Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: ENNENG
Zertifizierung: CE,UL
Modellnummer: PMM
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: USD 500-5000/set
Verpackung Informationen: seetaugliche Verpackung
Lieferzeit: 15-120 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20000 Sätze/Jahr
Name: |
Hohe Leistungsfähigkeits-seltene Erde NdFeB IP54 IP55 3 Motor der Phasen-PMAC |
Gegenwärtig: |
Wechselstrom |
Leistungsbereich: |
5.5-3000kw |
Spannung: |
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv |
Abkühlen: |
Luft abgekühlt, Flüssigkeit abgekühlt |
Installation: |
IMB3, IMB5, IMB35 |
Schutz-Grad: |
IP54, IP55, IP68 |
Anwendung: |
Metallurgisch, keramisch, Gummi, Erdöl, Gewebe |
Isolierungs-Klasse: |
F |
Iec-Standard: |
IE5 |
Name: |
Hohe Leistungsfähigkeits-seltene Erde NdFeB IP54 IP55 3 Motor der Phasen-PMAC |
Gegenwärtig: |
Wechselstrom |
Leistungsbereich: |
5.5-3000kw |
Spannung: |
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv |
Abkühlen: |
Luft abgekühlt, Flüssigkeit abgekühlt |
Installation: |
IMB3, IMB5, IMB35 |
Schutz-Grad: |
IP54, IP55, IP68 |
Anwendung: |
Metallurgisch, keramisch, Gummi, Erdöl, Gewebe |
Isolierungs-Klasse: |
F |
Iec-Standard: |
IE5 |
Hohe Leistungsfähigkeits-seltene Erde NdFeB IP54 IP55 3 Motor der Phasen-PMAC
Energieeffizienzstandards | willigen Sie mit Grad GB30253-1 ein | Arbeitsmodus | S1 |
Installationsmaße | willigen Sie mit Iec-Standard ein | Steuermodus | variable Frequenzvektorsteuerung |
Leistungsbereich | 7,5 〜 160kW | Regelungsstrecke | konstantes Drehmoment: 0〜 3000r/min schwaches Feld: 3000 〜 3600r/min |
Abkühlende Weise | IC411 (Ventilatorabkühlen) | Regelungsstrecke | konstantes Drehmoment: 0〜 1500r/min schwaches Feld: 〜 1500 1800r/min |
Leistungsbereich | 7,5 〜 250kW | Optionale Teile | Kodierer, Spiralentransformator, PTC, PT100 |
Abkühlende Weise | IC416 (unabhängiger Axialventilator) | Verdrahten der Art | Anschlusskasten (Luftfahrtstecker kann gemäß der Anforderung besonders angefertigt werden) |
Isolierungsklasse | F | Betriebsfaktor | Standard 1, 2 (besonders angefertigt gemäß der Anforderung) |
Schutzgrad | IP54 (IP23 kundengerecht) | Installation | IMB3 IMB5 IMB35 |
Was ist der Dauermagnetsynchronmotor?
Der DAUERMAGNETsynchronmotor wird hauptsächlich aus dem Ständer, dem Rotor, den Fahrgestellen, der vorder-hinteren Abdeckung, den Lagern, dem etc. verfasst. Die Struktur des Ständers ist im Allgemeinen die selbe wie die von gewöhnlichen Asynchronmotoren, und der Hauptunterschied zwischen dem Dauermagnetsynchronmotor und anderen Arten Motoren ist sein Rotor.
Das Dauermagnetmaterial mit vor-magnetisiertem (magnetisches aufgeladen) magnetischem auf der Oberfläche oder innerhalb des Dauermagnet des Motors, stellt das notwendige Luftspaltmagnetfeld für den Motor zur Verfügung. Diese Rotorstruktur kann das Bewegungsvolumen effektiv verringern, Verlust verringern und Leistungsfähigkeit verbessern.
Analyse des Prinzips der technischen Vorteile des Dauermagnetmotors
Das Prinzip eines Dauermagnetsynchronmotors ist, wie folgt: In der Ständerwicklung des Motors in den Dreiphasenstrom, nach Durchlauf-im Strom, bildet es ein drehendes Magnetfeld für die Ständerwicklung des Motors. Weil der Rotor mit dem Dauermagnet installiert ist, wird der Dauermagnetmagnetpol, entsprechend dem Prinzip von Magnetpolen der gleichen Phase geregelt, die unterschiedliche Abstossung, das drehende Magnetfeld anzieht, das im Ständer erzeugt wird, fährt den Rotor, um sich zu drehen, die Umdrehungsgeschwindigkeit des Rotors ist gleich der Geschwindigkeit des drehenden Pfostens produzierte im Ständer.
