Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: ENNENG
Certificering: CE
Modelnummer: PMG
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: USD 1000-5000/set
Verpakking Details: zeewaardige verpakking
Levertijd: 15-120 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 20000 reeksen/jaar
Naam: |
Permanente Magneet Synchrone Generator |
Huidig Type: |
AC |
Vermogensklasse: |
5-2000kw |
Beschermingsrang: |
IP54 IP55 |
Dragend merk: |
SKF |
Het koelen methode: |
Gekoeld natuurlijk |
Windend materiaal: |
100% koper |
Nominale spanning: |
400v |
Toepassing: |
Windturbine, hydroturbine |
Installatie: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
Naam: |
Permanente Magneet Synchrone Generator |
Huidig Type: |
AC |
Vermogensklasse: |
5-2000kw |
Beschermingsrang: |
IP54 IP55 |
Dragend merk: |
SKF |
Het koelen methode: |
Gekoeld natuurlijk |
Windend materiaal: |
100% koper |
Nominale spanning: |
400v |
Toepassing: |
Windturbine, hydroturbine |
Installatie: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
Permanente de Magneet Synchrone Generator van 25kw 500rpm 400V 50Hz
Producttekening
Technische Parameter
Nr. | Parameter | Eenheden | Gegevens |
1 | Nominaal vermogenmacht | KW | 25 |
2 | Geschatte snelheid | T/min | 500 |
3 | Nominaal vermogenvoltage | VAC | 400 |
4 | Geschatte stroom | A | 38 |
5 | Geschatte frequentie | Herz | 50 |
6 | Polen | 12 | |
7 | Efficiency bij geschatte snelheid | % | >94.5 |
8 | Windend type | Y0 | |
9 | Isolatieweerstand | MΩ | 20 |
10 | Isolatie | klasse | H |
11 | Geschatte torsie | NM | 505 |
12 | Begintorsie | NM | <10 |
13 | Temperatuurstijging | °C | 90 |
14 | Max. het werk temperatuur | °C | 130 |
15 | Generatordiameter | mm | Zie de tekening |
16 | Schachtdiameter | mm | Zie de tekening |
17 | Huisvestingsmateriaal | Gietend Ijzer | |
18 | Schachtmateriaal | Staal | |
19 | Lager | SKF | |
20 | Gewicht | Kg | 240 |
Gedetailleerde Beelden
De permanente magneetgenerator is een apparaat dat mechanische energie in elektrische energie omzet. In dit apparaat, is de rotorwinding vervangen met permanente magneten. De permanente magneetgenerators worden gebruikt meestal in industriële toepassingen zoals turbines en motoren om commerciële elektrische energie te veroorzaken, is de permanente magneetalternator een afwisselende energiebron en heeft veelvoudige voordelen die tot het een groot apparaat voor een verscheidenheid van woon, commerciële, en industriële toepassingen maken.
De structuur
De permanente magneetgenerator is hoofdzakelijk samengesteld uit een rotor, een einddekking, en een stator. De structuur van de stator is zeer gelijkaardig aan dat van een gewone alternator. Het grootste verschil tussen de structuur van de rotor en de alternator is die daar volgens de positie van de permanente magneet op de rotor van uitstekende kwaliteit zijn, is de permanente magneetgenerator gewoonlijk verdeeld in een structuur van de oppervlakterotor en een ingebouwde rotorstructuur.
Het werk Principe
De permanente magneetgenerator gebruikt het principe van elektromagnetische inductie in die zin dat de draad de magnetisch veldlijn snijdt om een elektrisch potentieel te veroorzaken en de mechanische energie van eerste - verhuizer in elektrische energieoutput omzet. Het bestaat uit twee delen, de stator, en de rotor. De stator is het anker dat de elektriciteit produceert en de rotor de magnetische pool is. De stator is samengesteld uit een kern van het ankerijzer, uniform het geloste winden in drie stadia, machinebasis, en einddekking.
De rotor is gewoonlijk een verborgen pooltype, dat uit opwinding het winden, ijzerkern en schacht, wachtring, centrumring, etc. samengesteld is.
Opwinding het winden van de rotor wordt gevoed met gelijkstroom-stroom om een magnetisch veld dicht bij de sinusoïdale distributie (genoemd het rotormagnetische veld) te produceren, en zijn efficiënte opwindingsstroom snijdt met de stationaire ankerwikkeling. Wanneer de rotor roteert, roteert het magnetische veld van de rotor samen met het. Telkens als een revolutie wordt gemaakt, snijden de magnetische lijnen van kracht elke fase het winden de één na de ander van de stator, en een AC potentieel wordt in drie stadia veroorzaakt in stator winden het in drie stadia.
