Réducteur planétaire à rotation pour systèmes de suivi solaire

Un réducteur planétaire d'orientation pour systèmes de suivi solaire est un mécanisme de rotation sophistiqué conçu pour permettre une rotation précise et contrôlée des panneaux solaires afin d'optimiser la captation d'énergie en suivant la course du soleil tout au long de la journée. Ce réducteur planétaire d'orientation intègre un système d'engrenages planétaires de haute précision avec une couronne d'orientation, offrant un couple exceptionnel, une conception compacte et une capacité de charge supérieure pour les forces radiales et axiales.

Un réducteur planétaire d'orientation pour systèmes de suivi solaire est un mécanisme de rotation sophistiqué conçu pour permettre une rotation précise et contrôlée des panneaux solaires afin d'optimiser la captation d'énergie en suivant la course du soleil tout au long de la journée. Ce réducteur planétaire d'orientation intègre un système d'engrenages planétaires de haute précision avec une couronne d'orientation, offrant un couple exceptionnel, une conception compacte et une capacité de charge supérieure pour les forces radiales et axiales. Contrairement aux systèmes à vis sans fin traditionnels, la configuration planétaire offre un rendement plus élevé, un jeu réduit et un rapport de réduction plus important en un seul étage, ce qui la rend idéale pour les trackers solaires mono- ou bi-axiaux, les héliostats et les applications photovoltaïques à concentration (CPV).

Système d'entraînement à rotation planétaire pour systèmes de suivi solaire

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

RE 240

Support : DBS

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Assistance : Tecc

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Arbre cannelé :

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Soutien
Soutien
ØD1ØD2SLsLL1L2tØDtLieutenant
[ mm ]
DBS50 h760 h6DIN5482 B58x533768.3508M10 (n° 3)3221
Tecc50 h760 h6DIN5482 B58x533768.3508M10 (n° 3)3221

Pignons :

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

SoutienmzxODEBUunStTmax
[mm]Statique
[Nm]
Dynamique
[Nm]
DBS6150.5108882--60005400
890.595.2960.5--50004500
10110.5137682--63005670
14130.5224702DIN5482 B58x53M10 (n° 3)63005670
Tecc61801207013.5DIN5482 B58x53M10 (n° 3)60005400
8100.51048013.5--50004500
8140.51368023.5DIN5482 B58x53M10 (n° 3)63005670
10130150803.5DIN5482 B58x53M10 (n° 3)63005670
14130,5224702DIN5482 B58x53M10 (n° 3)65005670

RE 310/510

Support : DBS

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Assistance : Tecc

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Support : T6

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Support : T8

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Support : T18

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Support : NR

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Prise en charge : NR3

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Arbre:

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

SoutienØD1ØD2SLsLL1L2tØDtLieutenant
[ mm ]
DBS50 h760 h6DIN5482 B58x534678608M10 (n° 3)3220
Tecc50 h760 h6DIN5482 B58x534678608M10 (n° 3)3220
T650 h760 h6DIN5482 B58x534678608M10 (n° 3)3220
T850 h760 h6DIN5482 B58x534678608M10 (n° 3)3220
T1862 F772 F7DIN5482 B70x6451907010M10 (n° 3)4022
NR50 h760 h6DIN5482 B58x533768.5508M10 (n° 3)3220
NR350 h760 h6DIN5482 B58x533768.5508M10 (n° 3)3220

Pignons :

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

SoutienmzxODEBUunStTmax
[mm]Statique
[Nm]
Dynamique
[Nm]
DBS8110.5112.2787--105009450
9130.5144757--105009450
10110.5137787--105009450
101501709010--105009450
12100.5155957--105009450
12110.5166.8807--105009450
Tecc6130.6597.26527--69006210
8110.5111.2884--83007470
81501367511DIN5482
B58x53
M10
(n° 3)
104009360
10100.5130903--95008550
14140.5236.61001DIN5482
B58x53
M10
(n° 3)
105009450
T6 T810130.61618617--105009450
10140.5168802.5--105009450
10120.55150.5933--105009450
12100.51551085.5--105009450
T18814012879.516DIN5482 B70x64M10 (n° 3)105009450
10140.32166.490151320011880
12130.519280211320011880
14150.5250.610561320011880
NR NR352201205027.5DIN5482
B58x53
M10
(n° 3)
92508325
8110.5110.87910.5--92508325
8160.5149.57320.5--92508325
10110.513910012--92508325
10120.51499019.5--92508325

RE 610

Support : DBS

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Prise en charge : DBS2

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Support : T18

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Arbre:

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

SoutienØD1ØD2SLsLL1L2tØDtLieutenant
[ mm ]
DBS62 h772 h6DIN5482 B70x6451907010M10 (n° 3)4022
DBS262 h772 h6DIN5482 B70x6451907010M10 (n° 3)4022
T1862 f772 f7DIN5482 B70x6451907010M10 (n° 3)4022

Pignons :

