Bericht versturen
QINGDAO ENNENG MOTOR CO.,LTD.
producten
producten
Huis > producten > Permanente magneetgenerator > Het hoge Vrije Onderhoud van de de Generator Directe Aandrijving van de Torsie Permanente Magneet Elektrische

Het hoge Vrije Onderhoud van de de Generator Directe Aandrijving van de Torsie Permanente Magneet Elektrische

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

Krijg Beste Prijs
Markeren:

IP54 permanente Magneet Elektrische Generator

,

50HZ permanente Magneet Elektrische Generator

,

De hoge Generator van de Torsie Permanente Magneet

Naam:
Elektrische Generator van de onderhouds de Vrije Permanente Magneet
Huidig Type:
AC
Vermogensklasse:
5-3000kw
Beschermingsrang:
IP54 IP55
Windend materiaal:
100% koper
Toepassing:
Windturbine, hydroturbine
Installatie:
IMB3 IMB5 IMB35
Voltage:
400V
Frequentie:
50HZ
Naam:
Elektrische Generator van de onderhouds de Vrije Permanente Magneet
Huidig Type:
AC
Vermogensklasse:
5-3000kw
Beschermingsrang:
IP54 IP55
Windend materiaal:
100% koper
Toepassing:
Windturbine, hydroturbine
Installatie:
IMB3 IMB5 IMB35
Voltage:
400V
Frequentie:
50HZ
Het hoge Vrije Onderhoud van de de Generator Directe Aandrijving van de Torsie Permanente Magneet Elektrische

De hoge van de het Onderhouds Vrije Permanente Magneet van de Torsie Directe Aandrijving Elektrische Generator

 

Producttekening

Het hoge Vrije Onderhoud van de de Generator Directe Aandrijving van de Torsie Permanente Magneet Elektrische 0

 

Technische Parameter

 
GESCHATTE MACHT
GESCHATTE SNELHEID
NOMINALE SPANNING
FREQUENTIE
5KW
20rpm~1500rpm
48V~690Vac
10Hz~60Hz
10KW
20rpm~1500rpm
120V~690Vac
10Hz~60Hz
15KW
20rpm~3000rpm
120V~690Vac
10Hz~60Hz
20KW
20rpm~3000rpm
120V~690Vac
10Hz~60Hz
25KW
20rpm~3000rpm
120V~1140Vac
10Hz~60Hz
30KW
20rpm~3000rpm
120V~1140Vac
10Hz~60Hz
50KW
20rpm~3000rpm
220V~1140Vac
10Hz~60Hz
80KW
20rpm~3000rpm
220V~1140Vac
10Hz~60Hz
100KW
20rpm~3000rpm
220V~1140Vac
10Hz~60Hz
150KW
20rpm~3000rpm
380V~1140Vac
10Hz~60Hz
200KW
20rpm~3000rpm
380V~1140Vac
10Hz~60Hz
250KW
20rpm~3000rpm
380V~1140Vac
10Hz~60Hz
300KW
20rpm~3000rpm
380V~1140Vac
10Hz~60Hz
500KW
20rpm~3000rpm
380V~1140Vac
10Hz~60Hz
700KW
20rpm~3000rpm
690V~1140Vac
10Hz~60Hz
800KW
20rpm~3000rpm
690V~1140Vac
10Hz~60Hz
1MW
200rpm~3000rpm
690V~1140Vac
10Hz~60Hz
2MW
200rpm~3000rpm
690V~1140Vac
10Hz~60Hz
3MW
200rpm~3000rpm
690V~1140Vac
10Hz~60Hz

 

Gedetailleerde Beelden

Het hoge Vrije Onderhoud van de de Generator Directe Aandrijving van de Torsie Permanente Magneet Elektrische 1

Wat is de permanente magneetgenerator?

Een permanente magneetgenerator (PMG) is een elektrische generator die permanente magneten gebruikt om tot een magnetisch veld te leiden. Het magnetische veld wordt gebruikt om een voltage in een rol van draad te veroorzaken die met de generator wordt verbonden. Dit voltage wordt dan gebruikt om elektroapparaten aan te drijven of energie in batterijen op te slaan.

 

De structuur

 

Het ontwerp van PMG is vrij eenvoudig. Het bestaat uit een rotor, een stator, en permanente magneten. De rotor is een roterende schacht die permanente magneten bevat. De stator is een stationaire component die de rotor omringt en de rollen van draad bevat. Wanneer de rotorrotaties, het magnetische veld door de permanente magneten wordt gecreeerd overdwars de rollen van draad in de stator snijdt, veroorzakend een voltage dat.

Het hoge Vrije Onderhoud van de de Generator Directe Aandrijving van de Torsie Permanente Magneet Elektrische 2

 

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.

