Bericht versturen
QINGDAO ENNENG MOTOR CO.,LTD.
producten
producten
Huis > producten > Binnenlandse Permanente Magneetmotor > Hoge de Motorip55 IPM Synchrone Motor van de Torsie Lage t/min Permanente Magneet

Hoge de Motorip55 IPM Synchrone Motor van de Torsie Lage t/min Permanente Magneet

Productdetails

Plaats van herkomst: China

Merknaam: ENNENG

Certificering: CE,UL

Modelnummer: PMM

Betaling & het Verschepen Termijnen

Min. bestelaantal: 1 reeks

Prijs: USD 500-5000/set

Verpakking Details: zeewaardige verpakking

Levertijd: 15-120 dagen

Betalingscondities: L/C, T/T

Levering vermogen: 20000 reeksen/jaar

Krijg Beste Prijs
Markeren:

Lage Permanente de Magneetmotor IP55 van t/min

,

IPM Synchrone Motor

Naam:
Binnenlandse Permanente Magneetmotor
Huidig:
AC
Materiaal:
Zeldzame aarde NdFeB
Fase:
fase 3
Installatie:
IMB3 IMB5 IMB35
Eigenschappen:
Laag Hoog de Torsiehoog rendement van T/min
Koelmanier:
IC411 of IC416
De dienstfactor:
1.15, 1.2 (of vanaf technische overeenkomst)
Huisvesting:
Gietijzer
Het winden:
100% koper
Naam:
Binnenlandse Permanente Magneetmotor
Huidig:
AC
Materiaal:
Zeldzame aarde NdFeB
Fase:
fase 3
Installatie:
IMB3 IMB5 IMB35
Eigenschappen:
Laag Hoog de Torsiehoog rendement van T/min
Koelmanier:
IC411 of IC416
De dienstfactor:
1.15, 1.2 (of vanaf technische overeenkomst)
Huisvesting:
Gietijzer
Het winden:
100% koper
Hoge de Motorip55 IPM Synchrone Motor van de Torsie Lage t/min Permanente Magneet

Lage van het de Torsiehoge rendement van T/min Hoge Binnenlandse Permanente de Magneetmotor

Hoge de Motorip55 IPM Synchrone Motor van de Torsie Lage t/min Permanente Magneet 0

Analyse van het principe van de technische voordelen van permanente magneetmotor

 

Het principe van een permanente magneet synchrone motor is als volgt: In de stator die van de motor in de stroom in drie stadia, na pas-binnen huidig windt, zal het een roterend magnetisch veld voor de stator van de motor het winden vormen. Omdat de rotor met de permanente magneet geïnstalleerd is, wordt de magnetische pool van de permanente magneet bevestigd, volgens het principe van magnetische polen van dezelfde fase die verschillende weerzin aantrekt, zal het roterende magnetische veld dat in de stator wordt geproduceerd de rotor om drijven te roteren, is de omwentelingssnelheid van de rotor gelijk aan de snelheid van de roterende pool die in de stator wordt geproduceerd.

Hoge de Motorip55 IPM Synchrone Motor van de Torsie Lage t/min Permanente Magneet 1

 

Gedetailleerde beelden
 
Hoge de Motorip55 IPM Synchrone Motor van de Torsie Lage t/min Permanente Magneet 2

Hoe werken de Permanente Magneetmotoren?

De het bepalen eigenschap van PMACMs – de permanente magneten binnen hun rotor wordt – gehandeld op door het roterende magnetische veld (RMF) van de statorwinding, en in rotatiemotie afgeweerd. Dit is een afwijking van andere rotoren, waar de magnetische kracht moet in de rotorhuisvesting, vereisen worden veroorzaakt of worden geproduceerd huidiger. Dit betekent dat PMACMs over het algemeen efficiënter is dan inductiemotoren, aangezien het magnetische veld van de rotor permanent is en geen bron van macht dat voor zijn generatie moet worden gebruikt vergt. Dit betekent ook dat zij een veranderlijke frequentieaandrijving (VFD, of PM aandrijving) om vereisen te werken, wat een controlesysteem is dat de torsie gladstrijkt die door deze motoren wordt veroorzaakt. Door de stroom aan en uit aan de statorwinding in bepaalde stadia van rotoromwenteling te schakelen, torque de PM aandrijvings gelijktijdig controles en stroom en gebruik dit gegeven om rotorpositie te berekenen, en daarom de snelheid van de schachtoutput. Zij zijn synchrone machines, aangezien hun rotatiesnelheid de snelheid van RMF aanpast. Deze machines zijn vrij nieuw en nog geoptimaliseerd, zodat is de specifieke verrichting van elke PMACM, op dit moment, uniek hoofdzakelijk aan elk ontwerp.
 