Wegen des Gebrauches der dauerhaften Magneten, Magnetfelder zur Verfügung zu stellen, ist der Rotorprozeß reif flexibel, zuverlässig, und an Größe, und die Entwurfskapazität kann wie zehn Watt, bis zu den Megawatt so klein sein. Gleichzeitig indem man die Anzahl von Paaren der dauerhaften Magneten des Rotors erhöht oder verringert, ist es einfacher, die Anzahl von Pfosten des Motors zu ändern, der den Drehzahlbereich von den Dauermagnetsynchronmotoren breiter macht. Mit Multipoldauermagnetrotoren kann die Nenndrehzahl wie ein einstellig so niedrig sein, die schwierig, durch gewöhnliche Asynchronmotoren zu erzielen ist.
Besonders in der langsamen starken Anwendungsumwelt, kann der Dauermagnetsynchronmotor durch einen Multipolentwurf an langsamem direkt Antrieb, verglichen mit einem gewöhnlichen Motor plus Reduzierer, die Vorteile eines Dauermagnetsynchronmotors kann hervorgehoben werden.
Es gibt viele Arten Dauermagnetsynchronmotoren, die in Sinuswellen-Dauermagnetsynchronmotoren und Dauermagnetsynchronmotoren der trapezoiden Welle entsprechend der Wellenform des Ständers unterteilt werden können, der verursachte elektromotorische Kraft wickelt. In der Struktur von Touch Screen Wartung in der Zusammensetzung der Werkzeugmaschinenausrüstung, wird der Ständer des benutzten Sinuswellendauermagnetsynchronmotors aus Dreiphasenwicklungen und Eisenkernen verfasst. Die Ankerwicklungen werden häufig in einer Y-Form angeschlossen und kurze Entfernung verteilte Wicklungen werden verwendet: das Luftspaltfeld ist als Sinuswelle entworfen, um eine elektromotorische Kraft des Sinuswellen-Zählers zu erzeugen; der Rotor benutzt dauerhafte Magneten anstelle der elektrischen Erregung.
1. Motorsteuerungsmethode
Zur Zeit gibt es hauptsächlich zwei Steuermethoden für Dreiphasensynchronmotoren, man ist eine andere Steuerart (alias Frequenzsteuerung); die andere ist eine Selbstkontrolleart (alias Frequenzregelung). Die andere Steuermethode justiert hauptsächlich die Geschwindigkeit des Rotors, indem sie unabhängig die Frequenz der N#I-Teilstromversorgung steuert. Sie braucht nicht, die Positionsangabe des Rotors zu kennen, und ein Steuerungsentwurf mit einem konstanten Spannungfrequenzverhältnis ist häufig benutzt. Der automatische Dauermagnetsynchronmotor justiert auch die Rotorgeschwindigkeit, indem er die Frequenz der externen Stromversorgung ändert. Anders als die andere Steuerart hängt die Änderung in der Frequenz der externen Stromversorgung mit der Positionsangabe des Rotors zusammen. Das höher die Rotorgeschwindigkeit, das höher die Ständererregungsfrequenz. Die Rotorgeschwindigkeit wird durch das Ändern der Frequenz der angewandten Spannung (justiert oder gegenwärtig) zur Ständerwicklung.
Weil der automatische Synchronmotor nicht das unangemessene und Oszillationsprobleme des ander-kontrollierten Synchronmotors hat und das Dauermagnet des Dauermagnetsynchronmotors nicht Bürsten und Kommutatoren hat, der das Volumen und Qualität des Rotors und verbessert die Wartegeschwindigkeit und Drehzahlbereich des Systems verringert, also benutzen wir einen automatischen Wechselstromdauermagnetsynchronmotor. Wenn die symmetrische dreiphasigStromversorgung der symmetrischen dreiphasigwicklung hinzugefügt wird, wird ein synchrones drehendes Ständermagnetfeld natürlich erzeugt. Die Drehzahl des Synchronmotorrotors wird ausschließlich mit der Frequenz der externen Stromversorgung synchronisiert und nichts hat, mit der Größe der Last zu tun.
2. Das Prinzip von PMSM-Motor
PMSM steht für Dauermagnetsynchronmotor. Das Prinzip der Operation eines PMSM-Motors basiert auf der Interaktion zwischen den Magnetfeldern eines Dauermagnetrotors und den wickelnden Strom des Ständers.
