Equipos de elevación magnéticos

Equipos de elevación magnéticos
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Equipos electromagnéticos - sistemas de manipulación magnéticos - máquinas de elevación magnéticas

Características
Modelos estándar
1. El magneto para manipulación de chatarra / magneto de elevación circular viene con un diseño de circuito magnético único. Adopta bobinas con núcleo de cobre las cuales se encuentran bien protegidas por placas de alto grado de manganeso muy resistentes al uso.

2. Se caracteriza por su peso liviano, su alta capacidad de elevación, su estructura simple, su funcionamiento seguro y fiable y su gran compatibilidad con diferentes tipos de elevadores. Es adecuada para la elevación de diversos metales tales como lingotes de hierro fundido, bolas y chatarra de acero.

3. Además del voltaje de excitación constante, el electro-magneto del elevador también puede trabajar con voltaje de impulso para la excitación de alta velocidad, mejorando de esa manera la capacidad de elevación y aumentando el beneficio económico.

Cuando se trabaja con la temperatura de la habitación, voltaje nominal: DC-220V, en factor de carga: TD-60%
4. El diseño del circuito magnético único aporta una gran brecha de aire de la densidad del flujo. Las bobinas de aluminio que se utilizan están bien protegidas por placas enrolladas de manganeso de alto grado con una gran resistencia al uso y una excelente resistencia de choque.

5. El electroimán de elevación presenta un peso liviano, bajo consumo de energía, alta capacidad de elevación, larga vida útil, estructura simple, alta seguridad, gran fiabilidad y compatibilidad con distintos tipos de elevadores.

6. Las bobinas están aisladas correctamente a través del proceso de encapsulado por vacío, lo cual también mejora sus propiedades eléctricas y mecánicas. La clase de aislamiento del material aislante utilizado alcanza el grado C especial.

7. El electromagneto de elevación funciona generalmente con voltaje de excitación constante. Sin embargo, la tensión de choque se aplica también para la excitación a alta velocidad, lo que mejora significativamente la capacidad de elevación.

Serie ZMW5 de alta frecuencia
8. Este magneto para manipulación de chatarra / magneto de elevación circular de alta frecuencia tiene una eficiencia mucho mayor que la serie estándar debido a que el factor de carga alcanza el 75 por ciento, lo cual conduce a una operación de alta frecuencia.

9. La excitación a alta velocidad con voltaje DC-290/DC-200V aumenta su capacidad de elevación de forma considerable. Los electro-magnetos de elevación de gran tamaño pueden trabajar también con el modo de sobre excitación (DC-350V/DC-290V/DC-200V) para aumentar la velocidad de la subida de corriente, logrando así mayor capacidad de elevación.

Serie LMW5 de alta temperatura
10. Las bobinas de aluminio que se utilizan están muy bien aisladas con materiales de alta resistencia térmica para protegerse de sus pinchaduras. Como resultado, el magneto de elevación resistente al calor puede elevar chatarra de acero con una temperatura menor a 650°C.

Principio de trabajo
Donde hay electricidad, hay fuerza magnética. Simplemente son dos formas del mismo fenómeno. Aún hay cosas que no sabemos de electromagnetismo, pero es suficiente saber el concepto básico de que la corriente genera un campo magnético.

En el campo electromagnético, podemos obtener un gran control del electro-imán para la producción y el negocio por medio de diferentes medidas técnicas. En teoría, podríamos producir imanes con cualquier intensidad deseada enrollando anillos de cobre alrededor de los materiales magnéticos como el hierro o el acero y controlar al mismo tiempo la electricidad con interruptores de encendido.

El alambre de cobre está enrollado alrededor del eje de acero en la misma dirección desde la parte superior a la inferior. Con la acumulación de los alambres de cobre, la resistencia aumentará. Luego, una tensión mayor será necesaria para la excitación. Además, es normal que el magneto de elevación genere calor durante el funcionamiento, considerando el hecho de que el calor se crea cuando la corriente pasa a través de la resistencia, que, en este caso, es la resistencia del alambre de cobre sobre el eje de acero.

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