Hoofdlijnen:
 
1. Gemakkelijk te veranderen
De zelfde installatiegrootte zoals de asynchrone motor. wegens dezelfde motorzetel Nr. Ontwerp met een asynchrone motor (output<315kw>
 
2. Hoge Machtsfactor
 
Verminder de capaciteit van macht-ontvangend materiaal. Er is geen twijfel van hoog rendement. Vergeleken met asynchrone motoren en standaard synchrone motoren, kan het het huidige volume van materiaal verminderen toe te schrijven aan de hoge machtsfactor.
 
3. Snelheidscontrole die aan de hoogte beantwoordt
 
Het is PG vectorcontrole. Geschikt voor de printer, en stempelpers.
 
4. Hoog rendement • Energie - besparing

 

De motorefficiency is gelijk aan IE4 (Ultrahoog rendement: boven GB1-rang)
Nota: IE4 is een efficiencyrang die in CEI 60034-30 wordt gespecificeerd.

 

LUF dat/van PM motoren intensifieert verzwakt

 

LUF in een permanente magneetmotor wordt geproduceerd door de magneten. Het stroomgebied volgt een bepaalde weg, die zich kan worden opgevoerd of verzetten. Het opvoeren van of het intensifiëren van het stroomgebied zal de motor toestaan om torsieproductie tijdelijk te verhogen. Het verzetten vanzich het stroomgebied zal het bestaande magneetgebied van de motor ontkennen. Het verminderde magneetgebied zal torsieproductie beperken, maar vermindert het voltage achter-emf. Het verminderde voltage achter-emf bevrijdt omhoog het voltage om de motor te duwen om bij hogere outputsnelheden te werken. Beide soorten verrichting vereisen extra motorstroom. De richting van de motorstroom over de D-as, die door het motorcontrolemechanisme wordt verstrekt, bepaalt het gewenste effect.

 

Verschillen tussen de Permanente Magneetmotor en Asynchrone Motor:

 

01. Rotorstructuur

 

Asynchrone motor: De rotor bestaat uit een ijzerkern en het winden, hoofdzakelijk een eekhoorn-kooi en wire-wound rotoren. Wordt een eekhoorn-kooi rotor gegoten met aluminiumbars. Het magnetische veld van de aluminiumbar die de stator snijdt drijft de rotor.

 

PMSM-Motor: De permanente magneten worden ingebed in de rotor magnetische polen, en om gedreven te roteren door het roterende magnetische veld dat in de stator volgens het principe van magnetische polen van dezelfde fase wordt geproduceerd die verschillende weerzin aantrekt.

 

02. Efficiency

 

Asynchrone motoren: Behoefte om stroom van de netopwinding te absorberen, die in een bepaalde hoeveelheid energieverlies, motor reactieve stroom, en lage machtsfactor resulteert.

 

PMSM-Motor: Het magnetische veld wordt verstrekt door permanente magneten, vergt de rotor geen opwindende stroom, en de motorefficiency is beter.

 

03. Volume en Gewicht

 

Het gebruik van krachtige permanente magneetmaterialen maakt het magnetische veld van het luchthiaat van permanente magneet synchrone motoren groter dan dat van asynchrone motoren. De grootte en het gewicht worden verminderd vergeleken bij asynchrone motoren. Het zal één of twee kadergrootte lager dan asynchrone motoren zijn.

