Strahlungsbeständige Schrittmotoren der KVM-Serie | Anwendungen in der nuklearen Abfallverarbeitung
Vakuum · Kryogen · Hochtemperatur · Strahlung
Optionen
● Sichere Bremse
● Resolver-Feedback
● Schraubenausgangswelle
● Handrad
● Hinterachse
Bestellinformationen

Schrittmotoren der KVM-Serie
20/28/35/42/57/60/86 mm
30/32/38/42/48/51/53/60/70/84/86/128 mm
D = Einzelwelle
SZ = Doppelwelle
Leer = ohne Bremse
B = mit Bremse
Leer = ohne Feedback
**R = mit Resolver-Rückmeldung
| Umgebungstemperatur-Bewertungscode | Temperaturbereich (℃) | Vakuumklasse | Strahlungsresistenz (Gy, optional) |
| RHT | -20 bis +200 | 10-3 | 106 |
| SHT | -20 bis +200 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| HT | -20 bis +150 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| NTL1 | -40 bis +85 | 10-1 | - |
| NTL2 | -60 bis +120 | 10-3/10-5 | - |
| NTL3 | -65 bis +125 | 10-3 | - |
| NTL4 | -80 bis +40 | 10-3 | - |
| NTL5 | -60 bis +150 | - | - |
| LT | -100 bis +40 | 10-3 | - |
| SLT | -196 bis +40 (Nicht kondensierend) | 10-3/10-5/10-7 | - |
| L*H* | individuell angepasst | individuell angepasst | individuell angepasst |
Leer = Nicht-Vakuum
V3 = Niedriger Druck oder Vakuum bis 10-3Also
V5 = Vakuum bis 10-5Also
V7 = Vakuum bis 10-7Also
Leer = Keine Strahlungsresistenz
RH = Strahlungsresistenz (Gesamtdosis 106Gy)
*Es ist nicht möglich, sowohl Brems- als auch Positionsrückmeldeeinrichtungen an einem einzigen Motor zu installieren.
**Kingsni kann einen Signalwandler liefern, der Resolversignale in RS485-Ausgang oder A/B-Inkrementalimpuls-Ausgang umwandelt.
Beschreibung
Anlagen zur Verarbeitung nuklearer Abfälle arbeiten unter extremen Bedingungen, die durch hohe Strahlungswerte, Hochvakuum und wechselnde Temperaturen gekennzeichnet sind. Daher sind die Anforderungen an Strahlungsbeständigkeit, Dichtheit und Zuverlässigkeit der Antriebsmotoren deutlich höher als in üblichen Industrieanwendungen. Herkömmliche Motoren sind anfällig für Probleme wie strahlungsbedingte Alterung, Korrosion und Stromausfall. Die strahlungsbeständigen Schrittmotoren der KVM-Serie wurden speziell für die Verarbeitung nuklearer Abfälle entwickelt. Dank ihrer zentralen Vorteile wie hoher Strahlungsbeständigkeit, hoher Dichtheit und einer sauberen, auslaugungsfreien Konstruktion haben sich diese Schrittmotoren als zentrale Antriebskomponenten für Anlagen zur Verarbeitung nuklearer Abfälle etabliert. Diese strahlungsbeständigen Reinraum-Schrittmotoren sind mit Ultrahochvakuumumgebungen von 10⁻⁷ Pa kompatibel. Sie verwenden Hochvakuumfett oder Festschmierstoffe, wodurch die Freisetzung flüchtiger Verunreinigungen verhindert und eine Kontamination der Abfallbehandlungsumgebung und der Anlagen vermieden wird. Die strahlungsbeständige Konstruktion widersteht effektiv Schäden durch hochenergetische Strahlung, und die Reinheitseigenschaften der Motoren entsprechen vollständig den Betriebsstandards der Nuklearindustrie.
Diese Motoren zeichnen sich durch außergewöhnliche Strahlungsbeständigkeit aus. Ihre Kernkomponenten werden speziell strahlungsresistent modifiziert, sodass sie über längere Zeiträume hohen Strahlungsdosen von bis zu 1 × 10⁶ Gy standhalten. Dies schützt die Motorspulen und die Elektronik effektiv vor Strahlungsschäden und gewährleistet einen langfristig stabilen Betrieb. Darüber hinaus sind diese Motoren für einen breiten Temperaturbereich von -196 °C bis +200 °C ausgelegt. Dadurch widerstehen sie Temperaturschwankungen während der Abfallverarbeitung, ohne dass es zu Leistungseinbußen oder strukturellen Schäden durch wechselnde hohe und niedrige Temperaturen kommt. Der strahlungsresistente Schrittmotor ist mit Flanschen in verschiedenen Größen (28/42/57/86 mm) ausgestattet und bietet ein Drehmoment von 0,04–6 Nm. Er erfüllt somit die Antriebsanforderungen für verschiedene Lasten wie Abfalltransport, Ventilsteuerung und Detektionsgeräte. Der strahlungsresistente Schrittmotor liefert ein stabiles Drehmoment und gewährleistet so einen reibungslosen Betrieb während der Abfallbehandlung. Dank seiner verschiedenen Größen ist er zudem mit Anlagen der Nuklearindustrie kompatibel.
Die Verarbeitung nuklearer Abfälle erfordert extrem hohe Standards an Reinheit und Sicherheit der Anlagen. Der strahlungsresistente Schrittmotor ist vollständig abgedichtet und verhindert so effektiv das Eindringen von radioaktivem Staub in das Motorinnere sowie Verunreinigungen durch Verschleiß an internen Komponenten. Dadurch wird eine saubere Betriebsumgebung gewährleistet. Um den Automatisierungsbedarf der Nuklearindustrie zu decken, unterstützen strahlungsresistente Schrittmotoren Funktionen wie Zweiachsensteuerung, Positionsrückmeldung und Sicherheitsbremsung. Dies ermöglicht präzises Positionieren und sichere Start-/Stopp-Vorgänge und erhöht somit die Betriebssicherheit und -effizienz. Diese Motoren liefern eine stabile Leistung in Anwendungen wie Roboterarmen für den Abfalltransport, Vakuumventilen und Geräten zur Detektion radioaktiver Stoffe. In Bereichen mit hoher Strahlung zeichnen sie sich durch geringe Ausfallraten und eine lange Lebensdauer aus. Dank ihrer hervorragenden Strahlungsresistenz und Reinheit bieten strahlungsresistente Schrittmotoren eine sichere, stabile und zuverlässige Stromversorgung für die Verarbeitung nuklearer Abfälle. Sie tragen außerdem zur sicheren und effizienten Entwicklung der Nuklearindustrie bei und sind daher die bevorzugte Wahl für Antriebstechnik in diesem Sektor.