Wanneer de p.m.-generator met een symmetrische lading loopt, stelt de ankerstroom in drie stadia samen om een roterend magnetisch veld met synchrone snelheid te produceren. De stator en rotorgebieden werken op elkaar in om het remmen torsie te produceren. De mechanische torsieinput van de turbine overwint de de het remmen torsie en werken.
Eigenschappen
①De generator heeft vele polen, die de frequentie en efficiency verbeteren, die de kosten van gelijkrichters en omschakelaars de bespaart.
②De eindige Elementenanalyse wordt gebruikt wanneer het ontwerpen van de generator, compacte structuur. De lage starttorsie, lost het probleem van klein windopstarten op, verbeterend het gebruik van de windenergie.
③Het verlof uit het toestel increaser, verbetert de betrouwbaarheid en de efficiency van de generator, en vermindert de hoeveelheid onderhoud.
④H klassenisolatie, vacuümdrukimpregnatie.
⑤Heb vele structuren zoals verticale as, horizontale as, interne rotor, externe rotor, en plaattype.
⑥De sterke rotoren, de generator konden hoge snelheid bereiken.
⑦Kleine grootte, lichtgewicht, hoge energiedichtheid, geschikt voor bijzondere situaties.
⑧Looppasefficiency door de gehele snelheidswaaier, hoog rendement.
⑨Gebruik ingevoerde hoge snelheid olie-bevatte vrije lagers, onderhoud, en hoge betrouwbaarheid.
Door het vermogen en de snelheid van de generator aan dat van de windturbine aan te passen, wordt het machtssysteem efficiënter. Geen versnellingsbakken zijn nodig, en de efficiency van de alternator overschrijdt 90%.
2. De veranderlijke snelheidsgenerators verstrekken een oplossing voor de Hydroindustrie.
De verhoogde efficiency van veranderlijke snelheidstechnologie kon veel meer kleine hydroplaatsen economisch haalbaar maken zich te ontwikkelen.
1. Hogere Efficiency: De permanente Magneetgenerators (PMGs) zijn efficiënter dan traditionele generators aangezien zij minder bewegende delen hebben en om bij hogere snelheden ontworpen te werken. Dit resulteert in de efficiency van de hogere energieomzetting, die aan grotere machtsoutput vertaalt.
2. Lagere Onderhoudskosten: PMGs vereist minder onderhoud in vergelijking met traditionele generators aangezien zij minder bewegende delen hebben. Dit vermindert de behoefte aan frequente reparaties en vervangingen, die tot significante kostenbesparingen leiden.
3. Snellere Starttijd: PMGs heeft snellere starttijden in vergelijking met traditionele generators aangezien zij geen externe krachtbron om vereisen te beginnen. Dit is bijzonder nuttig in noodsituatiesituaties waar de macht moet snel worden hersteld.
4. Kleinere Voetafdruk: PMGs is over het algemeen kleiner en compacter in vergelijking met traditionele generators, makend tot hen ideaal voor installaties op gebieden met beperkte ruimte.
5. Duurzaamheid: PMGs is hoogst duurzaam en kan ruwe milieuvoorwaarden weerstaan, die tot hen maken ideaal voor gebruik in verre plaatsen.
6. Lagere Geluidsniveaus: PMGsopbrengst minder lawaai in vergelijking met traditionele generators, die tot hen maken ideaal voor installaties op stedelijke gebieden of gebieden met lawaaibeperkingen.
7. Hogere Machtsdichtheid: PMGs heeft een hogere machtsdichtheid in vergelijking met traditionele generators, betekenend kunnen zij meer macht in een kleinere ruimte veroorzaken. Dit maakt tot hen ideaal voor gebruik in kleinschalige elektrische centrales.
De permanente technologie van de Magneetgenerator heeft groot potentieel als betrouwbare en efficiënte bron van duurzame energie getoond. Met de toenemende vraag voor schone energie, verwacht men dat deze technologie in populariteit zal blijven groeien en worden wijder goedgekeurd.
De vorderingen in materialenwetenschap en de productietechnieken zullen waarschijnlijk leiden tot de ontwikkeling van krachtigere en efficiënte permanente magneetgenerators. Bovendien, zal de integratie van digitale technologieën zoals sensoren en controlesystemen beter toezicht en optimalisering op de prestaties van de generators toelaten.