Käfigläufer Motoren für Niederspannung. TMC Serie THE NEW POWER GENERATION

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1 Käfigläufer Motoren für Niederspannung TMC Serie THE NEW POWER GENERTION

2 UniTec ieferprogramm Niederspannungsmotoren - Käfigläufermotoren - Schleifringläufermotoren - Hebezeugmotoren - Getriebemotoren Hochspannungsmotoren aller eistungen - Käfigläufermotoren - Schleifringläufermotoren Gleichstrommotoren - Standard Serie - Mill ISE Motoren Generatoren - asynchron Generatoren - synchron Generatoren Transformatoren - Öltransformatoren - Trockentransformatoren - Gießharztransformatoren nlasser - ölgekühlt - luftgekühlt - lüssigkeitsanlasser requenzumrichter - Niederspannung - Mittelspannung Gleichstromantriebe Schaltanlagen - 2 -

3 Inhaltsverzeichniss Einleitung 4 Seite Technische Erläuterung formen nach IEC 5 agerzuordnung und Schmierfristen 6 Querkräfte 7 Technische aten 2 polig 4 polig 9 6 polig polig 11 polig 12 form B3 n form B5 n form B35 n

4 Technische Erläuterung Normen und Vorschriften ie oberflächengekühlten rehstrom Käfigläufer Motoren entsprechen den einschlägigen Normen und Vorschriften. Im einzelnen wie folgt: llgemeine Bedingungen IEC formen IEC Schutzarten IEC Kühlarten IEC nschlussbezeichnungen und rehrichtungen IEC Elektrische usführung eistung ie in den uswahltabellen genannten Nennleistungen gelten bei S1 auerbetrieb und bei Nennspannung und Nennfrequenz. ie zugrunde gelegte Kühlmitteltemperatur darf hierbei 40 C nicht übersteigen und die ufstellhöhe darf nicht r als 00 m über NN sein. ie Motoren sind in Wärmeklasse ausgeführt, die usnutzung entspricht Wärmeklasse B. Spannung und requenz In Normalausführung werden die Motoren im Bemessungsspannungsbereich V, 50 Hz / V, 60 Hz, gefertigt. b 3,0 kw wird die Schaltung im reieck ausgeführt, darunter im Stern. uf Wunsch sind andere Spannungen bis 690 V lieferbar. Mechanische usführung Gehäuseausführung ie Motoren haben ein Gehäuse aus Grauguss und können in den verschiedenen Grundbauformen wie auf Seite 5 beschrieben, ausgeführt werden. Schutzart lle Motoren sind in Schutzart IP 55 ausgeführt für ufstellung in feuchter und staubiger Umgebung. Höhe Schutzarten sind auf nfrage möglich. Kühlart ie Motoren sind gemäß IC411 mit einem drehrichtungsunabhängigen ußenlüfter ausgeführt. Welle und Wuchtung lle Motoren werden mit einem freien Wellenende ausgeführt und sind mit halber Passfeder gewuchtet und können auf Wunsch gegen Mehrpreis mit einem zweiten freien Wellenende ausgeführt werden. agerung lle Motoren sind mit zwei gleichen Kugellagern vom abrikat SK, G oder NSK ausgerüstet. Gegen Mehrpreis kann ab Rollenlagerung für erhöhte Querkräfte vorgesehen werden. Motoren ab sind sowohl auf der ntriebs- als auch Nicht - ntriebsseite mit Nachschmiereinrichtung ausgeführt. Motoren kleinerer n werden mit dauergeschmierten agern ausgeführt. ie agerlebensdauer für Motoren in waagerechter ufstellung beträgt bei Kupplungsabtrieb ohne axiale Zusatzbelastung Stunden und bei usnutzung der maximal zulässigen Belastung Stunden Klemmenkasten lle Motoren sind in Normalausführung mit Klemmenkastenlage oben ausgeführt. Bis 355 ist die Klemmenkastenlage seitlich lieferbar

5 formen nach IEC form IEC form IEC Code I Code II Code I Code II IM B3 IM 01 IM B3 IM 01 IM B5 IM 3001 IM B5 IM 3001 IM B6 IM 51 IM B6 IM 51 IM B7 IM 61 IM B7 IM 61 IM B IM 71 IM B IM 71 IM B14 IM 3601 IM B14 IM 3601 IM B34 IM 21 IM B34 IM 21 IM B35 IM 2001 IM B35 IM 2001 IM V1 IM 3011 IM V1 IM

