Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: ENNENG
Πιστοποίηση: CE
Αριθμό μοντέλου: PMG
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: USD 1000-5000/set
Συσκευασία λεπτομέρειες: πλόιμη συσκευασία
Χρόνος παράδοσης: 15-120 ημέρες
Όροι πληρωμής: L/C, T/T
Δυνατότητα προσφοράς: 20000 σύνολα/έτος
Όνομα: |
Μόνιμη σύγχρονη γεννήτρια μαγνητών |
Τρέχων τύπος: |
Εναλλασσόμενο ρεύμα |
Σειρά δύναμης: |
5-2000kw |
Βαθμός προστασίας: |
IP54 IP55 |
Φέρον εμπορικό σήμα: |
SKF |
Μέθοδος ψύξης: |
Φυσικός που δροσίζεται |
Άνεμος υλικό: |
100% χαλκός |
Εκτιμημένη τάση: |
400v |
Εφαρμογή: |
Ανεμοστρόβιλος, υδρο στρόβιλος |
Εγκατάσταση: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
Όνομα: |
Μόνιμη σύγχρονη γεννήτρια μαγνητών |
Τρέχων τύπος: |
Εναλλασσόμενο ρεύμα |
Σειρά δύναμης: |
5-2000kw |
Βαθμός προστασίας: |
IP54 IP55 |
Φέρον εμπορικό σήμα: |
SKF |
Μέθοδος ψύξης: |
Φυσικός που δροσίζεται |
Άνεμος υλικό: |
100% χαλκός |
Εκτιμημένη τάση: |
400v |
Εφαρμογή: |
Ανεμοστρόβιλος, υδρο στρόβιλος |
Εγκατάσταση: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
σύγχρονη γεννήτρια μαγνητών 25kw 500rpm 400V 50Hz μόνιμη
Σχέδιο προϊόντων
Τεχνική παράμετρος
Αριθ. | Παράμετρος | Μονάδες | Στοιχεία |
1 | Εκτιμημένη δύναμη παραγωγής | KW | 25 |
2 | Εκτιμημένη ταχύτητα | Περιστροφή/λεπτό | 500 |
3 | Εκτιμημένη τάση παραγωγής | VAC | 400 |
4 | Εκτιμημένο ρεύμα | Α | 38 |
5 | Εκτιμημένη συχνότητα | Hz | 50 |
6 | Πολωνοί | 12 | |
7 | Αποδοτικότητα με την εκτιμημένη ταχύτητα | % | >94.5 |
8 | Άνεμος τύπος | Y0 | |
9 | Αντίσταση μόνωσης | MΩ | 20 |
10 | Μόνωση | κατηγορία | Χ |
11 | Εκτιμημένη ροπή | NM | 505 |
12 | Ροπή έναρξης | NM | <10 |
13 | Άνοδος θερμοκρασίας | °C | 90 |
14 | Μέγιστη θερμοκρασία εργασίας | °C | 130 |
15 | Διάμετρος γεννητριών | χιλ. | Δείτε το σχέδιο |
16 | Διάμετρος άξονων | χιλ. | Δείτε το σχέδιο |
17 | Υλικό κατοικίας | Πετώντας σίδηρος | |
18 | Υλικό άξονων | Χάλυβας | |
19 | Ρουλεμάν | SKF | |
20 | Βάρος | Κλ | 240 |
Λεπτομερείς εικόνες
Η μόνιμη γεννήτρια μαγνητών είναι μια συσκευή που μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια στην ηλεκτρική ενέργεια. Σε αυτήν την συσκευή, windings στροφέων έχει αντικατασταθεί με τους μόνιμους μαγνήτες. Οι μόνιμες γεννήτριες μαγνητών χρησιμοποιούνται συνήθως στις βιομηχανικές εφαρμογές όπως τους στροβίλους και τις μηχανές για να παραγάγουν την εμπορική ηλεκτρική ενέργεια, ο μόνιμος εναλλάκτης μαγνητών είναι μια εναλλάσσομαι πηγή ενέργειας και έχει τα πολλαπλάσια οφέλη που την κάνουν μια μεγάλη συσκευή για ποικίλες κατοικημένες, εμπορικές, και βιομηχανικές εφαρμογές.