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

SoutienmzxODEBUunStTmax
[mm]Statique
[Nm]
Dynamique
[Nm]
DBS DBS2814012879.515DIN 5482
B70x64
M10
(n° 3)
1750015750
10120.5150785--2150019350
10130.51608519DIN 5482
B70x64
M10
(n° 3)
2100018900
10140.5170905--2400021600
121001441005--1850016650
12120.51801005DIN 5482
B70x64
M10
(n° 3)
2400021600
12140.52041055--2400021600
14110.5194.61054--2400021600
T18820017611515DIN 5482
B70x64
M10
(n° 3)
1450013050
10110.681141856--1200010800
12100.51561206--1200010800
12110.525168.611106--1350012150

RE 810

Assistance : Tecc

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Assistance : TRecc

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Arbre:

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

SoutienØD1ØD2SLsLL1L2tØDtLieutenant
[ mm ]
Tecc62 f772 f7DIN5482 B70x6451907010M10 (n° 3)4022
TRecc

Pignons :

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

SoutienmzxODEBUunStTmax
[mm]Statique
[Nm]
Dynamique
[Nm]
Tecc814012879.511.5DIN 5482
B70x64
M10
(n° 3)
105009450
9150152.641016.5--1250011250
10140.5169901.5DIN 5482 B70x64M10 (n° 3)1450013050
12130.51929532.51350012150
14150.5250.61051.52100018900
TRecc8150.31408013.5DIN 5482
B70x64
M10
(n° 3)
1520013680
10130.5160905.5--1780016020
10180198805.5--2380021420
12120.51801003.5DIN 5482 B70x64M10 (n° 3)1900017100
12140.519910033.51600014400

Caractéristiques du système d'orientation planétaire pour systèmes de suivi solaire

  • Couple élevé pour des performances optimales
    Les entraînements planétaires sont conçus pour fournir un couple exceptionnel, permettant une rotation précise et fiable des panneaux solaires. Cette capacité de couple élevée garantit stabilité et fonctionnement fluide, même sous fortes charges, vents violents ou conditions environnementales difficiles, ce qui les rend idéaux pour optimiser la captation d'énergie solaire tout au long de la journée.
  • Conception compacte et peu encombrante
    Le système d'engrenages planétaires des variateurs planétaires offre une conception compacte tout en conservant des performances supérieures. Ce gain de place facilite l'intégration dans les systèmes de suivi solaire, réduisant ainsi la taille et le poids globaux du système sans compromettre l'efficacité ni la durabilité, un facteur essentiel pour les installations solaires modernes.
  • Capacité de charge exceptionnelle
    Dotés d'une couronne d'orientation, ces réducteurs planétaires supportent efficacement les charges radiales et axiales. Leur construction robuste leur permet de supporter le poids de grands panneaux solaires tout en résistant aux forces extérieures telles que le vent, la neige ou les vibrations, garantissant ainsi une fiabilité à long terme et des performances constantes.
  • Haute efficacité et jeu réduit
    Comparativement aux systèmes à engrenages à vis sans fin classiques, les réducteurs planétaires à rotation offrent un rendement nettement supérieur. Leur conception minimise les pertes d'énergie et réduit le jeu, permettant un positionnement précis des panneaux solaires. Cette précision garantit que les panneaux suivent la course du soleil avec exactitude, améliorant ainsi la production d'énergie et l'efficacité globale du système.
  • Construction durable et résistante aux intempéries
    Conçus pour les applications extérieures, les réducteurs planétaires à rotation sont fabriqués avec des matériaux et des revêtements résistants aux intempéries afin de supporter les conditions environnementales les plus difficiles. Leur conception leur permet de fonctionner sans à-coups même par températures extrêmes, forte humidité ou en milieu poussiéreux, ce qui leur confère une grande durabilité et les rend parfaitement adaptés à une utilisation prolongée dans les systèmes de suivi solaire.
  • Personnalisable pour les systèmes à un ou deux axes
    Les réducteurs planétaires à rotation peuvent être adaptés aux besoins des systèmes de suivi solaire à un ou deux axes. Cette flexibilité permet leur intégration dans une large gamme d'applications solaires, notamment les panneaux photovoltaïques (PV), les systèmes photovoltaïques à concentration (CPV) et les héliostats, garantissant ainsi leur capacité à répondre efficacement aux exigences de projets variés.