6 agerzuordnung und Schmierfristen Grundausführung agerzuordnung ettmenge Schnierintervall in Betriebsstunden S ager BS ager (g) 2P 4~P 2P 4~P 2P 4P 6P P NU NU NU NU NU ie agerzuordnung in Grundausführung dient nur für Projektierungszwecke. verbindliche ngaben über die ager für bereits gelieferte Motoren sind unter ngabe der Seriennummer anzufragen. Bei erhöhten Querkräften kann das S ager gegen Mehrpreis verstärkt ausgeführt werden Bei requenzumrichterbetrieb empfehlen wir ab 20 den Einsatz eines stromisolierten agers

7 Querkräfte Grundausführung bei 50 Hz, IM B3 ür die Berechnung der zulässigen Querkräfte bei radialer Belastung muss die Wirkungslinie ( Mitte Riemenscheibe ) der Querkraft Q ( N ) noch innerhalb des freien Wellenendes liegen. as x Maß ist der bstand zwischen dem ngriffspunkt der Kraft Q und der Wellenschulter. as Maß X max entspricht der änge des Wellenendes. Gesamtquerkraft Q = c * u er Vorspannfaktor c ist ein Erfahrungswert des Riemenherstellers. Er kann annähernd wie folg angenommen werden: Normale lachlederriemen mit Spannrolle : c = 2 ür Keilriemen : c = 2 bis 2,5 ür spezial Kunststoffriemen je nach Belastung : c = 2 bis 2,5 ie Umfangskraft errechnet sich aus der folgenden ormel : u = 2 x 7 P / n x u P n Umfangskraft in N Nennleistung des Motors in kw Nenndreh in Upm Riemenscheibendurchmesser Es gelten: x 0 Werte für x = 0 und x max Werte für x = l Pohl Zahl Zulässige Querkraft Bei x 0 Zulässige Querkraft Bei x max S X M S Pohl Zahl Zulässige Querkraft Bei x 0 Zulässige Querkraft Bei x max 132 SX M MX M MX M X S M M S Pohl Zahl Zulässige Querkraft Bei x 0 Zulässige Querkraft Bei x max 20 M S M X M MX polig und polig = Rollenlagerausführung - 7 -

8 Oberflächengekühlt mit Graugussgehäuse 400 V, 50 Hz, IP polig Nenn leistung Type reh Nenn strom Wirkungsgrad eistungsfaktor nzugs Strom nzugs moment Kipp moment Gewicht kw min -1 % Cos phi Ia/In Ma/Mn Max/Mn kg 0,1 TMC , 5,5 2,2 2,2 12 0,25 TMC ,1 5,5 2,2 2,2 13 0,37 TMC ,1 6,1 2,2 2,3 14 0,55 TMC ,2 6,1 2,2 2,3 15 0,75 TMC ,3 6,1 2,2 2,3 17 1,1 TMC ,2 0,4 7,0 2,2 2,3 1 1,5 TMC 90S ,5 0,4 7,9 2,2 2,3 22 2,2 TMC ,5 7,9 2,2 2, TMC ,6 0,7 7,9 2,2 2, TMC 112M ,2 0,,1 2,2 2,3 43 5,5 TMC 132S ,7 0,,1 2,2 2,3 59 7,5 TMC 132SX ,,1 2,2 2, TMC 160M ,4 0,9,1 2,2 2, TMC 160MX ,4 0,9,1 2,2 2, ,5 TMC ,9,1 2,2 2, TMC M ,5 0,9,1 2,0 2,3 30 TMC ,4 0,9,1 2,0 2, TMC 200X ,9,1 2,0 2, TMC 225M ,5 0,9,1 2,0 2, TMC 250M ,5 0,91,1 2,0 2, TMC 20S ,1 0,92,1 2,0 2, TMC 20M ,6 0,92,1 2,0 2, TMC 315S ,7 1, 2, TMC 315M ,7 1, 2, TMC ,7 1, 2, TMC 315X ,7 1, 2, TMC 355M ,7 1,6 2, TMC ,7 1,6 2,

