Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Features: High efficiency and energy saving, low noise and little vibration. Insulation class: F;Protection class:IP54 or IP55.
General purpose including cutting machines, pumps, fans, conveyors, machines tools of farm duty and food process.
The altitude not exceeding 1000m above sea level. The ambient temperature subject to seasonal variations but no exceeding+40ºC and not less than-15ºC.
Profilo Aziendale
ZheJiang Lanyoung Electromechanical Co., Ltd was originated from 1988, established in 2001, it owns ZheJiang Lanyoung Electromechanical Co., Ltd HangZhouShan City Branch and ZHangZhoug HangZhouang Electromechanical Co., Ltd, won the honorary title of “top 10 brands of brand network in 2019” and “excellent demonstration unit of ZHangZhoug focusing on quality and brand-making”. We are a modern company combining mechanical and electrical products research, development, production, sales and service with a long history and rich experience in production. We are experts of water pumps, motors, and fans products, the main products are stainless steel pumps, plastic corrosion-resistant submersible pumps, DC electric pumps, self-priming pump, machine tool cooling pumps, corrosion resistant pumps, sewage pumps, oil-immersed submersible pumps, blowers, medium pressure fan, multi-wing fan and so on, and we also possess practical new-type patent for a mini submersible pump. The above products can be all customized according to customer’s requirement. We have special advantages that is different from other manufacturing companies.
Product Parameters
| Tipo | Energia | Pole/Speed | Volt/Frequency | Isolamento | Protection | Motor housing | Mount |
| kw /HP | |||||||
| 80M2 | 0.55/0.75 | 6/885rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
| anni '90 | 0.75/1 | 6/910rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
| 90L | 1.1/1.5 | 6/910rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
| 100 litri | 1.5/2 | 6/940rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
| 112 milioni | 2.2/3 | 6/940rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
| 132S | 3/4 | 6/960rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
| 132M1 | 4/5.5 | 6/960rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
| 132M2 | 5.5/7.5 | 6/960rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
| 160 milioni | 7.5/10 | 6/970rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
| 160L | 11/15 | 6/970rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
| 180L | 15/20 | 6/970rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
| 200L1 | 18.5/25 | 6/980rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
| 200L2 | 22/30 | 6/980rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
| 225 milioni | 30/40 | 6/980rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
| 250M | 37/50 | 6/980rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
| 280S | 45/60 | 6/985rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
| 280 milioni | 55/75 | 6/985rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
| 315S | 75/100 | 6/990rpm | 380V/50HZ | class F | IP55 | Cast Iron | B3 |
Detailed Photos
Packaging & Shipping
Certificazioni
/* 22 gennaio 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Applicazione: | Industriale |
|---|---|
| Velocità operativa: | Velocità costante |
| Numero di statore: | Trifase |
| Campioni: |
US$ 29/Piece
1 pezzo (ordine minimo) | Ordina un campione Blue
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|---|
| Personalizzazione: |
Disponibile
|
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|---|
.shipping-cost-tm .tm-status-off{background: none;padding:0;color: #1470cc}
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Costi di spedizione:
Trasporto stimato per unità. |
informazioni sui costi di spedizione e sui tempi di consegna stimati. |
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| Metodo di pagamento: |
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|---|---|
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Pagamento iniziale Pagamento completo |
| Valuta: | US$ |
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| Resi e rimborsi: | È possibile richiedere un rimborso entro 30 giorni dalla ricezione dei prodotti. |
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I motori a corrente alternata possono essere utilizzati sia in ambienti residenziali che commerciali?
Sì, i motori a corrente alternata possono essere utilizzati sia in ambito residenziale che commerciale. La versatilità e l'ampia gamma di applicazioni dei motori a corrente alternata li rendono adatti a vari ambienti e scopi.
In ambito residenziale, i motori a corrente alternata sono comunemente presenti in elettrodomestici come frigoriferi, condizionatori, lavatrici, ventilatori e pompe. Questi motori sono progettati per soddisfare i requisiti specifici delle applicazioni residenziali, garantendo un funzionamento affidabile ed efficiente per le attività quotidiane. Ad esempio, i condizionatori utilizzano motori a corrente alternata per azionare il compressore e la ventola, mentre le lavatrici utilizzano motori a corrente alternata per agitare e centrifugare il cestello.
In ambito commerciale, i motori a corrente alternata sono ampiamente utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni in diversi settori. Alimentano macchinari, attrezzature e sistemi essenziali per le attività commerciali. Alcuni esempi comuni includono:
- Macchinari industriali e attrezzature di produzione: i motori a corrente alternata azionano nastri trasportatori, pompe, compressori, miscelatori, ventilatori, soffianti e altri macchinari utilizzati negli impianti di produzione, lavorazione e trasformazione.