Η δομή
Η μόνιμη γεννήτρια μαγνητών αποτελείται κυρίως από έναν στροφέα, μια κάλυψη τελών, και έναν στάτη. Η δομή του στάτη είναι πολύ παρόμοια με αυτήν ενός συνηθισμένου εναλλάκτη. Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ της δομής του στροφέα και του εναλλάκτη είναι που είναι εκεί υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τη θέση του μόνιμου μαγνήτη στο στροφέα, η μόνιμη γεννήτρια μαγνητών διαιρείται συνήθως σε δομή στροφέων επιφάνειας και ενσωματωμένη δομή στροφέων.
Αρχή εργασίας
Η μόνιμη γεννήτρια μαγνητών χρησιμοποιεί την αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής δεδομένου ότι το καλώδιο κόβει τη γραμμή μαγνητικών πεδίων για να προκαλέσει μια ηλεκτρική δυνατότητα και μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια του πρωταρχικού - μετακινούμενος στην ηλεκτρική ενεργειακή παραγωγή. Αποτελείται από δύο μέρη, το στάτη, και το στροφέα. Ο στάτης είναι armature που παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και ο στροφέας είναι ο μαγνητικός πόλος. Ο στάτης αποτελείται από έναν armature πυρήνα σιδήρου, ομοιόμορφα απαλλαγμένο τριφασικό τύλιγμα, βάση μηχανών, και κάλυψη τελών.
Ο στροφέας είναι συνήθως ένας κρυμμένος τύπος πόλων, ο οποίος αποτελείται από το τύλιγμα διέγερσης, το πυρήνα σιδήρου και τον άξονα, δαχτυλίδι φρουράς, κεντρικό δαχτυλίδι, και ούτω καθεξής.
Το τύλιγμα διέγερσης του στροφέα ταΐζεται με το ΣΥΝΕΧΕΣ ρεύμα για να παραγάγει ένα μαγνητικό πεδίο κοντά στην ημιτονοειδή διανομή (αποκαλούμενη το στροφέα μαγνητικό πεδίο), και η αποτελεσματική ροή διέγερσής της κόβει με το στάσιμο armature τύλιγμα. Όταν ο στροφέας περιστρέφεται, το μαγνητικό πεδίο του στροφέα περιστρέφεται μαζί με τον. Κάθε φορά που γίνεται μια επανάσταση, οι μαγνητικές γραμμές δύναμης κόβουν κάθε τύλιγμα φάσης του στάτη στη σειρά, και μια τριφασική δυνατότητα εναλλασσόμενου ρεύματος προκαλείται στο τριφασικό τύλιγμα στατών.
Όταν η γεννήτρια μ.μ. τρέχει με ένα συμμετρικό φορτίο, το τριφασικό armature ρεύμα συνθέτει για να παραγάγει ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο με τη σύγχρονη ταχύτητα. Οι τομείς στατών και στροφέων αλληλεπιδρούν για να παραγάγουν τη ροπή φρεναρίσματος. Η μηχανική εισαγωγή ροπής από το στρόβιλο υπερνικά τη ροπή και τις εργασίες φρεναρίσματος.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
①Η γεννήτρια έχει πολλούς πόλους, οι οποίοι βελτιώνουν τη συχνότητα και την αποδοτικότητα, που κερδίζει κόστος των διορθωτών και των αναστροφέων.
②Η πεπερασμένη ανάλυση στοιχείων χρησιμοποιείται κατά το σχεδιασμό της γεννήτριας, συμπαγής δομή. Η χαμηλή ροπή ξεκινήματος, λύνει το πρόβλημα του μικρού ξεκινήματος αέρα, βελτιώνοντας τη χρησιμοποίηση αιολικής ενέργειας.
③Η άδεια έξω το εργαλείο increaser, βελτιώνει την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα της γεννήτριας, και χαμηλώνει το ποσό συντήρησης.
④Μόνωση κατηγορίας Χ, κενή διαπότιση πίεσης.
⑤Έχετε πολλές δομές όπως ο κάθετος άξονας, ο οριζόντιος άξονας, ο εσωτερικός στροφέας, ο εξωτερικός στροφέας, και ο τύπος πιάτων.
⑥Οι ισχυροί στροφείς, η γεννήτρια θα μπορούσαν να επιτύχουν τη υψηλή ταχύτητα.
⑦Μικρό μέγεθος, ελαφριά, υψηλής ενέργειας πυκνότητα, κατάλληλη για τις ειδικές καταστάσεις.
⑧Αποδοτικότητα τρεξίματος σε όλη τη σειρά ταχύτητας, υψηλή αποδοτικότητα.
