Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Elektromagnetisches Hebesystem

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Elektromagnetisches Hebesystem im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Nenntragfähigkeit bis Magnetdurchmesser eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Elektromagnetisches Hebesystem wird durch die Baugruppe aus Elektromagnetische Spule und Magnetplatte beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Elektromagnetisches Hebe- und Handhabungssystem für ferromagnetische Materialien

Technische Definition

Dieses Produkt ist ein elektromagnetisches Hebe- und Handhabungssystem für den Einsatz an Brückenkränen in industriellen Umgebungen. Es handelt sich um eine Komponente, die eine berührungslose Handhabung von ferromagnetischen Materialien wie Stahlplatten, Trägern, Schrott und anderen magnetischen Lasten ermöglicht. Das System arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion, bei dem elektrischer Strom durch Kupferspulen ein starkes Magnetfeld erzeugt. Bei Erregung erzeugt der Magnet einen magnetischen Fluss, der ferromagnetische Materialien anzieht und hält; bei Abschaltung wird die Last freigegeben. Typische Systeme umfassen Gleichrichter, Steuerungen und Sicherheitsfunktionen für einen kontrollierten Betrieb.

Wichtige Spezifikationen laut Verzeichnis umfassen eine Nenntragfähigkeit von 1 bis 10 Tonnen, einen Magneten mit einem Durchmesser von 100 bis 800 mm und eine magnetische Flussdichte von 0,8 bis 1,2 Tesla. Die Leistungsaufnahme liegt zwischen 0,5 und 5 kW, die Versorgungsspannung beträgt 220 bis 480 V AC (Drehstrom, 50/60 Hz) gemäß IEC 60038. Die Einschaltdauer beträgt 25 bis 60 % gemäß IEC 60034-1, und der Betriebstemperaturbereich liegt bei -20 bis 60 °C. Die Schutzart ist IP54 bis IP65 gemäß IEC 60529, und die Materialgüte für das Gehäuse ist Q235B bis Q345B gemäß GB/T 700 und GB/T 1591. Das Gewicht des Magneten variiert zwischen 50 und 2000 kg und beeinflusst die Krantragfähigkeit und Installation.

Verwendete Materialien umfassen Kupferdraht, Elektroband, Aluminiumgehäuse und Epoxidharz-Isolation. Diese Spezifikationen sind Referenzbereiche und müssen mit dem Hersteller oder Lieferanten für das spezifische Modell und die Anwendung verifiziert werden. Das System ist für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau vorgesehen. Es ist wichtig zu bestätigen, dass der gewählte Magnet die erforderliche Tragfähigkeit, Einschaltdauer und Umgebungsbedingungen erfüllt. Konsultieren Sie stets die Herstellerdokumentation für Installations-, Betriebs- und Wartungsrichtlinien.

Funktionsprinzip

Das System arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Wenn elektrischer Strom durch Kupferspulen fließt, erzeugt er ein Magnetfeld. Der magnetische Fluss zieht ferromagnetische Materialien an und hält sie. Bei Abschaltung wird die Last freigegeben. Das System umfasst Gleichrichter zur Umwandlung von Wechsel- in Gleichstrom, Steuerungen für den Betrieb und Sicherheitsfunktionen, um ein versehentliches Lösen zu verhindern. Die Stärke des Magnetfelds hängt vom Strom und der Spulenkonstruktion ab, und die Haltekraft wird durch die Materialgüte und den Oberflächenzustand der Last beeinflusst.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Nenntragfähigkeit1–10 tDepends on magnet size and material grade
Magnetdurchmesser100–800 mmLarger diameter increases lifting force
Magnetische Flussdichte0.8–1.2 THigher flux improves holding force
Leistungsaufnahme0.5–5 kWDepends on magnet size and duty cycle
Versorgungsspannung220–480 V ACThree-phase, 50/60 HzIEC 60038
Einschaltdauer25–60 %Higher duty cycle requires larger magnetIEC 60034-1
Betriebstemperatur-20–60 °COutside range may demagnetize or damage coil
SchutzartIP54–IP65IP65 for outdoor or dusty environmentsIEC 60529
WerkstoffgüteQ235B–Q345BSteel housing; higher grade for impact resistanceGB/T 700, GB/T 1591
Gewicht50–2000 kgAffects crane capacity and installation

