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QINGDAO ENNENG MOTOR CO.,LTD.
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motore a corrente alternata raffreddato ad acqua 180kw, alto motore di azionamento diretto di coppia di torsione IE5

Dettagli del prodotto

Luogo di origine: La Cina

Marca: ENNENG

Certificazione: CE,UL

Numero di modello: PMM

Termini di trasporto & di pagamento

Quantità di ordine minimo: 1 insieme

Prezzo: USD 500-5000/set

Imballaggi particolari: imballaggio in condizione di navigare

Tempi di consegna: 15-120 giorni

Termini di pagamento: L/C, T/T

Capacità di alimentazione: 20000 insiemi/anno

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Evidenziare:

motore a corrente alternata raffreddato ad acqua 180kw

,

Motore a corrente alternata raffreddato ad acqua dell'UL

,

Alto motore di azionamento diretto di coppia di torsione IE5

Nome:
Motore a magnete permanente raffreddato ad acqua
Corrente:
CA
Materiale:
Terra rara NdFeB
Tipo:
PMSM interno
Tensione:
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv
Campo di potenza:
5.5-3000kw
Installazione:
IMB3 IMB5 IMB35
Vantaggi:
Azionamento diretto di alta coppia di torsione
Grado di efficienza:
IE5
raffreddamento:
aria raffreddata, raffreddato ad acqua
Nome:
Motore a magnete permanente raffreddato ad acqua
Corrente:
CA
Materiale:
Terra rara NdFeB
Tipo:
PMSM interno
Tensione:
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv
Campo di potenza:
5.5-3000kw
Installazione:
IMB3 IMB5 IMB35
Vantaggi:
Azionamento diretto di alta coppia di torsione
Grado di efficienza:
IE5
raffreddamento:
aria raffreddata, raffreddato ad acqua
motore a corrente alternata raffreddato ad acqua 180kw, alto motore di azionamento diretto di coppia di torsione IE5

motore a magnete permanente trifase di alta coppia di torsione raffreddata ad acqua 180kw
 
Che cosa è il motore sincrono a magnete permanente?
 
Il MOTORE SINCRONO A MAGNETE PERMANENTE pricipalmente è composto di statore, di rotore, di telaio, di copertura anteriore-posteriore, di cuscinetti, ecc. La struttura dello statore è basicamente la stessa di quella dei motori asincroni comuni e la differenza principale fra il motore sincrono a magnete permanente ed altri generi di motori è il suo rotore.
 
Il materiale a magnete permanente con (magnetico fatto pagare) magnetico premagnetizzato sulla superficie o dentro il magnete permanente del motore, fornisce il campo magnetico di intercapedine, necessario per il motore. Questa struttura del rotore può efficacemente ridurre il volume del motore, ridurre la perdita e migliorare l'efficienza.
motore a corrente alternata raffreddato ad acqua 180kw, alto motore di azionamento diretto di coppia di torsione IE5 0

Immagini dettagliate
motore a corrente alternata raffreddato ad acqua 180kw, alto motore di azionamento diretto di coppia di torsione IE5 1 
 
FME ed equazione di coppia di torsione
In una macchina sincrona, il FME medio ha indotto alla fase è chiamato dinamica incita il FME in un motore sincrono, il cambiamento continuo tagliato da ogni conduttore per rivoluzione è Pϕ Weber
Poi il tempo speso per completare una rivoluzione è sec 60/N
 
Il FME medio ha indotto per conduttore può essere calcolato usando
 
(PϕN/60) x Zph = (PϕN/60) x 2Tph
 
Dove Tph = Zph/2
 
Di conseguenza, il FME medio alla fase è,
 
= un ϕ x Tph x di 4 x PN/120 = 4ϕfTph
Dove Tph = no. Dei giri collegati in serie alla fase
 
ϕ = cambiamento continuo/palo in Weber
 
P= no. Dei pali
 
Frequenza di F= nel hertz
 
Zph= no. Dei conduttori collegati in serie alla fase. = Zph/3
 
L'equazione di FME dipende dalle bobine e dai conduttori sullo statore. Per questo motore, il fattore Kd di distribuzione ed il fattore KP del passo inoltre sono considerati.
 
