Moteur électrique triphasé : 3LC-225M-6, 30 kW
| Données techniques de base | |
| Type de moteur | 3LC-225M-6 |
| Puissance nominale (kW) | 30 |
| Taille de carcasse (mm) | 225 |
| Nombre de pôles | 6 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 985 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Paramètres électriques | |
| Tension nominale (V) | 400/690 |
| Couplage | △/Y |
| Courant nominal 400 V (A) | 56,2 |
| Courant nominal 690 V (A) | 32,58 |
| Rendement à 100 % de charge (%) | 92,9 |
| Classe de rendement | IE3 |
| Facteur de puissance à 100 % de charge | 0,83 |
| Caractéristiques de démarrage et de couple | |
| Rapport du couple de démarrage (LRT/RLT) | 2 |
| Rapport du couple maximal (BDT/RLT) | 2,1 |
| Rapport du courant de démarrage (LRA/RLA) | 6,9 |
| Moment d’inertie du rotor (kg·m²) | 0,6236 |
| Normes applicables | |
| Spécification | IEC60034-1 |
| Essais | IEC60034-2 |
| Bruit | IEC60034-9 |
| Vibrations | IEC60034-14 |
| Données de construction et de fonctionnement | |
| Disposition de montage | IM B3, B5, B35, V1 |
| Type de service | S1 (S2, S3, S4 – S9 en option) |
| Type de charge | Courbe parabolique ou linéaire |
| Indice de protection | IP55 |
| Classe d’isolation | F |
| Classe d’échauffement | B |
| Méthode de refroidissement | IC411 |
| Méthode de démarrage | Démarrage direct (DOL), variateur de fréquence (VFD), démarreur progressif |
| Sens de rotation | Les deux sens |
| Vibrations (mm/s) | 2.8 |
| Presse-étoupes | 2-M50X1.5 |
| Conditions de fonctionnement | |
| Plage de température ambiante | -20 à +40°C (-30, +50, +60 en option) |
| Altitude maximale d’installation | jusqu’à 1000 m |
| Emballage et dimensions | |
| Dimensions de l’emballage (mm) | 1012*652*846 |
| Poids de l’emballage (kg) | 378 |
| Roulements et lubrification | |
| Roulements DE/NDE | 6313-C3/6313-C3 |
| Lubrifiant | Graisse à base de lithium n° 2 (classe de température) |
| Accessoires | |
| 3 x thermistance PTC | |
Fonctionnement économique pour les lignes de production qui tournent chaque jour
Le moteur électrique 6 pôles 3LC-225M-6 fournit 30 kW de puissance et un équilibre idéal entre prix d’achat et économies d’énergie. En pratique, cela signifie un choix judicieux pour les entraînements qui doivent fonctionner de manière fiable, sans arrêts inutiles et sans pression liée à des coûts d’exploitation excessifs. Pour l’industrie légère et moyenne, un moteur électrique de ce type est souvent précisément le composant qui équilibre les exigences de puissance, de démarrage et d’économie d’exploitation à long terme.
Le 3LC-225M-6 fonctionne à 985 tr/min, ce qui favorise des performances stables de l’entraînement dans les technologies où une transmission fluide du couple et un comportement prévisible de la machine sont importants. La classe de rendement IE3 favorise une consommation plus faible sous charge normale et, associée à une exploitation disciplinée, peut réduire sensiblement la pression sur le budget énergétique. Pour les fabricants de machines et les intégrateurs, il s’agit d’une base pratique pour concevoir un entraînement moderne, également plus facile à justifier lors d’une validation d’investissement interne.
La classe de rendement IE3 signifie moins de pertes en fonctionnement normal
La classe de rendement IE3 convient partout où le moteur n’est pas utilisé seulement occasionnellement, mais fait partie du cycle de production régulier. Le niveau Très haut rendement est particulièrement perceptible lorsque l’équipement fonctionne de longues heures et que les différences de consommation se traduisent par des coûts réels. Ce moteur électrique asynchrone convient donc aux entraînements pour lesquels on surveille non seulement les performances, mais aussi le retour à long terme.
