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6326/C3VL0241 Elektrisch isolierte Kugellager

6326/C3VL0241 Elektrisch isolierte Kugellager

Kostengünstige SKF-Alternative 6326/C3VL0241 – Entwickelt für Industriemotoren

$ 493 /Each
  • Individuelles Logo: Mindestbestellmenge 1 Stück
  • Individuelle Verpackung: Mindestbestellmenge 1 Stück
  • Bestand: Auf Lager
  • Ursprungsland: China
Beliebt

Produktparameter

  • Modell 6326/C3VL0241
  • Äquivalenter Austausch 6326/C3VL0241 (SKF); 6326-J20AA-C3 (FAG); 6326-M-C3-SQ77 (NKE); 6326HDY2C3 (NSK); 7MC3-6326C3 (NTN);
  • Produktkategorie Elektrisch isolierte Kugellager
  • Beschichtungssuffix VL0241
  • Isolierbeschichtungstypen Isolierbeschichtung auf Außenring
  • Hersteller TFL
  • Bohrungsdurchmesser 130,0 mm
  • Außendurchmesser 280,0 mm
  • Breite 58,0 mm
  • Nettogewicht 14,7 kg
  • Dynamische Tragzahl 229,0 kN
  • Statische Tragzahl 216,0 kN
  • Referenzdrehzahl 5000,0 U/min
  • Durchschlagspannung (DC) 1000 ~3000 V
  • Schichtdicke 100–500 µm
  • Elektrischer Widerstand 50~200 MΩ
  • Käfigmaterial Blech
  • Radiales Lagerluftspiel C3
  • ROHS Konform
  • REACH Konform

6326/C3VL0241 Äquivalente Austauschmarken

TFL 6326/C3VL0241 ist ein 100%iges Äquivalent und direkter Ersatz für große, hochbelastbare isolierte Lager von SKF und FAG hinsichtlich Maßspezifikationen, Hochleistungs-Laufbahnstandards, C3-Lagerluft und physikalischen Eigenschaften des Außenrings VL0241. Kunden müssen bei der Überholung großer Motoren oder Industriepumpen keine sekundäre Bearbeitung an vorhandenen Motorwellen oder Gehäusen vornehmen.

SKF FAG NKE NSK NTN
6326/C3VL0241 6326-J20AA-C3 6326-M-C3-SQ77 6326HDY2C3 7MC3-6326C3

Warum TFL wählen?

Bei extrem großen Hochleistungslagern mit einer Bohrung von 130 mm, einem Außendurchmesser von 280 mm und einem Gewicht von über 15 kg ist die Gewährleistung der Isolationsgleichmäßigkeit und Haftung der Keramikbeschichtung des Außenrings ein entscheidender Test. TFL stützt sich auf ein robustes Lieferkettennetzwerk für industrielle Übertragungen und ein ISO 9001-zertifiziertes Qualitätskontrollsystem und integriert nahtlos importierte plasmatemperaturgesteuerte Spritzverfahren mit Präzisionsstandards für Großmaschinen. Wir bieten hochzuverlässige Erosionsschutzprodukte, die mit führenden globalen Marken konkurrieren, unterstützt durch ein professionelles Ingenieurteam für umfassende technische und Auswahlunterstützung. Mit schneller Reaktion und ohne Mindestbestellmenge (MOQ) widmet sich TFL der Aufgabe, globale Industriekunden dabei zu unterstützen, Lieferzeitrisiken bei spezialisierten Schwerteilen zu eliminieren und eine erhebliche Kostenoptimierung zu erzielen.

außenringbeschichtetes isoliertes Kugellager 6326/C3VL0241, verschiedene Lagerbeschichtungstypen

Merkmale des 6326/C3VL0241

Häufige Anwendungen elektrisch isolierter Lager

TFL 6326/C3VL0241 wird häufig in großen VFD-Antriebssystemen eingesetzt, die unter standardmäßigen, gleichmäßigen Schwerlastbedingungen betrieben werden. Typische Anwendungen umfassen große horizontale Wassertransportpumpen in kommunalen oder industriellen Wassersystemen, große Radialventilatoren in Chemieanlagen, Antriebswellen in Papierfabriken und Radialverdichter in großen kommerziellen HVAC-Systemen. Seine Standard-Stahlkäfigstruktur für hohe Beanspruchung ist ideal für den kontinuierlichen Hochlastbetrieb im stationären Zustand, während die zuverlässige Außenringisolation Hochfrequenz-Wellenströme, die von VFD-Systemen innerhalb von Standardgehäusesitzen erzeugt werden, perfekt unterbricht.

