8 mm Tiefe bietet dieses Modell ein maximales Ausgangsdrehmoment von 87 Nm und arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 680 V. Zu seinen Funktionen gehören eine Ausgangsdrehzahl von 3495 U/min und eine Nennleistung von 6,377 kW, wodurch er für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet ist.
Merkmale & Vorteile
• Bietet präzise Drehmomentsteuerung für verbesserte Leistung
• Hochgeschwindigkeitsbetrieb erhöht die Effizienz bei Automatisierungsaufgaben
• Funktioniert effektiv bei bis zu 680 V für vielseitigen Einsatz
• Hohe Drehmomentkapazität unterstützt anspruchsvolle Belastungsanforderungen
• Entwickelt für Langlebigkeit mit robuster Konstruktion
• Hochgeschwindigkeitsbetrieb erhöht die Effizienz bei Automatisierungsaufgaben
• Funktioniert effektiv bei bis zu 680 V für vielseitigen Einsatz
• Hohe Drehmomentkapazität unterstützt anspruchsvolle Belastungsanforderungen
• Entwickelt für Langlebigkeit mit robuster Konstruktion
Anwendungen
• Ideal für Automatisierungsmaschinen und Robotik
• Kann in Fördersystemen für effiziente Bewegung verwendet werden
• Wird in industriellen Geräten für eine präzise Steuerung verwendet
• Geeignet für CNC-Maschinen, die eine präzise Positionierung erfordern
• Wirksam in Verpackungsmaschinen zur Verbesserung der Betriebsgeschwindigkeit
• Kann in Fördersystemen für effiziente Bewegung verwendet werden
• Wird in industriellen Geräten für eine präzise Steuerung verwendet
• Geeignet für CNC-Maschinen, die eine präzise Positionierung erfordern
• Wirksam in Verpackungsmaschinen zur Verbesserung der Betriebsgeschwindigkeit
Was sind die Vorteile der Verwendung eines Hochgeschwindigkeitsmotors in industriellen Umgebungen?
Hochgeschwindigkeitsmotoren reduzieren die Zykluszeiten und ermöglichen schnellere Produktionsraten, was zu einer verbesserten Effizienz und Produktivität in verschiedenen Anwendungen führt.
Wie trägt die Drehmomentkapazität zur Gesamtleistung der Maschine bei?
Die hohe Drehmomentkapazität sorgt dafür, dass Maschinen schwerere Lasten mühelos bewältigen können, was die Zuverlässigkeit erhöht und das Risiko mechanischer Ausfälle während des Betriebs verringert.
Welche Faktoren sollten bei der Auswahl eines Motors für bestimmte Anwendungen berücksichtigt werden?
Zu den Faktoren gehören das erforderliche Drehmoment, die Geschwindigkeit, die Versorgungsspannung und die Art der Anwendung, da jeder von ihnen einen erheblichen Einfluss auf die Leistungsergebnisse haben kann.
Wie wirkt sich die Trägheit des Rotoren auf die Motorleistung in Anwendungsszenarien aus?
Die geringe Rotorentriegelung verbessert die Reaktionsfähigkeit und ermöglicht eine schnellere Beschleunigung und Abbremsung, was für eine präzise Steuerung in dynamischen Anwendungen entscheidend ist.
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