Quindi, E = xKd x KP del ϕ x f x Tph di 4 x
 
L'equazione di coppia di torsione di un motore sincrono a magnete permanente è data come,
 
T = (3)/ωm del sinβ di x Eph x Iph x
 

Struttura del motore dell'IPM (magnete permanente interno)
Le strutture del motore di PM possono essere separate in due categorie: interno e di superficie. Ogni categoria ha suo sottoinsieme delle categorie. Un motore di superficie di PM può avere i suoi magneti sopra o inserzione nella superficie del rotore, per aumentare la robustezza della progettazione. Il posizionamento e la progettazione a magnete permanente interni di un motore possono variare ampiamente. I magneti del motore dell'IPM possono essere inserzione come grande blocco o vacillata mentre vengono più vicino al centro. Un altro metodo è di farli incastonare in un modello del raggio.
 
SPM contro la struttura del rotore del motore dell'IPM
 
motore a corrente alternata raffreddato ad acqua 180kw, alto motore di azionamento diretto di coppia di torsione IE5 2
Il motore dell'IPM (magnete permanente interno) caratterizza
 
Alta coppia di torsione ed alta efficienza
L'alti coppia di torsione ed ad alto rendimento sono raggiunti usando la coppia di torsione di riluttanza oltre a coppia di torsione magnetica.
 
Operazione economizzatrice d'energia
Consuma fino a 30% meno potere confrontato ai motori convenzionali di SPM.
 
Rotazione ad alta velocità
Può rispondere a rotazione ad alta velocità del motore controllando i due tipi di coppie di torsione facendo uso di controllo di vettore.
 
Sicurezza
Poiché il magnete permanente è incastonato, la sicurezza meccanica è migliorata così, a differenza in uno SPM, il magnete non staccherà dovuto forza centrifuga.
 
Caratteristiche di controllo di vettore
Mentre un sistema convenzionale (sistema di conduzione 120-degree) ha la corrente impressionata nel motore come onda quadra, un controllo di vettore impressiona la tensione che si trasforma in una sinusoide verso la posizione del rotore (angolo del magnete), in modo da diventa possibile controllare la corrente del motore.
 
 motore a corrente alternata raffreddato ad acqua 180kw, alto motore di azionamento diretto di coppia di torsione IE5 3
motore a corrente alternata raffreddato ad acqua 180kw, alto motore di azionamento diretto di coppia di torsione IE5 4
Lavoro del motore sincrono a magnete permanente:
Il funzionamento del motore sincrono a magnete permanente è molto semplice, veloce ed efficace una volta confrontato ai motori convenzionali. Il funzionamento di PMSM dipende dal campo magnetico della rotazione dello statore e dal campo magnetico costante del rotore. I magneti permanenti sono utilizzati come il rotore per creare i flussi magnetici costanti e per funzionare e chiudere alla velocità sincrona. Questi tipi di motori sono simili ai motori senza spazzola di CC.
 
I gruppi di phasor sono costituiti dall'aggiunta delle bobine dello statore tra loro. Questi gruppi di phasor si uniscono per formare i collegamenti differenti come una stella, un delta e le doppie e monofasi. Per ridurre le tensioni armoniche, le bobine dovrebbero essere arrotolate presto a vicenda.
 
Quando il rifornimento trifase di CA è dato allo statore, crea un campo magnetico della rotazione ed il campo magnetico costante è indotto dovuto il magnete permanente del rotore. Questo rotore funziona nel sincronismo con velocità sincrono. L'intero funzionamento del PMSM dipende dall'intercapedine, fra lo statore ed il rotore senza il carico.
 
Se l'intercapedine, è grande, quindi le perdite dello spostamento d'aria del motore saranno ridotte. I pali del campo creati dal magnete permanente sono salienti. I motori sincroni a magnete permanente auto-non stanno avviando i motori. Così, è necessario da controllare elettronicamente la frequenza variabile dello statore.

Caratteristiche dei motori a magnete permanente di terre rare

Il palo del rotore del motore a magnete permanente della terra rara è composto di acciaio a magnete permanente della terra rara, così non c'è slittamento, nessun'eccitazione corrente ed il rotore non ha ferro dell'onda fondamentale ed usura di rame.
 
Il rotore è eccitato dai magneti permanenti e non c'è nessuna corrente reattiva di eccitazione necessaria. Di conseguenza, il fattore di potenza è migliorato, il potere reattivo è ridotto, la corrente dello statore notevolmente è ridotta e le perdite del rame e del ferro dello statore notevolmente sono ridotte.
 