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Kupferdraht Elektroblech-Lamellen Aluminiumgehäuse Epoxid-Isolierung

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Elektromagnetische Spule
    Erzeugt ein Magnetfeld bei Stromdurchfluss
    Material: Kupferdraht mit Epoxidharz-Isolierung
  • Magnetplatte
    Kontaktfläche, die mit der Last verbunden ist und den magnetischen Fluss verteilt
    Material: Elektroblech-Laminate
  • Gehäuse
    Schützt interne Komponenten vor mechanischer Beschädigung und Umwelteinflüssen
    Material: Aluminium oder Stahl
  • Klemmenkasten
    Elektrischer Anschlusspunkt für Strom- und Steuerkabel
    Material: Aluminiumguss mit Gummidichtungen
  • Aufhängesystem
    Verbinder Magnet mit Kranhaken oder Spreader-Träger
    Material: Legierungsstahlketten oder -seile
  • Gleichrichter
    Wandelt den eingehenden Wechselstrom in den Gleichstrom um, den die Spule benötigt.
  • Steuerpaneele
    Schaltet und überwacht die Magneterregung und -freigabe.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Spulenisolationsversagen durch Teilentladung bei >500 V/mm elektrischer Feldstärke Windungsschluss verursacht Stromungleichgewicht und Magnetfeldverzerrung Vakuumdruckimprägnierung mit Epoxidharz-Isolierung der Klasse F, koronabeständige Emaillebeschichtung auf Kupferdraht
Delamination der Kernlamellen durch mechanische Vibration bei >0,5 g RMS-Beschleunigung Wirbelstromverluste steigen um 300 %, verursachen thermisches Durchgehen Laser-geschweißte Lamellenstapel mit 0,35 mm Siliziumstahlblechen, vibrationsdämpfende Lager mit 85 Shore A Gummihärte

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,5–2,5 Tesla magnetische Flussdichte, 20–200 A Strom, 24–48 V DC Versorgungsspannung.
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Magnetische Flussdichte über 2,8 Tesla verursacht magnetische Sättigung, Spulentemperatur über 155 °C (Grenzwert für Isolierstoffklasse F), Stromdichte über 4 A/mm² in Kupferwicklungen.
Magnetische Sättigung tritt auf, wenn der ferromagnetische Kern die maximale magnetische Permeabilität erreicht (μ_max ≈ 5000 μ₀ für Siliziumstahl), was zu einer nichtlinearen B-H-Kurve und reduzierter Hubkraft führt; Joulesche Wärme (P = I²R) übersteigt die thermische Dissipationskapazität.
Fertigungskontext
Elektromagnetisches Hebesystem wird innerhalb von Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Electromagnetic Lifting System Lifting Magnet Crane Magnet

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Atmosphärisch bis 1,5 bar (Standard), bis 10 bar mit speziellem Gehäuse
Durchflussrate:Nicht zutreffend für magnetisches Hebesystem
Betriebstemperatur:-20 °C bis +80 °C (Betrieb), -40 °C bis +100 °C (Lagerung)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Stahlplatten und -blecheEisenguss- und SchmiedeteileSchrott und Brammen
Nicht geeignet: Explosionsgefährdete Bereiche (ATEX-Zonen 0/1) ohne zertifizierte explosionsgeschützte Bauart
Auslegungsdaten
  • Materialgewicht und -abmessungen (kg, mm)
  • Hubhöhe und Taktzeitanforderungen
  • Materialtemperatur und Oberflächenbeschaffenheit