- Sistemi HVAC: i motori a corrente alternata vengono utilizzati nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) commerciali per azionare ventole, soffianti e pompe per la circolazione, il raffreddamento e il riscaldamento dell'aria.
- Refrigerazione commerciale: i motori a corrente alternata vengono utilizzati nei sistemi di refrigerazione commerciale per alimentare compressori, ventole del condensatore e ventole dell'evaporatore in supermercati, ristoranti e celle frigorifere.
- Apparecchiature per ufficio: i motori a corrente alternata sono presenti in varie apparecchiature per ufficio, come stampanti, fotocopiatrici, scanner e sistemi di ventilazione, garantendone il corretto funzionamento.
- Trasporti: i motori a corrente alternata vengono utilizzati nei veicoli elettrici, nei tram, nei treni e in altre forme di sistemi di trasporto elettrico, fornendo la propulsione necessaria.
- Trattamento delle acque e delle acque reflue: i motori a corrente alternata alimentano pompe, miscelatori e soffianti negli impianti di trattamento delle acque, negli impianti di trattamento delle acque reflue e nelle stazioni di pompaggio.
L'adattabilità, l'efficienza e la controllabilità dei motori a corrente alternata li rendono adatti a un'ampia gamma di applicazioni residenziali e commerciali. Che si tratti di alimentare elettrodomestici o di azionare macchinari industriali, i motori a corrente alternata svolgono un ruolo fondamentale nel soddisfare le diverse esigenze di ambienti residenziali e commerciali.

What are the common signs of AC motor failure, and how can they be addressed?
AC motor failure can lead to disruptions in various industrial and commercial applications. Recognizing the common signs of motor failure is crucial for timely intervention and preventing further damage. Here are some typical signs of AC motor failure and potential ways to address them:
- Excessive Heat: Excessive heat is a common indicator of motor failure. If a motor feels excessively hot to the touch or emits a burning smell, it could signify issues such as overloaded windings, poor ventilation, or bearing problems. To address this, first, ensure that the motor is properly sized for the application. Check for obstructions around the motor that may be impeding airflow and causing overheating. Clean or replace dirty or clogged ventilation systems. If the issue persists, consult a qualified technician to inspect the motor windings and bearings and make any necessary repairs or replacements.
- Abnormal Noise or Vibration: Unusual noises or vibrations coming from an AC motor can indicate various problems. Excessive noise may be caused by loose or damaged components, misaligned shafts, or worn bearings. Excessive vibration can result from imbalanced rotors, misalignment, or worn-out motor parts. Addressing these issues involves inspecting and adjusting motor components, ensuring proper alignment, and replacing damaged or worn-out parts. Regular maintenance, including lubrication of bearings, can help prevent excessive noise and vibration and extend the motor’s lifespan.
- Intermittent Operation: Intermittent motor operation, where the motor starts and stops unexpectedly or fails to start consistently, can be a sign of motor failure. This can be caused by issues such as faulty wiring connections, damaged or worn motor brushes, or problems with the motor’s control circuitry. Check for loose or damaged wiring connections and make any necessary repairs. Inspect and replace worn or damaged motor brushes. If the motor still exhibits intermittent operation, it may require professional troubleshooting and repair by a qualified technician.
- Overheating or Tripping of Circuit Breakers: If an AC motor consistently causes circuit breakers to trip or if it repeatedly overheats, it indicates a problem that needs attention. Possible causes include high starting currents, excessive loads, or insulation breakdown. Verify that the motor is not overloaded and that the load is within the motor’s rated capacity. Check the motor’s insulation resistance to ensure it is within acceptable limits. If these measures do not resolve the issue, consult a professional to assess the motor and its electrical connections for any faults or insulation breakdown that may require repair or replacement.
- Decreased Performance or Efficiency: A decline in motor performance or efficiency can be an indication of impending failure. This may manifest as reduced speed, decreased torque, increased energy consumption, or inadequate power output. Factors contributing to decreased performance can include worn bearings, damaged windings, or deteriorated insulation. Regular maintenance, including lubrication and cleaning, can help prevent these issues. If performance continues to decline, consult a qualified technician to inspect the motor and perform any necessary repairs or replacements.