9 Oberflächengekühlt mit Graugussgehäuse 400 V, 50 Hz, IP polig Nenn leistung Type reh Nenn strom Wirkungs grad eistungs faktor nzugs Strom nzugs moment Kipp moment Gewicht kw min -1 % Cos phi Ia/In Ma/Mn Max/Mn kg 0,12 TMC ,0 0,72 4,4 2,1 2,2 13 0,1 TMC ,0 0,73 4,4 2,1 2,2 14 0,25 TMC ,0 0,74 5,2 2,1 2,2 15 0,37 TMC ,0 0,75 5,2 2,1 2,2 16 0,55 TMC ,4 0,75 5,7 2,4 2,3 15 0,75 TMC ,4 0,77 6,5 2,3 2,3 17 1,1 TMC 90S ,2 0,77 6,5 2,3 2,3 23 1,5 TMC ,5 0,79 6,5 2,3 2,3 26 2,2 TMC ,0 0,1 7,5 2,3 2, TMC 0X ,6 0,2 7,5 2,3 2, TMC 112M ,2 0,2 7,5 2,3 2,3 45 5,5 TMC 132S ,7 0,3 7,5 2,3 2,3 65 7,5 TMC 132M ,0 0,4 7,5 2,3 2, TMC 160M ,4 0,4,9 2,2 2, TMC ,4 0,5,9 2,2 2,3 13 1,5 TMC M ,0 0,6 7,9 2,2 2, TMC ,5 0,6 7,9 2,2 2, TMC ,4 0,6 7,9 2,2 2, TMC 225S ,0 0, 7,9 2,2 2, TMC 225M ,5 0,90 7,9 2,2 2, TMC 250M ,1 0,90 7,9 2,2 2, TMC 20S ,6 0,91 7,9 2,2 2, TMC 20M ,9 0,92 7,9 2,2 2, TMC 315S ,4 0,92 7,6 2,1 2, TMC 315M ,7 0,92 7,6 2,1 2, TMC ,0 0,92 7,6 2,1 2, TMC 315X ,0 0,90 7,6 2,1 2, TMC 355M ,0 0, 7,6 2,1 2, TMC ,0 0,9 7,6 2,1 2, TMC 400M ,5 0, 6,9 1,4 3, TMC 400MX ,5 0,9 6,9 1,4 3, TMC ,6 0,9 7,0 1,3 3, TMC 400Q ,0 0,9 6,5 1,4 3, TMC 400X ,0 0,9 7,1 1,5 3,1-9 -

10 Oberflächengekühlt mit Graugussgehäuse 400 V, 50 Hz, IP polig Nenn leistung Type reh Nenn strom Wirkungs grad eistungs faktor nzugs Strom nzugs moment Kipp moment Gewicht kw min -1 % Cos phi Ia/In Ma/Mn Max/Mn kg 0,1 TMC ,0 0,66 4,0 1,9 2,0 9,5 0,25 TMC ,0 0,6 4,0 1,9 2,0 11 0,37 TMC ,0 0,70 4,7 1,9 2,0 17 0,55 TMC ,0 0,72 4,7 1,9 2,1 19 0,75 TMC 90S ,0 0,72 5,5 2,0 2,1 23 1,1 TMC ,0 0,73 5,5 2,0 2,1 25 1,5 TMC ,0 0,76 5,5 2,0 2,1 33 2,2 TMC 112M ,0 0,76 6,5 2,0 2, TMC 132S ,0 0,76 6,5 2,1 2, TMC 132M ,0 0,76 6,5 2,1 2,1 73 5,5 TMC 132MX ,0 0,77 6,5 2,1 2,1 4 7,5 TMC 160M ,0 0,7 6,5 2,0 2, TMC ,5 0,79 6,5 2,0 2, TMC ,0 0,1 7,0 2,0 2,1 11 1,5 TMC ,6 0,1 7,5 2,1 2, TMC 200X ,1 0,3 7,5 2,1 2, TMC 225M ,1 0,6 7,5 2,0 2, TMC 250M , 0, 7,5 2,1 2, TMC 20S ,4 0, 7,5 2,1 2, TMC 20M ,1 0,6 7,5 2,1 2, TMC 315S ,5 0, 7,5 2,0 2, TMC 315M , 7,5 2,0 2,0 1 1 TMC ,3 0, 7,3 2,0 2, TMC 315X ,7 0,7 7,3 2,0 2, TMC 355M , 7,3 1,9 2, TMC 355MX ,9 0, 7,3 1,9 2, TMC ,9 0, 7,3 1,9 2, TMC 400M , 0,7 6,1 1,4 2, TMC 400MX , 0,7 6,5 1,4 2, TMC ,0 0, 7,5 1,5 3,