Het hoge Vrije Onderhoud van de de Generator Directe Aandrijving van de Torsie Permanente Magneet Elektrische 3

 

Eigenschappen

De generator heeft vele polen, die de frequentie en efficiency verbeteren, die de kosten van gelijkrichters en omschakelaars de besparen.

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.

⑩De parameters zoals voltage, snelheid, en macht kunnen worden aangepast. De vorm kan worden veranderd. De latschacht, de tweeassige uitbreiding, en de flens kunnen worden gebruikt.
 
Toepassing
 
PMGs wordt gebruikt in een verscheidenheid van toepassingen, met inbegrip van windturbines, hydro-elektrische dammen, en trillingsenergieconvertors. Zij zijn bijzonder nuttig in situaties waar het moeilijk of onmogelijk om met een machtsnet, zoals verre plaatsen of offshore-installaties is te verbinden.
 
Voordelen

 

Één van de voordelen van PMGs is dat zij geen externe krachtbron vereisen om elektriciteit te produceren. Dit maakt tot hen ideaal voor van-nettoepassingen waar een betrouwbare bron van elektriciteit nodig is. Bovendien is PMGs vrij laag-onderhoud in vergelijking met andere types van generators, aangezien zij borstels of andere componenten niet vereisen die na verloop van tijd uitgeput raken.

Een ander groot ding over permanente magneetgenerators is dat u niet om heel wat tijd en geld aan het onderhoudswerk te hoeven te besteden. Installeer het enkel en wacht daar het verwachten van het maakt geld voor u!

 

De classificatie van permanente magneetgenerator:

 

De permanente magneetgenerators (PMGs) kunnen worden geclassificeerd gebaseerd op diverse factoren, zoals het type van magneet, de toepassing, het aantal fasen, en de machtsclassificatie. Hier zijn sommige gemeenschappelijke nomenclaturen van permanente magneetgenerators:

 

Gebaseerd op magneettype: a. ferrietmagneet PMG: Deze generators gebruiken ferrietmagneten, die minder duur zijn en een lagere magnetische sterkte dan zeldzame aard magneten hebben. b. zeldzame aard Magneet PMG: Deze generators gebruiken neodymium of samarium-kobalt magneten, die duurder zijn maar hebben een hogere magnetische sterkte dan ferrietmagneten.

 

Gebaseerd op toepassing: a. windturbine PMG: Deze generators worden ontworpen voor gebruik in windturbines en in kleinschalige of van-nettoepassingen typisch gebruikt. b. hydro-elektrische PMG: Deze generators worden ontworpen voor gebruik in hydro-elektrische elektrische centrales en in toepassingen op grote schaal typisch gebruikt.

 

Gebaseerd op het aantal fasen: a. eenfasige PMG: Deze generators hebben één enkele outputfase en in low-power toepassingen gebruikt. b. PMG in drie stadia: Deze generators hebben drie outputfasen en in high-power toepassingen gebruikt.

 

Gebaseerd op machtsclassificatie: a. Low-power PMG: Deze generators hebben een machtsclassificatie van tot een paar kilowatts en in kleinschalige toepassingen gebruikt. b. High-power PMG: Deze generators hebben een machtsclassificatie van verscheidene megawatt en in toepassingen op grote schaal, zoals windturbines en hydro-elektrische elektrische centrales gebruikt.

 

 

Toekomst van Permanente Magneetgenerator:

Gebaseerd op huidige tendensen en vorderingen in technologie, kijkt de toekomst van permanente magneetgenerators belovend. Deze generators worden meer en meer populair in diverse industrieën, met inbegrip van wind en waterkrachtgeneratie, wegens hun hoog rendement, laag onderhoud, en betrouwbaarheid.

 

Één van de belangrijke voordelen van permanente magneetgenerators is hun capaciteit om macht bij lage snelheden te produceren, die tot hen maken ideaal voor gebruik in laag-windgebieden en kleinschalige toepassingen. Zij hebben ook een compacter ontwerp, dat het totale gewicht en grootte die van de generator vermindert, het gemakkelijker de maken te installeren en te vervoeren.

Met de groeiende vraag naar hernieuwbare energiebronnen, zullen de permanente magneetgenerators waarschijnlijk een belangrijke rol in de toekomst van energieproductie spelen. Aangezien de technologie vooruitgaat, zouden deze generators efficiënter, rendabel, en veelzijdig moeten worden, makend hen voor een bredere waaier van toepassingen geschikt.

 

Globaal, kijkt de toekomst van permanente magneetgenerators rooskleurig, en zij zullen waarschijnlijk blijven een populaire keus voor duurzame energieproductie.