Réducteur planétaire à entraînement de rotation pour systèmes de suivi solaire Réducteur planétaire à rotation pour système de suivi solaire

Scénarios d'application des réducteurs planétaires à entraînement de rotation

  • Systèmes de suivi solaire
    Ces réducteurs permettent une orientation précise des panneaux photovoltaïques pour suivre la trajectoire du soleil, améliorant ainsi l'efficacité énergétique des trackers à un et deux axes, et maximisant de ce fait la production d'énergie solaire dans les fermes photovoltaïques à grande échelle et les centrales solaires à concentration, quelles que soient les conditions météorologiques.
  • Éoliennes
    Intégrés aux mécanismes de contrôle du lacet et du tangage, les réducteurs planétaires d'orientation permettent le réglage de la rotation des pales de la turbine et de la nacelle afin d'optimiser la capture du vent, garantissant des performances fiables et une intégrité structurelle dans les installations éoliennes terrestres et en mer.
  • Grues de construction
    Utilisés dans les grues à tour, les grues mobiles et les grues portuaires, ces réducteurs assurent un mouvement de rotation contrôlé pour le levage et le positionnement de charges lourdes, améliorant ainsi la sécurité, l'efficacité opérationnelle et la capacité de charge sur les chantiers de construction et les sites industriels.
  • Excavatrices et engins de chantier
    Dans les excavatrices, les bulldozers et autres engins de terrassement, les réducteurs planétaires à entraînement de rotation permettent une rotation à 360 degrés des structures supérieures, permettant un creusement, un chargement et une manutention précis des matériaux dans les projets miniers, de développement d'infrastructures et de démolition avec des exigences de couple élevées.
  • Robotique et automatisation
    Utilisées dans les robots industriels, les véhicules à guidage automatique (AGV) et les machines de découpe laser, ces boîtes de vitesses assurent un contrôle précis de la rotation pour les mouvements multi-axes, améliorant ainsi la productivité des chaînes de production, de l'entreposage et des tâches d'ingénierie de précision nécessitant un jeu minimal.
  • Positionnement des satellites et des antennes
    Pour les antennes paraboliques, les systèmes radar et les antennes de communication, les réducteurs planétaires à entraînement de rotation assurent un alignement stable et précis pour la transmission et la réception du signal, prenant en charge des applications dans les télécommunications, la défense et la radiodiffusion avec une résistance aux vibrations environnementales.
Entraînement planétaire de rotation pour éoliennesEntraînement planétaire de rotation pour grues à tour
Entraînement planétaire de rotation pour éoliennesEntraînement planétaire de rotation pour grues à tour
Entraînement planétaire de rotation pour excavatricesEntraînement planétaire de rotation pour grues de pont
Entraînement planétaire de rotation pour excavatricesEntraînement planétaire de rotation pour grues de pont

Étapes d'installation d'un réducteur à rotation planétaire

  1. Préparation et inspection
    Avant l'installation, inspectez soigneusement le réducteur planétaire afin de déceler tout dommage visible, saleté ou débris. Vérifiez que tous les composants, tels que les supports de fixation, les boulons et les joints, sont présents et en bon état. Assurez-vous que le lieu d'installation est propre, de niveau et exempt de contaminants afin d'éviter tout problème d'alignement.
  2. Alignement de la surface de montage
    Assurez-vous que la surface de montage est plane, rigide et parfaitement alignée avec la boîte de vitesses. Tout défaut d'alignement peut entraîner une répartition inégale de la charge, une usure excessive ou des pertes d'efficacité. Utilisez des outils de précision, tels qu'un comparateur ou un niveau, pour vérifier l'alignement et ajuster la surface si nécessaire afin d'obtenir des performances optimales.
  3. Fixez la boîte de vitesses à la structure.
    Positionnez le réducteur de rotation sur la surface de montage pré-alignée. Fixez-le à l'aide de boulons et de rondelles haute résistance, en respectant les couples de serrage indiqués dans le manuel. Serrez les boulons en diagonale ou en croix pour assurer une pression uniforme et une bonne stabilité, réduisant ainsi le risque de panne mécanique en cours de fonctionnement.
  4. Raccordez le moteur d'entraînement ou l'actionneur
    Fixez le moteur d'entraînement ou l'actionneur à la bride d'entrée du réducteur planétaire. Alignez l'arbre du moteur avec l'arbre d'entrée du réducteur afin d'éviter tout désalignement ou vibration. Utilisez des accouplements flexibles ou des adaptateurs si nécessaire et assurez-vous que toutes les fixations sont serrées au couple prescrit pour une liaison sûre.
  5. Inspection de la lubrification et des joints
    Vérifiez le niveau de lubrification de la boîte de vitesses et assurez-vous qu'elle est remplie d'huile ou de graisse pour engrenages conforme aux recommandations. Inspectez les joints pour détecter d'éventuelles fuites et vérifiez leur bonne installation. Une lubrification adéquate réduit les frottements, prévient la surchauffe et garantit un fonctionnement fluide, prolongeant ainsi la durée de vie de la boîte de vitesses.
  6. Essais et réglages finaux
    Après l'installation, effectuez un essai pour vérifier le bon fonctionnement du réducteur. Faites tourner le moteur manuellement ou électriquement, en vous assurant d'un fonctionnement fluide et silencieux. Vérifiez l'alignement, la fixation et l'absence de fuites ou de vibrations. Procédez aux réglages nécessaires avant d'intégrer définitivement le réducteur au système.

Réducteur planétaire pour systèmes de suivi solaire

Informations complémentaires

Édité par

Yjx