11 Oberflächengekühlt mit Graugussgehäuse 400 V, 50 Hz, IP 55 - polig Nenn leistung Type reh Nenn strom Wirkungs grad eistungs faktor nzugs Strom nzugs moment Kipp moment Gewicht kw min -1 % Cos phi Ia/In Ma/Mn Max/Mn kg 0,1 TMC ,0 0,61 3,3 1, 1,9 17 0,25 TMC ,0 0,61 3,3 1, 1,9 19 0,37 TMC 90S ,0 0,61 4,0 1, 2,0 23 0,55 TMC ,0 0,61 4,0 1, 2,0 25 0,75 TMC ,0 0,67 4,0 1, 2,0 33 1,1 TMC 0X ,0 0,69 5,0 1, 2,0 3 1,5 TMC 112M ,0 0,69 5,0 1, 2,0 50 2,2 TMC 132S ,0 0,71 6,0 1, 2, TMC 132M ,0 0,73 6,0 1, 2, TMC 160M ,0 0,73 6,0 1,9 2,0 11 5,5 TMC 160MX ,0 0,74 6,0 2,0 2, ,5 TMC ,5 0,75 6,0 2,0 2, TMC ,5 0,76 6,6 2,0 2, TMC ,2 0,76 6, 1,9 2, ,5 TMC 225S ,0 0,76 6, 1,9 2, TMC 225M ,7 0,79 6, 1,9 2, TMC 250M ,4 0,79 6, 1,9 2, TMC 20S ,0 0,0 6, 1,9 2, TMC 20M ,2 0,0 6, 1,9 2, TMC 315S ,6 0,2 6, 1, 2, TMC 315M ,4 0,2 6, 1, 2, TMC ,7 0,3 6, 1, 2, TMC 315X ,1 0,5 6,6 1, 2, TMC 355M ,4 0,6 6,6 1, 2, TMC 355MX ,7 0,7 6,6 1, 2,0 200 TMC ,7 0,7 6,6 1, 2, TMC 400M ,0 0,1 6,6 1,2 3, TMC 400MX ,0 0,1 6,7 1,2 3, TMC ,0 0,5 6,5 1,1 3, TMC 400Q ,0 0,2 7,0 1,3 3, TMC 400X ,0 0,2 7,2 1,3 3,

12 Oberflächengekühlt mit Graugussgehäuse 400 V, 50 Hz, IP 55 - polig Nenn leistung Type reh Nenn strom Wirkungs grad eistungs faktor nzugs Strom nzugs moment Kipp moment Gewicht kw min -1 % Cos phi Ia/In Ma/Mn Max/Mn kg 45 TMC 315S ,5 0,75 6,0 1,3 2, TMC 315M ,0 0,75 6,0 1,3 2, TMC ,5 0,76 6,0 1,3 2, TMC 315X ,77 6,0 1,3 2, TMC 355M ,2 0,7 6,0 1,3 2, TMC 355MX ,5 0,7 6,0 1,3 2, TMC ,5 0,7 6,0 1,3 2,

13 form IM B3, B KEINE TRGÖSEN ÜR BUGRÖSSEN M1 G G C H H H E C B BB K B H B C B BB C E G G H H H K M1 63 2, ,4, , M M20 0 2,4,6 90S 2,4,6 90 2,4,6 0 2,4,6 112M 2,4,6 132S 2,4, , M M M M M25 X1, M25 X1,5 132M 2,4, M25

14 form IM B3, 160 M1 G G C H H E C B BB K B H B C B BB C E G G H H H K M1 160M 2,4, ,4, M M

15 form IM B3, - 20 M1 G G C H H E C B BB K B H B C B BB C E G G H H H K M1 M 2,4,6 2,4, ,4, , M , M M40 225S 4,6, M M 4,6, M M 4,6, S S 4,6, M M 4,6, M M M M M M , M M , M