Der Ständer des PMSM-Motors hat mehrfache Wicklungen, die durch eine Dreiphasenwechselstromquelle angezogen werden. Die angezogenen Wicklungen produzieren ein drehendes Magnetfeld, das auf die dauerhaften Magneten auf dem Rotor einwirkt und veranlassen ihn sich zu drehen. Die wickelnden Strom des Ständers müssen mit der Rotorposition synchronisiert werden, um Drehmomentproduktion beizubehalten.
Der PMSM-Motor ist ein Synchronmotor, also bedeutet es, dass der Rotor bei der gleichen Frequenz wie das Ständerfeld sich dreht. Die Geschwindigkeit des Motors ist direkt zur Frequenz der Wechselstromquelle und der Anzahl von Pfosten im Ständer proportional.
Der PMSM-Motor ist ein in hohem Grade leistungsfähiger und genauer Motor, der in den verschiedenen Anwendungen, wie Elektro-Mobilen, Robotik und industrieller Automatisierung weitverbreitet ist.
Der Arbeitsprozeß von P.M.-Motor ist, wie folgt:
①Einrichtung des Hauptmagnetfelds der P.M.-Motoren: Die Erregerwicklung wird mit einer DC-Erregung geliefert, die, um ein Erregungsmagnetfeld zwischen Polaritäten herzustellen gegenwärtig ist, d.h. wird das Hauptmagnetfeld hergestellt.
②Gegenwärtig-tragender Leiter von P.M.-Motoren: Die symmetrische dreiphasigAnkerwicklung tritt als eine Energiewicklung auf und wird der Träger des verursachten Potenzials oder des induzierten Stroms.
③Schnitt von Bewegung von P.M.-Motoren: der Primärantrieb schleppt den Rotor, um sich zu drehen (mechanische Energie des Input zum Motor), und das Erregungsmagnetfeld zwischen Polaritäten dreht sich mit der Welle und schneidet die Ständerwinterphase, die in der Folge wickelt (gleichwertig mit dem Leiter der wickelnden Rückseite, die das Erregungsfeld schneidet)
④Generation des wechselnden Potenzials von P.M.-Motoren: Wegen der relativen Ausschnittbewegung zwischen der Ankerwicklung und dem Hauptmagnetfeld, einem symmetrischen wechselnden dreiphasigpotential mit periodischen Änderungen an Größe und Richtung wird in der Ankerwicklung verursacht. Wechselstrom kann durch die Anschlussleitung zur Verfügung gestellt werden.
⑤Wechsel und Symmetrie von P.M.-Motoren: Wegen der Abwechslungspolarität des drehenden Magnetfelds, wird die Polarität des verursachten Potenzials abgewechselt, und die Dreiphasensymmetrie des verursachten Potenzials liegt an der Symmetrie der Ankerwicklung garantiertes.
Nutzen von PMSM-Motoren:
Hohe Leistungsfähigkeit
Dieses ist mit niedrigeren Geschwindigkeiten besonders wahr. Der Dauermagnetmotor erfordert nicht gegenwärtig, an seinen Rotor geliefert zu werden, um das Rotorfeld zu erzeugen und deshalb fast vollständig beseitigt die Rotorverluste. Wenn es mit Induktion oder Reluktanzmotoren verglichen wird, erfordert führt er auch untere Strom auf dem Ständer und hat einen größeren Energiefaktor, zu kleinere gegenwärtige Bewertungen auf dem Prüfer, und erhöht die Gesamtansteuersystem-Leistungsfähigkeit.
Das Fahren von niedrigeren Geschwindigkeiten an der höheren Leistungsfähigkeit als ein Induktionsmotor löschte möglicherweise die Anforderung eines Geschwindigkeitreduzierungsgetriebes und die Komplexität aus der mechanischen Anordnung heraus nehmen.
Konstantes Drehmoment
Diese Art des Motors kann konstantes Drehmoment erzeugen und volles Drehmoment mit niedrigen Geschwindigkeiten beibehalten.
Größe
Das kleinere, hellere Gewicht und weniger Spule liefern eine höhere Energiedichte.
Kosteneffektiv
Mit dem Fehlen der Bürsten, gibt es verringerte Instandhaltungskosten.
Minimale Hitze
In PMSM wird die Hitze auf den Ständerspulen erzeugt und es gibt keine Bürsten und nur minimale Hitze, die auf dem Rotor erzeugt wird und erleichtert das Abkühlen des Motors. Da sie kühleres als Induktionsmotoren laufen lassen, wird die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer des Motors erhöht.
Drehzahlbereich
Diese Art des Motors kann einen breiten Drehzahlbereich mit dem Gebrauch der Feldschwächung haben und kann das maximale Drehmoment/gegenwärtige Strategie die Steuer (MTPA) während der konstanten Drehmomentoperation annehmen.