Bild eines elektrisch isolierten Lagers, eingebaut in eine Elektromotor-Baugruppe

Allgemeine große FU-Motoren

In Hochleistungs-Industrie-VFD-Motoren von Siemens oder ABB durchstechen hochfrequente Gleichtaktspannungen leicht den Schmierölfilm von Standardlagern und lösen elektrische Erosion aus. Das Stahlkäfigdesign des TFL 6326/C3VL0241 ist leicht und reibungsarm, perfekt geeignet für den kontinuierlichen, ruhigen Lauf bei mittleren bis hohen Drehzahlen. Seine 3.000-V-Aluminiumoxidbeschichtung des Außenrings bietet hervorragenden Erosionsschutz bei Standard-Endschildpassungen und dient als äußerst kostengünstige SKF INSOCOAT-Alternative für große Motorüberholungen.

das Bild zeigt eine Wasserpumpe und ein isoliertes Rillenkugellager

Große Hochleistungs-Wasserpumpen

Bei großen VFD-Kreiselpumpen von Sulzer und KSB, die in der Wasserwirtschaft und in Kesselspeisesystemen von Kraftwerken weit verbreitet sind, benötigt der Rotor eine langfristige, unterbrechungsfreie, stabile Unterstützung. Durch den Einsatz des TFL 6326/C3VL0241 als nicht-antriebsseitiges (NDE) Lager absorbiert die C3-Lagerluft sicher die thermische Ausdehnung der 130-mm-Welle bei voller Drehzahl. Seine Isolationsschicht eliminiert vollständig galvanische Korrosion, verlängert die Lebensdauer teurer Spezialschmierstoffe und verlängert drastisch die Wartungsintervalle der Pumpensätze.

Foto eines isolierten Lagers in einem Wasserpumpenmechanismus

Große kommerzielle Kompressoren

An den Hauptantriebsenden großer Volumen-Radialverdichter von Atlas Copco oder Carrier, die in Kühlhäusern oder Luftzerlegungsanlagen eingesetzt werden, lösen Hochleistungs-VFDs leicht intensive parasitäre Wellenspannungen aus. Das TFL 6324/C3VL0241 (oder die 6326/C3VL0241-Serie) bietet stabile radiale Unterstützung und einen Isolationswiderstand von 50–200 MΩ, wodurch hochfrequente Störströme effizient isoliert werden. Dies schützt die Laufbahnen vor Lichtbogen-Abplatzungen und verbessert die Gesamtbetriebszeit der Produktionslinie.

*Die genannten Marken und Serien dienen ausschließlich der Veranschaulichung in der Branche. Die endgültige Lagerauswahl sollte durch die Überprüfung von Abmessungen, Lagerluftklasse, Isolationsart und Betriebsbedingungen bestätigt werden. Für Unterstützung bei der Auswahl oder eine technische Beratung wenden Sie sich bitte an das TFL-Engineering-Team.

Fragen & Antworten

Warum sollte man bei einem großen Hochleistungslager wie dem 6326 das TFL 6326/C3VL0241 (außenringisoliert) anstelle eines Hybridlagers mit Keramikkugeln wählen?

Der Kern liegt im Gleichgewicht zwischen „Beschaffungsbudget“ und „Stoßfestigkeit unter schweren Lasten“. Da die Kugeln des 6326 massiv sind, ist die Herstellung hochpräziser Siliziumnitrid-Keramikkugeln gleicher Größe extrem teuer. Darüber hinaus üben Keramikkugeln aufgrund ihres hohen Elastizitätsmoduls unter schweren Lasten oder starken Stößen größere Druckspannungen auf die Stahl-Laufbahnen aus, was die Tragzahl des Lagers leicht reduzieren kann. Die Verwendung von außenringbeschichteten isolierten Lagern behält die ausgezeichnete Schlagzähigkeit von Stahlkugeln bei und löst gleichzeitig die Gefahren von Lagerdurchbrennen und Schmierungsversagen zu einem Bruchteil der Kosten von Hybridlagern.

Die Keramikisolationsschicht ist extrem hart (HV1200+). Warum sind die Anforderungen an das Entgraten und Polieren der Wellenoberfläche beim Schrumpfen des Lagers auf den Wellenzapfen außergewöhnlich hoch?

Obwohl die Härte von Aluminiumoxid die von Stahl bei weitem übertrifft, ist es ein starres Keramikmaterial, das sehr empfindlich auf lokalisierte Scher- und Punkt-Druckspannungen reagiert. Wenn sich winzige Metallvorsprünge, starke Rostablagerungen oder Bearbeitungswellen auf der Motorwellenoberfläche befinden, erzeugen diese kleinen Erhebungen immense lokalisierte konzentrierte Druckspannungen, wenn das Lager abkühlt und sich fest auf die Welle schrumpft. Dies könnte potenziell Mikrorisse in der Keramikschicht hinter dem Stahl der Bohrung oder der Laufbahnen verursachen. Daher muss der Spindelwellenzapfen vor der Montage präzise gereinigt und poliert werden.

Moderne IGBT-Wechselrichter erzeugen sehr scharfe dv/dt-Hochfrequenz-Entladungskurven. Kann diese Beschichtung solche hochfrequenten elektrischen Stöße wirklich blockieren?

Ja, absolut. Zusätzlich zu einem hohen Gleichstrom-Isolationswiderstand von über 50 MΩ wird die Außenringbeschichtungsdicke (100–500 μm) des TFL 6326/C3VL0241 präzise kontrolliert, um hervorragende „niedrige parasitäre Kapazitäts“-Eigenschaften zu bieten. Bei scharfen hochfrequenten dv/dt-Transienten Spannungen (PWM-Impulse) von VFDs wirkt die Beschichtung als extrem hochohmige Wechselstrombarriere, die die Durchgangsrate von hochfrequenten Gleichtaktströmen drastisch reduziert. Sie bietet eine stabile Sicherheitsisolation, selbst bei transienten Entladungsspitzenspannungen von bis zu 3.000 V.
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