16 form IM B3, M1 G G C H H H E C B BB B K B C B BB C E G G H H H K M1 315S M63 315S 4,6, M63 315M M63 315M 4,6, M M ,6, M63 355M , M63 355M 4,6, M , M ,6, M

17 form IM B3, M M1 G G H H H E C B BB K B B C B BB C E G G H H H K M1 400M 4,6, Ø M ,6, Ø M

18 form IM B5 / IM V1, KEINE TRGÖSEN ÜR BUGRÖSSEN T B 45 S G G P N C M M1 E C E G G B N P T S M1 63 2, , Ø 1M ,4, Ø 1M20 0 2,4, , ,5 4 Ø12 1M20 90S 2,4, ,5 4 Ø12 1M ,4, ,5 4 Ø12 1M25 0 2,4, Ø15 1M25 112M 2,4, Ø15 2M25 X1,5 132S 2,4, Ø15 2M25 X1,5 132M 2,4, Ø15 2M25-1 -

19 form IM B5 / IM V1, 160 B T S 45 G G P N C H M E M1 C E G G B M N P S T M1 160M 2,4, M ,4, M

20 form IM B5 / IM V1, - 20 B a T S G G P N C H M E M1 C E G G H S T B M N P a M1 M 2,4, , M40 2,4, , M ,4, M40 225S 4, ,5 2M50 225M ,5 2M50 225M 4, ,5 2M50 250M ,5 2M63 250M 4, ,5 2M63 20S ,5 2M63 20S 4, , ,5 2M63 20M ,5 2M63 20M 4, , ,5 2M63 Werden Motoren ab M in ußbauform an der Wand befestigt, so wird empfohlen, die Motorfüße besonders abzustützen

21 form IM B5 / IM V1, B 22.5 ã T S G G P N C H M E C E G G H B M N P S T M1 315S M63 315S 4,6, M63 315M M63 315M 4,6, M M ,6, M63 355M , M63 355M 4,6, M , M ,6, M63 Werden Motoren ab M in ußbauform an der Wand befestigt, so wird empfohlen, die Motorfüße besonders abzustützen

22 S rehstrommotoren mit Käfigläufer form IM B5 / IM V1, 400 T B 22.5 M1 P N C H M G G E C E G G H B M N P S T M1 400M 4,6, Ø M ,6, Ø M63 Werden Motoren ab M in ußbauform an der Wand befestigt, so wird empfohlen, die Motorfüße besonders abzustützen

23 form IM B35, KEINE TRGÖSEN ÜR BUGRÖSSEN B T M1 45 G G P N C H H M S E C B BB K B H B C B BB C E G G H H H K B N P T S M1 63 2, ,4, , Ø Ø 1M20 1M20 0 2,4, , ,5 4 Ø12 1M20 90S 2,4, ,5 4 Ø12 1M ,4, ,5 4 Ø12 1M25 0 2,4, Ø15 1M25 112M 2,4, Ø15 2M25 132S 2,4, Ø15 2M25 132M 2,4, Ø15 2M

24 form IM B35, 160 B T M1 S G G P N C H H 45 M E C B BB K B H größ e B C B BB C E G G H H H K B M N P S T M1 160M 2,4, M ,4, M

25 form IM B35, - 20 B a T M1 G G P N C H H s E C B BB K B H B C B BB C E G G H H H K B M N P S T M1 M 2,4,6, , M40 2,4,6, , M ,4,6, S 4,6, M M 4,6, M M 4,6, S S 4,6, M M 4,6, , , M M M M M M M M M M

26 form IM B35, T B 22.5 M1 G G P N C H H M S H E C B BB B K B C B BB C E G G H H H K B M N P S T M1 315S M63 315S 4,6, M63 315M M63 315M 4,6, M M ,6, M63 355M , M63 355M 4,6, M , M ,6, M

27 form IM B35, 400 T B M M1 G G P N C H H M H S E C B BB K B B C B BB C E G G H H H K B M N P S T M1 400M 4,6, Ø 00 Ø2 6 2M63 X1, ,6, Ø 00 Ø2 6 2M63 X1,5-27 -

28 UniTec Group Röntgenstrasse 1B 3090 Barsinghausen Tel ax info@unitec-group.de

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