Schrittmotoren der KVM-Serie
28/42/57/86 mm
32/51/48/60/70/86/128 mm
D = Einzelwelle
SZ = Doppelwelle
Leer = ohne Bremse
B = mit Bremse
Leer = ohne Feedback
**R = mit Resolver-Rückmeldung
| Umgebungstemperatur-Bewertungscode | Temperaturbereich (℃) | Vakuumklasse | Strahlungsresistenz (Gy, optional) |
| RHT | -20 bis +200 | 10-3 | 106 |
| SHT | -20 bis +200 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| HT | -20 bis +150 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| NTL1 | -40 bis +85 | 10-1 | - |
| NTL2 | -60 bis +120 | 10-3/10-5 | - |
| NTL3 | -65 bis +125 | 10-3 | - |
| NTL4 | -80 bis +40 | 10-3 | - |
| NTL5 | -60 bis +150 | - | - |
| LT | -100 bis +40 | 10-3 | - |
| SLT | -196 bis +40 (Nicht kondensierend) | 10-3/10-5/10-7 | - |
| L*H* | individuell angepasst | individuell angepasst | individuell angepasst |
Leer = Nicht-Vakuum
V3 = Niedriger Druck oder Vakuum bis 10-3Also
V5 = Vakuum bis 10-5Also
V7 = Vakuum bis 10-7Also
Leer = Keine Strahlungsresistenz
RH = Strahlungsresistenz (Gesamtdosis 106Gy)
*Es ist nicht möglich, sowohl Brems- als auch Positionsrückmeldeeinrichtungen an einem einzigen Motor zu installieren.
**Kingsni kann einen Signalwandler liefern, der Resolversignale in RS485-Ausgang oder A/B-Inkrementalimpuls-Ausgang umwandelt.
Technische Spezifikationen
| Modellnummer | Motorlänge (mm) | aktuell (RMS,A) | Widerstand (Oh) | Induktivität (mH) | Haltemoment (Nm) | Rotorträgheit (g.cm²) | Masse (kg) | Motorverdrahtung |
| KVM2832 | 32 | 0,4 | 4.6 | 3.41 | 0,04 | 8 | 0,15 | 4 fliegende Leinen |
Maßzeichnungen