 

04. Motor Beginnende Stroom

 

Asynchrone motor: Het is direct begonnen door de elektriciteit van de machtsfrequentie, en de beginnende stroom is groot, wat 5 tot 7 keer de geschatte stroom kan bereiken, die een grote invloed op het machtsnet in een moment heeft. De grote beginnende stroom veroorzaakt de het voltagedaling van de lekkageweerstand van de stator die windt te stijgen, en de beginnende torsie is kleine zo op zwaar werk berekende aanvang kan niet worden bereikt. Zelfs als de omschakelaar wordt gebruikt, kan het slechts binnen de nominaal vermogen huidige waaier beginnen.

 

PMSM-Motor: Het wordt gedreven door een specifiek controlemechanisme, dat de nominaal vermogenbehoeften van het reductiemiddel niet heeft. De daadwerkelijke beginnende stroom is klein, wordt de stroom geleidelijk aan verhoogd volgens de lading, en de beginnende torsie is groot.

 

05. Machtsfactor

 

De asynchrone motoren hebben een lage machtsfactor, moeten zij een hoop van reactieve stroom van het machtsnet absorberen, zal de grote beginnende stroom van asynchrone motoren een effect op korte termijn op het machtsnet veroorzaken, en het gebruik op lange termijn zal bepaalde schade aan de het materiaal en transformatoren van het machtsnet veroorzaken. Het is noodzakelijk om de eenheden van de machtscompensatie toe te voegen en reactieve machtscompensatie uit te voeren om de kwaliteit van het machtsnet te verzekeren en de materiaalkostengebruik te verhogen.

 

Er is geen veroorzaakte stroom in de rotor van de permanente magneet synchrone motor, en de machtsfactor van de motor is hoog, wat de kwaliteitsfactor van het machtsnet verbetert en de behoefte elimineert om een compensator te installeren.

 

06. Onderhoud

 

De asynchrone motor + reductiemiddelenstructuur zal trilling, hitte, hoog mislukkingstarief, grote smeermiddelconsumptie, en hoge handonderhoudskosten produceren; het zal bepaalde onderbrekingsverliezen veroorzaken.

 

De Permanente magneet synchrone motor in drie stadia drijft direct het materiaal. Omdat het reductiemiddel wordt geëlimineerd, is de snelheid van de motoroutput laag, is het mechanische lawaai laag, is de mechanische trilling klein, en het mislukkingstarief is laag. Het volledige aandrijvingssysteem is bijna onderhoud-vrij.

 
PM de motorstructuren kunnen in twee categorieën worden gescheiden: binnenland en oppervlakte. Elke categorie heeft zijn ondergroep van categorieën. Een oppervlaktepm motor kan zijn magneten op of bijvoegsel in de oppervlakte van de rotor hebben, om de robuustheid van het ontwerp te verhogen. Het binnenlands permanent plaatsen en een ontwerp van de magneetmotor kunnen sterk verschillen. De IPM magneten van de motor kunnen bijvoegsel zijn als groot blok of gewankeld aangezien zij dichter aan de kern komen. Een andere methode is hen te hebben ingebed in een spoke patroon.
 
Hoge de Motorip55 IPM Synchrone Motor van de Torsie Lage t/min Permanente Magneet 3
Hoge de Motorip55 IPM Synchrone Motor van de Torsie Lage t/min Permanente Magneet 4

De motor wordt opgewekt door van het het ijzerborium van het zeldzame aardeneodymium permanente de magneetmaterialen en voorzien van een permanente convertor van de magneet speciale frequentie. Het heeft de kenmerken van grote beginnende torsie, brede snelheidswaaier, compacte structuur, kleine grootte, lichtgewicht, met geringe geluidssterkte, hoge machtsfactor, en hoog rendement. Het is een ideale machtskeus voor hoog rendement en energy-saving luchtcompressoren.

1. De motor kan normaal in de volgende omstandigheden opereren:

1.1 de omgevingstemperatuur overschrijdt geen 40℃;

1.2 relatieve vochtigheid ≤90%;

1.3 de hoogte overschrijdt geen 1000m.

2. De nominale spanning van de motor is 380V, ook volgens gebruikersvereisten.

3. Het referentiewerksysteem van de motor: S1.

4. Isolatierang: F rang.

5. Beveiligingsniveau: IP55.

6. Motorstructuur en installatietype: B3, B35.

7. De motorafzet wordt gevestigd op de bovenkant van de basis, of het kan op het recht of links van de basis volgens gebruikersvereisten worden gevestigd.