⑨Εισαγόμενα χρήση λάδι-περιλήφθεία μεγάλη ταχύτητα ρουλεμάν, συντήρηση ελεύθερα, και υψηλή αξιοπιστία.
Με το ταίριασμα της δύναμης και της ταχύτητας της γεννήτριας αυτήν του ανεμοστροβίλου, το ηλεκτρικό σύστημα γίνεται αποδοτικότερο. Κανένα κιβώτιο ταχυτήτων δεν απαιτείται, και η αποδοτικότητα του εναλλάκτη υπερβαίνει 90%.
2. Οι μεταβλητές γεννήτριες ταχύτητας παρέχουν μια λύση για την υδρο βιομηχανία.
Η αυξανόμενη αποδοτικότητα από τη μεταβλητή τεχνολογία ταχύτητας θα μπορούσε να καταστήσει τις πολλές περισσότερες μικρές υδρο περιοχές οικονομικά εφικτές να αναπτυχθούν.
1. Υψηλότερη αποδοτικότητα: Οι μόνιμες γεννήτριες μαγνητών (PMGs) είναι αποδοτικότερες από τις παραδοσιακές γεννήτριες δεδομένου ότι έχουν λιγότερα κινούμενα μέρη και σχεδιάζονται για να λειτουργήσουν με τις υψηλότερες ταχύτητες. Αυτό οδηγεί στην υψηλότερη αποδοτικότητα ενεργειακής μετατροπής, η οποία μεταφράζει στη μεγαλύτερη παραγωγή δύναμης.
2. Χαμηλότερα κόστη συντήρησης: Το PMGs απαιτεί τη λιγότερη συντήρηση έναντι των παραδοσιακών γεννητριών δεδομένου ότι έχουν λιγότερα κινούμενα μέρη. Αυτό μειώνει την ανάγκη για τις συχνές επισκευές και τις αντικαταστάσεις, που οδηγούν στη σημαντική εξοικονόμηση κόστους.
3. Γρηγορότερος χρόνος ξεκινήματος: Το PMGs έχει τους γρηγορότερους χρόνους ξεκινήματος έναντι των παραδοσιακών γεννητριών δεδομένου ότι δεν απαιτούν μια εξωτερική πηγή ισχύος για να αρχίσουν. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπου η δύναμη πρέπει να αποκατασταθεί γρήγορα.
4. Μικρότερο ίχνος: Το PMGs είναι γενικά μικρότερο και συμπαγέστερο έναντι των παραδοσιακών γεννητριών, καθιστώντας τους ιδανικούς για τις εγκαταστάσεις στις περιοχές με το περιορισμένο διάστημα.
5. Διάρκεια: Το PMGs είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και μπορεί να αντισταθεί τις σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες, που καθιστούν τις ιδανικές για τη χρήση στις μακρινές θέσεις.
6. Χαμηλότερα επίπεδα θορύβου: Προϊόντα PMGs λιγότερος θόρυβος έναντι των παραδοσιακών γεννητριών, που καθιστούν τις ιδανικές για τις εγκαταστάσεις στις αστικές περιοχές ή τις περιοχές με τους περιορισμούς θορύβου.
7. Πυκνότητα υψηλότερης ισχύος: Το PMGs έχει μια πυκνότητα υψηλότερης ισχύος έναντι των παραδοσιακών γεννητριών, σημαίνοντας μπορούν να παραγάγουν περισσότερη δύναμη σε ένα μικρότερο διάστημα. Αυτό τους καθιστά ιδανικούς για τη χρήση στις μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας.
Η μόνιμη τεχνολογία γεννητριών μαγνητών έχει παρουσιάσει μεγάλη δυνατότητα ως αξιόπιστη και αποδοτική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας. Με την αυξανόμενη ζήτηση για τη καθαρή ενέργεια, αναμένεται ότι αυτή η τεχνολογία θα συνεχίσει να αυξάνεται στη δημοτικότητα και να γίνεται ευρύτερα υιοθετημένη.
Οι πρόοδοι στην επιστήμη υλικών και οι τεχνικές κατασκευής θα οδηγήσουν πιθανώς στην ανάπτυξη των ισχυρότερων και αποδοτικών μόνιμων γεννητριών μαγνητών. Επιπλέον, η ολοκλήρωση των ψηφιακών τεχνολογιών όπως οι αισθητήρες και τα συστήματα ελέγχου θα επιτρέψει καλύτερα να ελέγξει και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των γεννητριών.