Strukturierte Komponentendaten · 2026

Statorgehäuse

Das Statorgehäuse ist eine kritische Strukturkomponente in elektrischen Maschinen, die mechanische Unterstützung, Schutz und Wärmemanagement für die Statorbaugruppe bietet.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Statorgehäuse wird in Elektrogeräteherstellung nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Das Statorgehäuse ist eine kritische Strukturkomponente in elektrischen Maschinen, die mechanische Unterstützung, Schutz und Wärmemanagement für die Statorbaugruppe bietet. Es beherbergt das Statorblechpaket (laminiertes Stahlpaket) und die Wicklungen, hält die korrekte Ausrichtung mit dem Rotor aufrecht und umfasst oft Kühlfunktionen wie Rippen oder Kanäle. Das Gehäuse gewährleistet die elektromagnetische Integrität, indem es den magnetischen Fluss einschließt, und bietet Montageschnittstellen für die gesamte Motorbaugruppe. Das Statorgehäuse fungiert sowohl als strukturelle Umhüllung als auch als Wärmemanagementsystem. Es hält die präzise Konzentrizität zwischen Stator- und Rotorkomponenten aufrecht, um eine optimale Luftspaltkonsistenz zu gewährleisten, die für die elektromagnetische Leistung entscheidend ist. Das Gehäuse leitet die durch elektrische Verluste in Wicklungen und Kern erzeugte Wärme durch Wärmeleitung an die Umgebung ab, oft unterstützt durch Kühlrippen oder integrierte Kühlkanäle. Es bietet auch Vibrationsdämpfung und schützt interne Komponenten vor Umgebungsverunreinigungen.

Komponentenspezifikationen

Definition
Das Statorgehäuse ist eine kritische Strukturkomponente in elektrischen Maschinen, die mechanische Unterstützung, Schutz und Wärmemanagement für die Statorbaugruppe bietet. Es beherbergt das Statorblechpaket (laminiertes Stahlpaket) und die Wicklungen, hält die korrekte Ausrichtung mit dem Rotor aufrecht und umfasst oft Kühlfunktionen wie Rippen oder Kanäle. Das Gehäuse gewährleistet die elektromagnetische Integrität, indem es den magnetischen Fluss einschließt, und bietet Montageschnittstellen für die gesamte Motorbaugruppe.

Das Statorgehäuse fungiert sowohl als strukturelle Umhüllung als auch als Wärmemanagementsystem. Es hält die präzise Konzentrizität zwischen Stator- und Rotorkomponenten aufrecht, um eine optimale Luftspaltkonsistenz zu gewährleisten, die für die elektromagnetische Leistung entscheidend ist. Das Gehäuse leitet die durch elektrische Verluste in Wicklungen und Kern erzeugte Wärme durch Wärmeleitung an die Umgebung ab, oft unterstützt durch Kühlrippen oder integrierte Kühlkanäle. Es bietet auch Vibrationsdämpfung und schützt interne Komponenten vor Umgebungsverunreinigungen.
Funktionsprinzip
The stator housing functions as both a structural enclosure and thermal management system. It maintains precise concentricity between stator and rotor components to ensure optimal air gap consistency, which is critical for electromagnetic performance. The housing dissipates heat generated by electrical losses in the windings and core through conduction to the external environment, often enhanced by cooling fins or integrated cooling channels. It also provides vibration damping and protects internal components from environmental contaminants.
Materialien
Typischerweise aus Gusseisen (Grauguss oder duktilem Gusseisen)Aluminiumlegierungen oder Stahl gefertigt. Gusseisen bietet hervorragende Dämpfungseigenschaften und Dimensionsstabilität. Aluminium bietet überlegene Wärmeleitfähigkeit und geringeres Gewicht. Stahlgehäuse bieten hohe Festigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Die Materialien müssen gute BearbeitbarkeitWärmeleitfähigkeit und strukturelle Steifigkeit aufweisen.
Nettogewicht
Varies by material and size (typically 5-500 kg)
Frame Size
Standardized dimensions per IEC 60072
Mounting Type
Foot-mounted, flange-mounted, or face-mounted
Cooling Method
IC411 (fan-cooled) or IC416 (forced ventilation)
Oberflächenbehandlung
Painted, powder-coated, or anodized
Insulation Class
Class F (155°C) or Class H (180°C)
Protection Class
IP54, IP55, or IP65 for environmental protection
Normen
ISO 8821IEC 60034IEC 60072NEMA MG1

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Statorgehäuse.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Inadequate cooling design->Overheating leading to insulation degradation->Implement thermal analysis during design, add cooling fins or channels, use materials with higher thermal conductivity
Material defects or improper casting->Cracks or porosity leading to structural failure->Implement rigorous quality control, use non-destructive testing (X-ray, ultrasonic), follow proper heat treatment procedures
Improper mounting or alignment->Bearing wear and electromagnetic imbalance->Use precision machining for mounting surfaces, implement alignment verification procedures, use vibration monitoring systems

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Thermal stress cracking
1
Vibration-induced fatigue failure
2
Corrosion in harsh environments
3
Dimensional instability under thermal cycling
4
Electromagnetic interference if improperly shielded

Konformität und Prüfung

tolerance
±0.1 mm for critical bore dimensions, ±0.5 mm for overall frame dimensions
test method
Dimensional verification using CMM, pressure testing for sealed units, thermal imaging for heat dissipation evaluation, vibration analysis for structural integrity

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

What are the main differences between cast iron and aluminum stator housings?

Cast iron housings provide better vibration damping and dimensional stability, while aluminum housings offer superior heat dissipation and lighter weight. Cast iron is typically used in industrial applications requiring durability, while aluminum is preferred for applications where weight reduction and thermal management are critical.

How do cooling features integrate into stator housings?

Cooling is achieved through external fins that increase surface area for natural convection, integrated cooling channels for liquid cooling systems, or designed airflow paths for forced air cooling. The specific cooling method depends on the motor's power rating and application requirements.

What standards govern stator housing dimensions?

IEC 60072 and NEMA MG1 standards define frame sizes and mounting dimensions to ensure interchangeability between motors from different manufacturers. These standards specify critical dimensions like shaft height, mounting bolt patterns, and overall envelope dimensions.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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