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Entmagnetisierung
Ursache: Einwirkung von Temperaturen oberhalb des Curie-Punkts des Materials, mechanischer Stoß/Vibration oder starke entgegengesetzte Magnetfelder, die die Ausrichtung der magnetischen Domänen stören
Korrosion oder physikalischer Abbau
Ursache: Umgebungseinflüsse durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder abrasive Partikel, die zu Oberflächenoxidation, Lochfraß oder Beschichtungsversagen führen, was die strukturelle Integrität und magnetische Leistung beeinträchtigt
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Summen, Brummen oder Klappern, das auf lockere Komponenten oder vibrationsbedingten Verschleiß hinweist.
  • Sichtbare Verfärbung, Rost oder Abblättern auf Magnetoberflächen oder Ansammlung von ferromagnetischem Abrieb, was auf Verlust der magnetischen Abdichtung oder Dichtungsversagen hinweist.
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie strenge Temperaturüberwachung und -regelung, um das System unter der maximalen Betriebstemperatur des Magnetmaterials zu halten, und verwenden Sie physikalische Abschirmung zum Schutz vor externen Magnetfeldern.
  • Wenden Sie geeignete Schutzbeschichtungen (z.B. Nickel, Epoxid) basierend auf der Betriebsumgebung an und etablieren Sie regelmäßige Reinigungspläne, um Verunreinigungen zu entfernen und frühzeitige Anzeichen von Verschleiß oder Korrosion zu inspizieren.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ASTM A977/A977M-17 Standard-Spezifikation für Permanentmagnet-Baugruppen
Fertigungsgenauigkeit
  • Magnetfeldstärke: ±5% des angegebenen Werts
  • Maßtoleranz (kritische Merkmale): ±0,05 mm
Qualitätsprüfung
  • Gaußmeter-Prüfung zur Verifizierung der Magnetfeldstärke
  • Maßprüfung mittels Koordinatenmessmaschine (KMM)

Hersteller von Elektromagnetisches Hebesystem

7 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.

Great Magtech (Xiamen) Electric Co., Ltd
Xiamen · CN
Fertigt außerdem: Magnetic Separator、Magnetic Chuck
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Formwork Magnet System”
Quellseite ansehen ↗ gme-magnet.com · geprüft am 2026-09-05
GTEK Magnet
Ningbo · CN
Fertigt außerdem: Magnetic Separator、Magnetic Chuck、Industrial Conveyor Belt und 2 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Lifting Magnets”
Quellseite ansehen ↗ gtekmagnet.com · geprüft am 2026-09-14
Henan Sinoko Cranes Co., Ltd.
· CN
Fertigt außerdem: Ship-to-Shore Crane、Overhead Crane、Remote Control und 4 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Lifting Magnets for Cranes”
Quellseite ansehen ↗ sinokocrane.com · geprüft am 2026-09-01
Kinocranes
· CN
Fertigt außerdem: Jib Crane、Ship-to-Shore Crane、Construction Equipment und 9 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Crane Lifting Magnets”
Quellseite ansehen ↗ kinocranes.com · geprüft am 2026-08-31
Machinesol
· CN
Fertigt außerdem: Continuous Casting Machine、Variable Frequency Drive、Variable Speed Drive und 9 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Lifting Magnet machinesol”
Quellseite ansehen ↗ machinesol.com · geprüft am 2026-08-29
Nantong Allman Industry Co.,Ltd
· CN
Fertigt außerdem: Material Handling Equipment、Transmission、Overhead Crane und 2 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Lifting Magnets”
Quellseite ansehen ↗ allmanlift.com · geprüft am 2026-09-10
Taian Hiosen Machinery Co., Ltd.
· CN
Fertigt außerdem: Jib Crane、Mini Excavator、Overhead Crane und 3 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Crane Lifting Magnet”
Quellseite ansehen ↗ hiosen.com · geprüft am 2026-09-10

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

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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.

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Häufige Fragen

Was ist die Nenntragfähigkeit dieses elektromagnetischen Magneten?

Die Nenntragfähigkeit ist mit 1 bis 10 Tonnen angegeben, abhängig von der Größe und Materialgüte. Verifizieren Sie die genaue Tragfähigkeit für Ihr spezifisches Modell mit dem Hersteller.

Welche Versorgungsspannung ist erforderlich?

Die Versorgungsspannung beträgt 220 bis 480 V AC, Drehstrom, 50/60 Hz, gemäß IEC 60038. Bestätigen Sie Spannung und Frequenz mit Ihrer Stromversorgung und den Herstellerangaben.

Was ist der Betriebstemperaturbereich?

Der Betriebstemperaturbereich liegt bei -20 bis 60 °C. Ein Betrieb außerhalb dieses Bereichs kann zur Entmagnetisierung oder Beschädigung der Spule führen. Verifizieren Sie die Grenzen für Ihre Anwendung.

Welche Schutzart hat der Magnet?

Die Schutzart ist IP54 bis IP65 gemäß IEC 60529. IP65 wird für Außen- oder staubige Umgebungen empfohlen. Bestätigen Sie die Schutzart für Ihr spezifisches Modell.

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 Index v2.6.09 · Maschinen- und Anlagenbau

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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