Drehstrommotor: H27R-5002-4 1600KW 6000V 50HZ
| Grundlegende technische Daten | |
| Motortyp | H27R 5002-4 |
| Nennleistung (kW) | 1600 |
| Baugröße (mm) | 500 |
| Polzahl | 4 |
| Nenndrehzahl (rpm) | 1491 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Elektrische Parameter | |
| Nennspannung (V) | 6000 |
| Schaltung | Y |
| Nennstrom (A) | 178,6 |
| Wirkungsgrad bei 100 % Last (%) | 96,1 |
| Leistungsfaktor bei 100 % Last | 0,9 |
| Anlauf- und Drehmomentkennwerte | |
| Nenndrehmoment (Nm) | 10248 |
| Anlaufdrehmomentverhältnis (LRT/RLT) | 0,80 |
| Kippmomentverhältnis (BDT/RLT) | 2,2 |
| Anlaufstromverhältnis (LRA/RLA) | 6 |
| Rotorträgheitsmoment (kg·m²) | 56 |
| Lastträgheitsmoment (kg·m²) | 773 |
| Zubehör | |
| 6 x PT100 in den Wicklungen | |
| 1 x PT100 im NDE-Lager | |
| 1 x PT100 im DE-Lager | |
| Stillstandsheizung 230 V | |
| 3 x PTC-Thermistor | |
| Anwendbare Normen | |
| Spezifikation | IEC60034-1 |
| Prüfung | IEC60034-2 |
| Geräusch | IEC60034-9 |
| Schwingungen | IEC60034-14 |
| Konstruktions- und Betriebsdaten | |
| Bauform | IM B3 (andere Bauformen auf Anfrage) |
| Betriebsart | S1 (S2, S3, S4 – S9 optional) |
| Lastcharakteristik | Parabolische oder lineare Kennlinie |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Erwärmungsklasse | B |
| Kühlart | IC611 (auf Anfrage IC616, IC666) |
| Anlaufverfahren | DOL, VFD, Softstarter |
| Drehrichtung | Beide |
| Schwingungen (mm/s) | 2.8 |
| Rotorkäfig | Kupferrotorstäbe |
| Klemmenkastentyp | VYBO CB1-HV |
| Betriebsbedingungen | |
| Umgebungstemperaturbereich (°C) | -20 bis +40 (-30, +50, +60 optional) |
| Maximale Aufstellhöhe | bis 1000 m |
| Gewicht und Oberflächenfinish | |
| Ungefähres Gewicht | 5760 kg |
| Farbe | RAL7030 |
| Lackausführung | glänzend |
| Lager und Schmierung | |
| DE/NDE-Lager | NU238-C3+6040-C3/NU230-C3 |
| Schmierstoff | Lithiumfett Nr. 2 (Temperaturklasse) |
H27R 5002-4-6 ist für Antriebe ausgelegt, bei denen stabile Leistung, lange Lebensdauer und niedrigere Wartungskosten entscheidend sind. Dieser 1400-U/min-Elektromotor mit 1600 kW Leistung, 6000 V Spannung und 1491 U/min Nenndrehzahl unterstützt mit einem Wirkungsgrad von 96,1 % und einem Leistungsfaktor von 0,9 den effizienten Betrieb großer Technologien. In der Praxis bedeutet dies geringere Energieverluste, eine bessere Nutzung des angeschlossenen Netzes und einen stabileren Betrieb unter Dauerlast.
Die Konstruktion basiert auf einem geschweißten Stahlrahmen, der hohe Steifigkeit bietet und zugleich eine einfachere Handhabung als schwere Gusseisenlösungen ermöglicht. Der geschlossene Kreislauf mit IC611-Luft-Luft-Kühlung hilft, den Innenraum der Maschine sauber zu halten, was sowohl in staubigen Betrieben als auch in Umgebungen mit höherer korrosiver Belastung wichtig ist. Der Rotorkäfig aus Kupferband unterstützt geringere Verluste und eine höhere thermische Widerstandsfähigkeit, sodass der Motor lange Produktionszyklen und häufige Starts besser bewältigt.
Energieeffizienz und Drehmomentreserve für große Antriebe
Für Konstrukteure und Instandhaltungsteams ist nicht nur der Nennwert, sondern auch das Anlaufverhalten wichtig. Das Anlaufdrehmoment erreicht 0,8 des Nenndrehmoments, das Kippmoment 2,2 des Nenndrehmoments und der Anlaufstrom 6 des Nennstroms. Solche Daten erleichtern die Auslegung der Stromversorgung, des Schutzes und die Abstimmung mit Umrichtern, Anlaufsystemen und Prozessbeschränkungen. Für große Werke sind außerdem das Rotorträgheitsmoment von 56,0 kg·m² und das Lastträgheitsmoment von 773,0 kg·m² wichtig, die in die Berechnung der Systemdynamik einfließen.
Lageranordnung für ein langes Wartungsintervall
Auf der DE-Seite befindet sich das Lager NU238-C3+6040-C3, auf der NDE-Seite das Lager NU230-C3. Diese Anordnung unterstützt die Stabilität bei hoher Leistung und hilft, eine präzise Wellenführung im anspruchsvollen Betrieb zu gewährleisten. Isolationsklasse F zusammen mit Temperaturanstieg B schafft Reserve für Prozessbetriebsarten, bei denen eine langfristige thermische Belastung zu erwarten ist. Auch das Paketgewicht von 5760 kg weist auf eine robuste Konstruktion für die Schwerindustrie hin.
Einsatz in großen technologischen Einheiten
Dieser vierpolige Elektromotor eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit, eine präzise Betriebsbalance und lange Intervalle zwischen Eingriffen erfordern. Ein Hochspannungs-Elektromotor dieser Klasse wird in Betrieben mit kontinuierlicher ebenso wie mit intermittierender Last eingesetzt, bei denen Netzstabilität, Platzbedarf und Widerstandsfähigkeit gegenüber der Umgebung entscheidend sind.
Typische Anwendungen sind:
- Antrieb von Prozesswasserpumpen in großen Energieerzeugungseinheiten.
- Antrieb von Kompressoren in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.
- Luftverteilung durch große Gebläse in metallurgischen Linien.
- Hauptantrieb für Rohstoffförderer in Bergwerken und der Erzaufbereitung.
- Antrieb von Mühlen in Zementwerken mit langen Produktionschargen.
- Antrieb von Ventilatoren in Rauchgasabsaugsystemen.
- Betrieb von Mischern in der chemischen Verarbeitung mit hohen Drehmomentanforderungen.
- Hilfsantrieb für Extrusionslinien in der Polymerverarbeitung.
- Antrieb von Granulier- und Zerkleinerungsanlagen in der Schwerindustrie.
- Antrieb großer Walz- und Handhabungssysteme.
Betriebsvorteile bei der Integration in die Technologie
Bei der Integration in einen bestehenden Betrieb profitieren Sie von der Kombination aus robuster Konstruktion, effizienter Kühlung und technischen Parametern, die sich gut in die Schutz- und Steuerungsauslegung einfügen. Das Modell H27R 5002-4-6 ist für Anwendungen vorbereitet, in denen Energieeffizienz, Betriebsverfügbarkeit und langfristige Leistungsstabilität überwacht werden. Wenn Sie einen Motor für eine große technologische Einheit benötigen, nutzen Sie das Angebot und wählen Sie eine Lösung mit Reserve für anspruchsvolle industrielle Bedingungen.

