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 de Magneetalternator van de neodymiummagneet |
Huidig Type: |
AC |
Vermogensklasse: |
5-2000kw |
Beschermingsrang: |
IP54 IP55 IP68 |
Het koelen methode: |
Gekoeld natuurlijk |
Isolatieklasse: |
H |
Voltage: |
400v |
Materiaal: |
Zeldzame aarde NdFeB |
Naam: |
Permanente de Magneetalternator van de neodymiummagneet |
Huidig Type: |
AC |
Vermogensklasse: |
5-2000kw |
Beschermingsrang: |
IP54 IP55 IP68 |
Het koelen methode: |
Gekoeld natuurlijk |
Isolatieklasse: |
H |
Voltage: |
400v |
Materiaal: |
Zeldzame aarde NdFeB |
De lange Alternator van de de Magneet Permanente Magneet van het Levensduur1050kw 150rpm 400V 50HZ Neodymium
Producttekening
Technische Parameter
Nr. | Parameter | Eenheden | Gegevens |
1 | Nominaal vermogenmacht | KW | 1050 |
2 | Geschatte snelheid | T/min | 150 |
3 | Nominaal vermogenvoltage | VAC | 400 |
4 | Geschatte stroom | A | 1575 |
5 | Geschatte frequentie | Herz | 50 |
6 | Polen | 40 | |
7 | Efficiency bij geschatte snelheid | >95.0% | |
8 | Windend type | Y | |
9 | Isolatieweerstand | 50 MΩ | |
10 | Isolatie | H klasse | |
11 | Geschatte torsie | NM | 70368 |
12 | Begintorsie | NM | 1368 |
13 | Temperatuurstijging | °C | 90 |
14 | Lager | SKF | |
15 | Gewicht | Kg | 6500 |
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.
Het belang om de windturbogenerator te handhaven:
De windturbines moeten in het gebied worden geplaatst, en de exploitatievoorwaarden zijn zeer ruw. om de betrouwbaarheid van windturbines te verbeteren en de levensduur van de windturbines te verlengen, is het routineonderhoud zeer belangrijk. Toen het ruilen van ervaring in windenergiegeneratie, zeiden de buitenlandse ervaren deskundigen eens dat de nadruk van windturbines onderhoud, niet reparatie is. De levensduur van windturbines hangt van de kwaliteit van onderhoud af. Het onderhoud van windturbines is niet ingewikkeld.
Verrichting en onderhouds het personeel moet basiskennis van windenergietechnologie hebben en bij hoogten in koud en heet weer kunnen werken. Tegelijkertijd, moet het personeel van het materiaalonderhoud de capaciteit om significante mislukkingen persoonlijk te analyseren en te beoordelen en de capaciteit hebben om ter plaatse te behandelen, en minder belangrijke reparaties ter plekke te kunnen snel uitvoeren. Daarom zou het personeel van het materiaalonderhoud vertrouwd met de structuur van windturbines moeten zijn en aan verrichting en onderhouds trainingscursussen tijdens het installatieproces deelnemen. De volgende onderhoudsmaatregelen zijn beschikbaar voor verwijzing:
(1) volgens de tekeningen, materialen en de instructies bereiden die door de fabrikant worden de verstrekt, een gedetailleerde „van het Windenergieverrichting en Onderhoud Verordeningen“ voor relevant personeel voor om hen zorgvuldig te leren en uit te voeren.
(2) bestudeer de basisprincipes van windenergiegeneratie, begrijp ernstig de prestaties van windturbines, en ben bekwaam in de aanvang van en het tegenhouden van methodes.
(3) voer regelmatig ideologisch onderwijs uit om de betekenis van verantwoordelijkheid en professionalisme van het personeel te cultiveren.
(4) de ongevallen van generatorreeksen zorgvuldig moeten zouden worden geregistreerd, zouden de redenen moeten worden geanalyseerd, en de ervaring zou onophoudelijk moeten worden geaccumuleerd.
De bovengenoemde punten vergen uw zorgvuldige aandacht. Als u nog meer over windturbines kent, te besteden gelieve aandacht aan de bedrijfwebsite, zullen wij het regelmatig bijwerken!