Dans les entraînements de convoyeurs, de pompes ou de ventilateurs, le rendement est l’une des principales raisons pour lesquelles ce modèle apparaît dans les spécifications des fabricants OEM. Le courant nominal sous △ 400V est de 56.2 A et sous Y 690V de 32.58 A, ce qui simplifie à la fois la conception du tableau électrique et le réglage des protections pour le réseau concerné. Le fabricant s’appuie également sur les années d’expérience du fabricant, qui se reflètent dans une conception destinée à des sollicitations industrielles répétées.
La carcasse robuste en fonte maintient le moteur dans une position stable
Une carcasse robuste en fonte apporte à la construction une réserve appréciée dans les machines soumises aux vibrations, aux démarrages fréquents ou à des exigences précises de positionnement du moteur. Les flasques de palier renforcés en fonte et les pieds renforcés en fonte augmentent la rigidité de l’ensemble et aident à conserver la précision du montage même en fonctionnement prolongé. Pour les petites unités technologiques, c’est un avantage qui réduit le risque de déformation indésirable de l’installation et facilite la maintenance.
Un niveau sonore de 74 dB(A) est acceptable pour de nombreuses installations industrielles où l’on tient compte à la fois des performances et de l’environnement de travail. Une inertie du rotor de 0.624 kg/m² favorise un démarrage régulier et aide à concevoir un entraînement avec le bon profil d’accélération. Associée à des roulements 6313-C3 côté DE comme côté NDE, cette solution est prête à fonctionner dans des cycles industriels typiques.
Pour machines OEM et unités technologiques compactes sans compromis inutiles
Une taille de carcasse de 225 mm et des dimensions d’emballage de 1012*652*846 mm simplifient la planification de l’installation sur des bâtis de machine et dans des ensembles OEM sur mesure. Les presse-étoupes 2-M50X1.5 permettent un acheminement pratique de l’alimentation entrante et un raccordement propre au tableau électrique industriel. Les intégrateurs bénéficient également d’un moteur électrique pouvant être incorporé dans des ensembles conçus pour un accès précis au service et un remplacement simple pendant la maintenance planifiée.
- Unités de pompage pour eau de process dans les stations de traitement.
- Unités de ventilation pour halls de production et systèmes d’extraction.
- Bandes transporteuses dans les lignes de colis et d’assemblage.
- Convoyeurs à vis pour matériaux en vrac.
- Équipements de mélange pour les opérations de transformation alimentaire.
- Lignes de granulation dans la transformation des plastiques.
- Broyeurs de matériaux légers dans la technologie de recyclage.
- Entraînements complets pour machines d’emballage.
- Entraînements par réducteur pour agitateurs dans les systèmes de dosage chimique.
- Postes de meulage et de polissage en métallurgie.
- Unités de pressage dans de petits équipements de production.
- Chariots de transport sur les voies internes de production.
- Unités technologiques pour le traitement des déchets de bois.
Comportement au démarrage qui facilite la conception de l’entraînement
Les concepteurs doivent également savoir comment le moteur se comporte au démarrage et lors des pics de surcharge. Un rapport de couple de démarrage de 2, un rapport de couple maximal de 2.1 et un rapport de courant de démarrage de 6.9 constituent une bonne base pour concevoir un entraînement répondant aux exigences industrielles standard. En pratique, cela aide à sélectionner l’accouplement et le réducteur ainsi qu’à dimensionner les dispositifs de protection et de commutation.
Données qui simplifient l’installation et la maintenance
Avec un poids emballé de 378 kg, il convient de prévoir une manutention adaptée à la logistique d’atelier standard. Lors de la conception de l’ensemble, il est également utile que la série 3LC PRO repose sur des détails pratiques qui simplifient l’installation répétable dans les machines de série. Cette approche convient partout où l’on accorde de l’importance non seulement aux performances immédiates, mais aussi à la stabilité de l’approvisionnement en pièces de rechange et à la prévisibilité du service.
Si vous avez besoin d’un entraînement qui doit fonctionner de manière économique tout en supportant des charges industrielles typiques, le 3LC-225M-6 est prêt à accomplir cette tâche sans compromis inutiles. Profitez de l’offre et choisissez un moteur qui favorise à la fois les économies d’énergie et le fonctionnement fiable de votre technologie.