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie
Spezifikationen
| Modellnummer | Motorlänge (mm) | aktuell (RMS,A) | Widerstand (Oh) | Induktivität (mH) | Haltemoment (Nm) | Rotorträgheit (g.cm²) | Masse (kg) | Motorverdrahtung |
| KVM2851 | 51 | 0,5 | 7,49 | 7,62 | 0,10 | 19 | 0,24 | 4 fliegende Leinen |
Maßzeichnungen

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie
Spezifikationen
| Modellnummer | Motorlänge (mm) | aktuell (RMS,A) | Widerstand (Oh) | Induktivität (mH) | Haltemoment (Nm) | Rotorträgheit (g.cm²) | Masse (kg) | Kabeldurchmesser (mm) |
| KVM4248 | 48 | 1.1 | 1,84 | 3.05 | 0,40 | 76 | 0,51 | 4,5 |
Maßzeichnungen

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie
Spezifikationen
| Modellnummer | Motorlänge (mm) | aktuell (RMS,A) | Widerstand (Oh) | Induktivität (mH) | Haltemoment (Nm) | Rotorträgheit (g.cm²) | Masse (kg) | Kabeldurchmesser (mm) |
| KVM4260 Nicht-Vakuum-Umgebungen | 60 | 1.4 | 2.31 | 4,45 | 0,58 | 108 | 0,63 | 4,5 |
| KVM4260 Vakuumumgebungen | 60 | 1.1 | 2.31 | 4,45 | 0,5 | 108 | 0,63 | 4,5 |
Maßzeichnungen

Bitte kontaktieren Sie uns für Maßzeichnungen der hinteren Welle, der Spindelausgangswelle und der Handradoptionen.
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie

Spezifikationen
| Modellnummer | Motorlänge (mm) | aktuell (RMS,A) | Widerstand (Oh) | Induktivität (mH) | Haltemoment (Nm) | Rotorträgheit (g.cm²) | Masse (kg) | Kabeldurchmesser (mm) |
| KVM5770 Nicht-Vakuum-Umgebungen | 70 | 2.7 | 1.15 | 3.32 | 0,97 | 180 | 1,05 | 4,5 |
| KVM5770 Vakuumumgebungen | 70 | 1.9 | 1.15 | 3.32 | 0,8 | 180 | 1,05 | 4,5 |
Maßzeichnungen

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie

Spezifikationen
| Modellnummer | Motorlänge (mm) | aktuell (RMS,A) | Widerstand (Oh) | Induktivität (mH) | Haltemoment (Nm) | Rotorträgheit (g.cm²) | Masse (kg) | Kabeldurchmesser (mm) |
| KVM5786 Nicht-Vakuum-Umgebungen | 86 | 2.7 | 1,43 | 4.05 | 1.2 | 228 | 1.28 | 4,5 |
| KVM5786 Vakuumumgebungen | 86 | 1.9 | 1,43 | 4.05 | 0,96 | 228 | 1.28 | 4,5 |
Maßzeichnungen

Bitte kontaktieren Sie uns für Maßzeichnungen der hinteren Welle, der Spindelausgangswelle und der Handradoptionen.
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie

Spezifikationen
| Modellnummer | Motorlänge (mm) | aktuell (RMS,A) | Widerstand (Oh) | Induktivität (mH) | Haltemoment (Nm) | Rotorträgheit (g.cm²) | Masse (kg) | Kabeldurchmesser (mm) |
| KVM86128 Nicht-Vakuum-Umgebungen | 128 | 6.0 | 0,99 | 5.18 | 6 | 2700 | 4.7 | 5.0 |
| KVM86128 Vakuumumgebungen | 128 | 4.28 | 0,73 | 2,97 | 4.4 | 2700 | 4.7 | 5.0 |
Maßzeichnungen

Bitte kontaktieren Sie uns für Maßzeichnungen der hinteren Welle, der Spindelausgangswelle und der Handradoptionen.
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie










