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QINGDAO ENNENG MOTOR CO.,LTD.
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4 Neodym-Magnet-Bewegungsvariable Geschwindigkeit Polen IP68 380v für Fan

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

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Hervorheben:

Magnet-Motor des Neodym-IP68

,

Magnet-Motor des Neodym-380v

,

4 Pole-Magnet-Neodym-Motor

Name:
Dauerhafte magnetische Motoren
Gegenwärtig:
Wechselstrom
Leistungsbereich:
5.5-3000kw
Art:
IPM
Polen:
4
Aufgabe:
S1
Phase:
Phase 3
Anwendungen:
Mischer, Schleifer, Pumpen, Fans, Gebläse, Förderer und industrielle Anwendungen
Schutz-Grad:
IP68
Name:
Dauerhafte magnetische Motoren
Gegenwärtig:
Wechselstrom
Leistungsbereich:
5.5-3000kw
Art:
IPM
Polen:
4
Aufgabe:
S1
Phase:
Phase 3
Anwendungen:
Mischer, Schleifer, Pumpen, Fans, Gebläse, Förderer und industrielle Anwendungen
Schutz-Grad:
IP68
4 Neodym-Magnet-Bewegungsvariable Geschwindigkeit Polen IP68 380v für Fan

Variabler Neodym-Magnet-Motor Polen IP68 380v der Geschwindigkeits-4 für Fan

 

4 Neodym-Magnet-Bewegungsvariable Geschwindigkeit Polen IP68 380v für Fan 0

 

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.

4 Neodym-Magnet-Bewegungsvariable Geschwindigkeit Polen IP68 380v für Fan 1

 

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.

 

Ausführliche Bilder
4 Neodym-Magnet-Bewegungsvariable Geschwindigkeit Polen IP68 380v für Fan 2
 

 

Unterschiede zwischen dem Dauermagnetmotor und dem Asynchronmotor:

4 Neodym-Magnet-Bewegungsvariable Geschwindigkeit Polen IP68 380v für Fan 3

 

01. Rotor-Struktur

 

Asynchronmotor: Der Rotor besteht einem Eisenkern und einem Wickeln, das hauptsächlich Kurzschluss sind und aus Drahtwundrotoren. Ein Kurzschlussrotor wird mit Aluminiumstangen geworfen. Das Magnetfeld der Aluminiumstange, die den Ständer schneidet, fährt den Rotor.

 

PMSM-Motor: Die dauerhaften Magneten werden in den Magnetpolen des Rotors eingebettet und werden gefahren, um sich zu drehen durch das drehende Magnetfeld, das im Ständer entsprechend dem Prinzip von Magnetpolen der gleichen Phase erzeugt wird, die verschiedene Abstossungen anzieht.

 

02. Leistungsfähigkeit

 

Asynchronmotoren: Müssen Sie gegenwärtiges von der Gittererregung, mit dem Ergebnis eines bestimmten Betrags des Energieverlustes, des Bewegungsblindstroms und des Faktors der geringen Energie absorbieren.

 

PMSM-Motor: Das Magnetfeld wird von den dauerhaften Magneten zur Verfügung gestellt, benötigt der Rotor nicht Erregerstrom, und die Bewegungs-Leistungsfähigkeit wird verbessert.

 

03. Volumen und Gewicht

 

Der Gebrauch von leistungsstarken Dauermagnetmaterialien vergrößert das Luftspaltmagnetfeld von den Dauermagnetsynchronmotoren als das von Asynchronmotoren. Der Größe und dem Gewicht werden verglichen mit Asynchronmotoren verringert. Es ist ein oder zwei Bildformate, die niedriger als Asynchronmotoren sind.

 

04. Motor, der Strom beginnt

 

Asynchronmotor: Er wird direkt durch Netzfrequenzstrom begonnen, und der beginnende Strom ist groß, der 5 bis 7mal erreichen kann der Nennstrom, der eine große Auswirkung auf das Stromnetz sofort hat. Der große beginnende Strom veranlaßt den AbleitwiderstandSpannungsabfall der Ständerwicklung sich zu erhöhen, und der Anlaufmoment ist kleines so Hochleistungsbeginnen kann nicht erzielt werden. Selbst wenn der Inverter benutzt wird, kann er innerhalb des Nennleistungsstrombereichs nur beginnen.

 

PMSM-Motor: Er wird durch einen engagierten Prüfer gefahren, der die Nennleistungsanforderungen des Reduzierers ermangelt. Der tatsächliche beginnende Strom ist klein, wird der Strom allmählich entsprechend der Last erhöht, und der Anlaufmoment ist groß.

 

05. Energie-Faktor

 

Asynchronmotoren haben einen Faktor der geringen Energie, sie müssen eine große Menge des Blindstroms vom Stromnetz absorbieren, verursacht der große beginnende Strom von Asynchronmotoren eine kurzfristige Auswirkung auf das Stromnetz, und langfristiger Gebrauch verursacht bestimmten Schaden der Stromnetzausrüstung und -transformatoren. Es ist notwendig, Energieausgleichseinheiten zu addieren und Blindleistungskompensation durchzuführen, um die Qualität des Stromnetzes sicherzustellen und die Kosten des Ausrüstungsgebrauches zu erhöhen.

 

Es gibt keinen induzierten Strom im Rotor des Dauermagnetsynchronmotors, und der Energiefaktor des Motors ist hoch, der den Qualitätsfaktor des Stromnetzes verbessert und den Bedarf beseitigt, einen Kompensator zu installieren.

 

06. Wartung

 

Asynchronmotor- + Reduziererstruktur erzeugt Erschütterung, Hitze, hohe Durchfallquote, großen Schmiermittelverbrauch und hohe manuelle Instandhaltungskosten; sie verursacht bestimmte Stillstandszeitverluste.

 

Der Dreiphasendauermagnetsynchronmotor fährt die Ausrüstung direkt. Weil der Reduzierer beseitigt wird, ist die Motorleistungsgeschwindigkeit niedrig, sind mechanische Geräusche niedrig, ist Körperschall klein, und die Durchfallquote ist niedrig. Das gesamte Ansteuersystem ist fast wartungsfrei.

 

Der Dreiphasendauermagnetsynchronmotor fährt die Ausrüstung direkt. Weil der Reduzierer beseitigt wird, ist die Motorleistungsgeschwindigkeit niedrig, sind mechanische Geräusche niedrig, ist Körperschall klein, und die Durchfallquote ist niedrig. Das gesamte Ansteuersystem ist fast wartungsfrei.

 

Der Dauermagnetsynchronmotor hat die folgenden Eigenschaften:

  • Bewertete Leistungsfähigkeit ist 2% bis 5% höheres als normale Asynchronmotoren;
  • Die Leistungsfähigkeit steigt schnell mit dem Anstieg der Last. Wenn die Lastwechsel innerhalb des Bereiches 25% bis 120%, es hohe Leistungsfähigkeit beibehält. Der Betriebsbereich der Hochleistungsfähigkeit ist viel höher als der von gewöhnlichen Asynchronmotoren. Leicht-Last, Variabellast und alle Volllast haben bedeutende energiesparende Effekte;
  • Energiefaktoren bis 0,95 und oben, kein reagierender Ausgleich erfordert;
  • Der Energiefaktor wird erheblich verbessert. Verglichen mit Asynchronmotoren, wird der Betriebsstrom durch mehr als 10% verringert. Wegen der Abnahme an Betriebsstrom und Systemverlusten, können energiesparende Effekte von ungefähr 1% erzielt werden.
  • Niedrigtemperaturaufstieg, Dichte der hohen Leistung: ist niedrigerer als Dreiphasentemperaturanstieg des Asynchronmotors 20K, Auslegungstemperaturaufstieg der selbe und kann in ein kleineres Volumen gemacht werden und spart mehr effektive Materialien;
  • Hoher Anlaufmoment und hohe Überlastbarkeit: entsprechend Anforderungen kann es mit hohem Anlaufmoment (3-5mal) und hoher Überlastbarkeit entworfen sein;
  • Das variable Frequenzgeschwindigkeitsregelungssystem wird benutzt, das besser in der dynamischen Resonanz und besser als das von Asynchronmotoren ist.
  • Die Installationsmaße sind die selben wie die weitverbreiteten Asynchronmotoren z.Z., und der Entwurf und die Auswahl ist sehr bequem.
  • Wegen der Zunahme des Energiefaktors, wird die Sehleistung des Stromnetztransformators groß verringert, der die Stromversorgungskapazität des Transformators verbessert, und kann die Kosten des Systemkabels (neues Projekt) auch groß verringern;
  • Wenn das neue Projekt aufgebaut wird, benutzen alle Ansteuersysteme Dauermagnetsynchronmotoren, ist die Projekt-Investition im Allgemeinen die selbe wie der Gebrauch der Asynchronmotoren, und das Projekt kann fortfahren, energiesparenden Nutzen zu erreichen, nachdem das Projekt in Operation gesetzt ist;

Im allgemeinen Wirtschaftsbereich spart der Ersatz von Schwachstrom Asynchronmotoren der Hochleistungsfähigkeit (380/660/1140V), System 5% bis 30% Energie, und die Hochspannungs Asynchronmotoren der Hochleistungsfähigkeit (6kV/10kV), System speichert 2% to10%.

 

Warum Dauermagnetwechselstrommotoren wählen Sie?

 

1. Höhere Leistungsfähigkeit: Dauermagnetmotoren haben höhere Leistungsfähigkeit als traditionelle Motoren, weil sie die niedrigeren Verluste wegen des Fehlens des Stroms in den Rotorwicklungen haben.

 

2. Bessere Energiedichte: Dauermagnetmotoren haben eine höhere Energiedichte als traditionelle Motoren, weil sie ein stärkeres Magnetfeld mit etwas Material erzeugen können.

 

3. Kleiner und Gewicht: Wegen ihrer höheren Energiedichte, können Dauermagnetmotoren entworfen sein, um die kleineren und leicht als traditionellen Motoren zu sein und sie ideal machen für Anwendungen, in denen Raum und Gewicht ein Interesse sind.

 

4. Niedrigere Wartung: Dauermagnetmotoren haben weniger bewegliche Teile, als traditionelle Motoren, das sie bedeutet, weniger Wartung erfordern und eine längere Lebensdauer haben.

 

5. Bessere Steuerung: Dauermagnetmotoren haben die bessere Steuerung, weil sie auf Änderungen in der Last und in der Geschwindigkeit schneller reagieren können und machen sie passend für Anwendungen, die genaue Steuerung erfordern.

 

Ein Dauermagnetmotor (nannte auch P.M.), kann in zwei Hauptkategorien getrennt werden: Innendauermagnet- (IPM) und Oberflächendauermagnet (SPM). Beide Arten erzeugen magnetischen Fluss durch die dauerhaften Magneten, die zu hinzugefügt werden oder Innere des Rotors.

 

SPM

TAUCHEN SIE DAUERMAGNET AUF

Eine Art Motor, in der dauerhafte Magneten zum Rotorumfang befestigt werden.

SPM-Motoren haben die Magneten, die zum Äußeren der Rotoroberfläche hinzugefügt werden, ihre mechanische Festigkeit ist so schwächer als der IPM einer. Die geschwächte mechanische Festigkeit begrenzt die maximale sichere mechanische Geschwindigkeit des Motors. Darüber hinaus stellen diese Motoren sehr begrenztes magnetisches saliency aus (Ld-≈ LQ). Induktanzwerte maßen an den Rotoranschlüssen sind konsequent unabhängig davon die Rotorposition. Wegen des nahen Einheit saliency Verhältnisses beruhen SPM-Bewegungsentwürfe erheblich, wenn nicht vollständig, auf der magnetischen Drehmomentkomponente, um Drehmoment zu produzieren.

 

IPM

INNENdauermagnet

Eine Art Motor, der einen Rotor hat, der mit dauerhaften Magneten eingebettet wird, wird IPM genannt.

Ipm-Motoren haben ein Dauermagnet eingebettet in den Rotor selbst. Anders als ihre SPM-Gegenstücke stellt der Standort der dauerhaften Magneten IPM-Motoren sehr mechanisch solid her, und passend für bei sehr hohen Geschwindigkeiten funktionieren. Diese Motoren auch werden durch ihr verhältnismäßig hohes magnetisches saliency Verhältnis definiert (LQ > Ld). Wegen ihres magnetischen saliency, hat ein IPM-Motor die Fähigkeit, Drehmoment zu erzeugen, indem er die magnetischen und Abneigungsdrehmomentkomponenten des Motors nutzt.

 

Warum Sie einen IPM wählen sollten, Motor anstelle eines SPM?

1. Drehmomentstark wird erzielt, indem man Abneigungsdrehmoment zusätzlich zum magnetischen Drehmoment verwendet.

2. Ipm-Motoren verbrauchen bis 30% weniger Energie, die mit herkömmlichen Elektromotoren verglichen wird.

3. Mechanische Sicherheit wird so, anders als in einem SPM, der Magnet abtrennt nicht wegen der Zentrifugalkraft verbessert.

4. Es kann auf Hochgeschwindigkeitsbewegungsrotation reagieren, indem es die zwei Arten des Drehmoments unter Verwendung der Vektorsteuerung steuert.

 

4 Neodym-Magnet-Bewegungsvariable Geschwindigkeit Polen IP68 380v für Fan 4

 

Schwanzlose Dauermagnet Motoren (P.M.) funktionieren mit einer Wechselstrom-Stromversorgung so gekennzeichnet häufig als PMAC-Motoren. Der Gebrauch der dauerhaften Magneten beseitigt den Bedarf an den Rotorverlusten der Leiter (Rotorstangen) so wird beseitigt. Dieser Entwurf macht es möglich, die hohe Leistungsfähigkeit zu kombinieren, die langsam und in einem einzelnen Paket drehmomentstark ist. Für kleine Bewegungsgrößen die Leistungsfähigkeit des P.M.-Motors ist- möglicherweise 10% bis 15% größer als älter, Standard-leistungsfähigkeits-Motoren am gleichen Ladepunkt. Diese Leistungsfähigkeits-Gewinne halten über der gesamten Strecke der typischen Bewegungslasten.

 

Wegen des Bedarfs an einem Antrieb oder an einem Prüfer, Motoren der Variabelgeschwindigkeit PMAC kosten Sie viel mehr als eintourige erstklassige Leistungsfähigkeits-Induktionsmotoren. P.M.-Motoren haben die Variabelgeschwindigkeitsfähigkeit, jedoch ist so gleichwertiger Ersatz für einen elektronische Impulsbreite modulierten variablen Frequenz-Antrieb (VFD) einen neuen erstklassigen Leistungsfähigkeits-Inverteraufgabenmotor steuernd. Wenn sie eintourige Motoren in den variablen Flussanwendungen ersetzen, übersteigt das Energiesparen wegen der Variabelgeschwindigkeitsfähigkeit des PMAC-Motors groß die Einsparungen wegen der erhöhten Leistungsfähigkeit des Motors selbst. Dauermagnetmotoren liefern verbesserte Leistungsfähigkeit über ihrem gesamten Betriebsbereich und entsprechen oder übersteigen den Standards der Leistungsfähigkeit IE4 der internationalen elektrotechnischen Kommission (Iec).

 

Der Entwicklungstrend von seltene Erddauermagnetmotoren:

Seltene Erddauermagnetmotoren entwickeln sich in Richtung zur hohen Leistung (Hochgeschwindigkeits-, drehmomentstark), zur hohen Funktionalität und zur Miniaturisierung und erweitern ständig neue Bewegungsvielzahl und -Einsatzbereiche, und die Anwendungsaussichten sind- sehr optimistisch. Um den Bedarf zu erfüllen, sind der Entwurf und das Herstellungsverfahren der seltenen Erde, die Dauermagnetmotoren noch ununterbrochen erneuert werden müssen, die elektromagnetische Struktur komplexer, ist die Berechnungsstruktur genauer, und das Herstellungsverfahren ist moderner und anwendbar.

 

Anwendung des seltene Erddauermagnetmotors:

Wegen der Überlegenheit von seltene Erddauermagnetmotoren, werden ihre Anwendungen mehr und mehr umfangreich. Die Hauptverwendungsgebiete sind, wie folgt:

Fokus auf der hohen Leistungsfähigkeit und der Energieeinsparung von seltene Erddauermagnetmotoren. Die Hauptanwendungsgegenstände sind Verbraucher der großen Energie, wie seltene Erddauermagnetsynchronmotoren für Textil- und Chemiefaserindustrien, seltene Erddauermagnetsynchronmotoren für die verschiedene Bergbau- und Transportmaschinerie, die in den Ölfeldern und in den Kohlengruben benutzt wird, und seltene Erddauermagnetsynchronmotoren für das Fahren von verschiedenen Pumpen und von Fans.