8. De factor van de motordienst: 1.15, 1.2 (of vanaf technische overeenkomst).

 

Een PM motor kan in twee hoofdcategorieën worden gescheiden: motoren van de oppervlakte de permanente magneet (SPM) en binnenlandse permanente magneetmotoren (IPM). Geen van beide type van motorontwerp bevat rotorbars. Beide types produceren magnetische stroom door de permanente magneten die aan of binnen van de rotor worden gehecht.

 

SPM-de motoren hebben magneten die aan de buitenkant van de rotoroppervlakte worden gehecht. Wegens deze mechanische steun, is hun mechanische sterkte zwakker dan dat van IPM motoren. De verzwakte mechanische sterkte beperkt de maximum veilige mechanische snelheid van de motor. Bovendien beperkte het deze motorententoongestelde voorwerp zeer magnetische saliency (LD ≈ Lq). De inductantiewaarden die bij de rotorterminals zijn worden gemeten verenigbaar ongeacht de rotorpositie. Wegens de dichtbijgelegen verhouding van eenheidssaliency, SPM-beduidend vertrouwen de motorontwerpen, als niet volledig, op de magnetische torsiecomponent om torsie te veroorzaken.

 

IPM de motoren hebben een permanente magneet ingebed in de rotor zelf. In tegenstelling tot hun SPM-tegenhangers, maakt de plaats van de permanente magneten IPM mechanisch motoren zeer geluid, en geschikt om bij zeer hoge snelheden te werken. Deze motoren worden ook bepaald door hun vrij hoge magnetische saliencyverhouding (Lq > LD). wegens hun magnetische saliency, heeft een IPM motor de capaciteit om torsie te produceren door zowel de uit componenten van de magnetische als tegenzintorsie van de motor voordeel te halen.

 

De ontwikkelingstendens van motoren van de zeldzame aarde de permanente magneet

Motoren van de zeldzame aarde ontwikkelen de permanente magneet zich naar hoge macht (hoge snelheid, hoge torsie), hoge functionaliteit en miniaturisatie, en breiden constant nieuwe motorverscheidenheden en toepassingsgebieden uit, en de toepassingsvooruitzichten zijn zeer optimistisch. om aan de behoeften te voldoen, moet het ontwerp en productieproces van motoren van de zeldzame aarde de permanente magneet nog onophoudelijk worden vernieuwd, zal de elektromagnetische structuur complexer zijn, zal de berekeningsstructuur nauwkeuriger zijn, en het productieproces zal geavanceerder en toepasselijk zijn.

 

Toepassing van motor van de zeldzame aarde de permanente magneet

wegens de superioriteit van motoren van de zeldzame aarde de permanente magneet, worden hun toepassingen meer en meer ruim. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn als volgt:

Nadruk op het hoge rendement en de energie - besparing van motoren van de zeldzame aarde de permanente magneet. De belangrijkste application objecten zijn grote machtsconsumenten, zoals synchrone motoren van de zeldzame aarde de permanente magneet voor de textiel en chemische vezelindustrieën, synchrone motoren van de zeldzame aarde de permanente magneet voor diverse mijnbouw en vervoersmachines die in olievelden en kolenmijnen worden gebruikt, en synchrone motoren van de zeldzame aarde de permanente magneet voor het drijven van diverse pompen en ventilators.

 

Zelf-ontdekt tegenover closed-loop verrichting

 

De recente vooruitgang in aandrijvingstechnologie staat standaardac aandrijving toe „zelf-ontdekken en“ de positie van de motormagneet volgen. Een closed-loop systeem gebruikt typisch het z-impuls kanaal om prestaties te optimaliseren. Door bepaalde routines, kent de aandrijving de nauwkeurige positie van de motormagneet door de A/B-kanalen te volgen en voor fouten met het z-kanaal te verbeteren. Het kennen van de nauwkeurige positie van de magneet staat voor optimale torsieproductie resulterend toe in optimale efficiency.