Allo stesso tempo, perché il coefficiente polare dell'arco del motore a magnete permanente della terra rara è più grande di quello del motore asincrono quando la tensione e la struttura dello statore sono costanti, l'intensità media di induzione magnetica del motore è più piccola di quella del motore asincrono e della perdita del ferro è piccola.
 
Di conseguenza, può essere detto che il motore sincrono del magnete permanente della terra rara è economizzatore d'energia riducendo le sue proprie perdite e non è colpito dai cambiamenti nelle condizioni di gestione, nell'ambiente ed in altri fattori.

Vantaggi dei motori a magnete permanente di terre rare

  • Alta efficienza: La curva di efficienza del motore asincrono rientra generalmente più velocemente in 60% del carico nominale e l'efficienza è molto bassa al carico leggero. La curva di efficienza del motore a magnete permanente della terra rara è alta e piana ed è nell'area di alto-efficienza a 20%~120% del carico nominale.
  • Fattore di alto potere: Il valore misurato del fattore di potenza del motore sincrono del magnete permanente della terra rara è vicino al valore limite di 1,0. La curva di fattore di potenza è alta e piana quanto la curva di efficienza. Il fattore di potenza è alto. La compensazione di potere reattivo a bassa tensione non è richiesta e la capacità di sistema di distribuzione di potere completamente è utilizzata.
  • La corrente dello statore è piccola: Il rotore non ha corrente di eccitazione, il potere reattivo è ridotto e la corrente dello statore è ridotta significativamente. Rispetto al motore asincrono della stessa capacità, il valore corrente dello statore può essere ridotto di 30% - 50%. Allo stesso tempo, perché la corrente dello statore notevolmente è ridotta, l'aumento di temperatura del motore è ridotto e la vita sopportante sopportare e del grasso è estesa.
  • Alta in disaccordo coppia di torsione e coppia di torsione ridotta: I motori sincroni del magnete permanente della terra rara hanno più alta in disaccordo coppia di torsione e la coppia di torsione ridotta, che fa il motore ha più alta capacità di carico e può essere tirata uniformemente in sincronizzazione.

Svantaggi dei motori a magnete permanente di terre rare

  • Alto costo: Rispetto al motore asincrono della stessa specificazione, l'intercapedine, fra lo statore ed il rotore è più piccolo e l'accuratezza d'elaborazione di ogni componente è alta; la struttura del rotore è più complicata ed il prezzo del materiale d'acciaio magnetico della terra rara è elevato; quindi, il costo di produzione del motore è alto, che è comune per i motori asincroni circa 2 volte.
  • Grande inizio di potere di impatto in pieno: Nell'iniziare in pieno la pressione, la velocità sincrona può essere assorbita un periodo ridotto stesso. La scossa meccanica è grande. La corrente di avviamento è più di 10 volte la corrente nominale. L'impatto sull'impianto di alimentazione di potere è grande, richiedendo una grande capacità dell'impianto di alimentazione di potere.
  • L'acciaio di terre rare del magnete è facile da demagnetizzare: Quando il materiale a magnete permanente è sottoposto alla vibrazione, temperatura elevata e sovraccarica corrente, la sua permeabilità magnetica può diminuire, o il fenomeno di smagnetizzazione accade, che riduce la prestazione del motore a magnete permanente.

Fonda l'indebolimento/l'intensificazione dei motori di PM:

 

Il cambiamento continuo in un motore a magnete permanente è generato dai magneti. Il campo di cambiamento continuo segue un determinato percorso, che può essere amplificato o opporrsi a. L'amplificazione o intensificare del campo di cambiamento continuo permetterà che il motore temporaneamente aumenti la produzione di coppia di torsione. L'opposizione del campo di cambiamento continuo negherà il giacimento attuale del magnete del motore. Il giacimento riduttore del magnete limiterà la produzione di coppia di torsione, ma riduce la tensione retro-FME. La tensione riduttrice retro-FME libera la tensione per spingere il motore per funzionare alle velocità ad alto rendimento. Entrambi i tipi di operazioni richiedono la corrente supplementare del motore. La direzione del motore corrente attraverso l'd-asse, se dal regolatore del motore, determina l'effetto desiderato.