- Inoperative Motor: If an AC motor fails to operate entirely, there may be an issue with the power supply, control circuitry, or internal motor components. Check the power supply and connections for any faults or interruptions. Inspect control circuitry, such as motor starters or contactors, for any damage or malfunction. If no external faults are found, it may be necessary to dismantle the motor and inspect internal components, such as windings or brushes, for any faults or failures that require repair or replacement.
It’s important to note that motor failure causes can vary depending on factors such as motor type, operating conditions, and maintenance practices. Regular motor maintenance, including inspections, lubrication, and cleaning, is essential for early detection of potential failure signs and for addressing issues promptly. When in doubt, it is advisable to consult a qualified electrician, motor technician, or manufacturer’s guidelines for appropriate troubleshooting and repair procedures specific to the motor model and application.

Come funziona il meccanismo di controllo della velocità nei motori a corrente alternata?
Il meccanismo di controllo della velocità nei motori a corrente alternata varia a seconda del tipo di motore. Qui analizzeremo i metodi di controllo della velocità utilizzati in due tipologie comuni di motori a corrente alternata: motori a induzione e motori sincroni.
Controllo della velocità nei motori a induzione:
I motori a induzione sono generalmente progettati per funzionare a una velocità costante, determinata dalla frequenza della rete elettrica e dal numero di poli del motore. Tuttavia, esistono diversi metodi per controllare la velocità dei motori a induzione:
- Variazione della frequenza: Variando la frequenza dell'alimentazione CA, è possibile regolare la velocità di un motore a induzione. Questo metodo è noto come controllo tramite azionamento a frequenza variabile (VFD). I VFD convertono l'alimentazione CA in ingresso in un'uscita a frequenza e tensione variabili, consentendo un controllo preciso della velocità del motore. Questo metodo è comunemente utilizzato in applicazioni industriali in cui il controllo della velocità è fondamentale, come nastri trasportatori, pompe e ventilatori.
- Modifica del numero di poli dello statore: La velocità di un motore a induzione è inversamente proporzionale al numero di poli dello statore. Modificando le connessioni degli avvolgimenti dello statore o utilizzando un motore con una diversa configurazione dei poli, è possibile regolare la velocità. Tuttavia, questo metodo è meno comunemente utilizzato e viene tipicamente impiegato in applicazioni specializzate.
- Aggiunta di resistenza esterna: In alcuni casi, è possibile aggiungere una resistenza esterna al circuito del rotore di un motore a induzione per controllarne la velocità. Questo metodo, noto come controllo della resistenza del rotore, prevede l'inserimento di resistori in serie agli avvolgimenti del rotore. Variando la resistenza, è possibile regolare la corrente e la coppia del rotore, ottenendo così il controllo della velocità. Tuttavia, questo metodo è meno efficiente e viene utilizzato principalmente in applicazioni specifiche in cui non è richiesto un controllo preciso.
Controllo della velocità nei motori sincroni:
I motori sincroni offrono un controllo della velocità più preciso rispetto ai motori a induzione grazie al loro funzionamento sincrono intrinseco. I seguenti metodi sono comunemente utilizzati per il controllo della velocità nei motori sincroni:
- Regolazione della frequenza di alimentazione CA: Analogamente ai motori a induzione, la variazione della frequenza di alimentazione CA può controllare la velocità dei motori sincroni. Regolando la frequenza di rete, è possibile modificare la velocità sincrona del motore. Questo metodo è spesso utilizzato in applicazioni in cui è richiesto un controllo preciso della velocità, come macchinari e processi industriali.
- Utilizzo di un azionamento a frequenza variabile: Gli azionamenti a frequenza variabile (VFD) possono essere utilizzati anche per controllare la velocità dei motori sincroni. Convertendo la corrente alternata in ingresso in un'uscita a frequenza e tensione variabili, i VFD possono regolare la velocità del motore con elevata precisione ed efficienza.
- Controllo del campo DC: In alcuni motori sincroni, il campo magnetico del rotore è fornito da una sorgente di corrente continua (CC), consentendo un controllo preciso della velocità del motore. Regolando la corrente del campo CC, è possibile controllare l'intensità del campo magnetico e la velocità del motore. Questo metodo è comunemente utilizzato in applicazioni che richiedono un controllo di velocità preciso, come processi industriali e macchinari ad alte prestazioni.
Questi metodi offrono diverse modalità per controllare la velocità dei motori a corrente alternata, consentendo flessibilità e adattabilità a diverse applicazioni. La scelta del meccanismo di controllo della velocità dipende da fattori quali il tipo di motore, l'intervallo di velocità desiderato, i requisiti di precisione, le considerazioni di efficienza e i vincoli di costo.


editor by CX 2024-04-11