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QINGDAO ENNENG MOTOR CO.,LTD.
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Drehmomentstarke Synchronmotoren Wechselstromdauermagnetmotor110kw 380v

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:

drehmomentstarker Synchronmotor 110kw

,

drehmomentstarker Synchronmotor 380V

,

Wechselstromdauermagnetmotor

Name:
Seltenerd- Motor der Magnet-PMAC
Gegenwärtig:
Wechselstrom
Material:
Seltene Erden NdFeB
Leistungsbereich:
15 bis 3000 kW
Spannung:
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv
Wohnung:
Gusseisen
Effizienz:
über 93%
Einrichtung:
IMB3, IMB5, IMB35
Merkmal:
drehmomentstarke Dichte
Phase:
Phase 3
Name:
Seltenerd- Motor der Magnet-PMAC
Gegenwärtig:
Wechselstrom
Material:
Seltene Erden NdFeB
Leistungsbereich:
15 bis 3000 kW
Spannung:
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv
Wohnung:
Gusseisen
Effizienz:
über 93%
Einrichtung:
IMB3, IMB5, IMB35
Merkmal:
drehmomentstarke Dichte
Phase:
Phase 3
Drehmomentstarke Synchronmotoren Wechselstromdauermagnetmotor110kw 380v

Wartungsfreie Energieeinsparung 5,5 kW-3000 kW Neodym-Magnet PMAC Motor

 

 

Was ist der Permanentmagnet-Synchronmotor?

 

Ein PM-Motor ist ein Wechselstrommotor, der Magnete verwendet, die in die Oberfläche des Rotors des Motors eingebettet oder befestigt sind.Die Magnete werden verwendet, um einen konstanten Motorfluss zu erzeugen, anstatt das Statorfeld zu benötigen, um einen zu erzeugen, indem er sich mit dem Rotor verbindet, wie bei einem Induktionsmotor.

 

Analyse des Grundsatzes der technischen Vorteile von Permanentmagnetmotoren

 

Das Prinzip eines permanenten Magnet-Synchromotors ist wie folgt: In der Motorstatorwicklung in den Dreiphasenstrom, nach dem Einlassstrom,Es wird ein rotierendes Magnetfeld für die Motorstatorwicklung bildenDa der Rotor mit dem Permanentmagneten versehen ist, ist der Magnetpol des Permanentmagneten fixiert.nach dem Prinzip von Magnetpolen derselben Phase, die unterschiedliche Abstoßungen anziehenDie Drehgeschwindigkeit des Rotors ist gleich der Geschwindigkeit des im Stator erzeugten Drehpols.

Drehmomentstarke Synchronmotoren Wechselstromdauermagnetmotor110kw 380v 0

 

Aufgrund der Verwendung von Permanentmagneten zur Bereitstellung von Magnetfeldern ist der Rotorprozess ausgereift, zuverlässig und flexibel in der Größe, und die Konstruktionskapazität kann so klein wie Zehntausende von Watt bis zu Megawatt sein.Gleichzeitig, durch Erhöhung oder Verringerung der Anzahl der Paare von Rotor-Permanentenmagneten ist es einfacher, die Anzahl der Pole des Motors zu ändern,die den Drehzahlbereich von Permanentmagneten-Synchronmotoren erweitertBei mehrpoligen Permanentmagnetrotoren kann die Nenngeschwindigkeit bis zu einer einzigen Ziffer betragen, was bei gewöhnlichen asynchronen Motoren nur schwer zu erreichen ist.

Vor allem in der Niedriggeschwindigkeits- und Hochleistungsumgebung kann der Permanentmagnet-Synchronmotor direkt mit einem Mehrpol-Design bei niedrigen Drehzahlen angetrieben werden.im Vergleich zu einem normalen Motor plus Reduktor, können die Vorteile eines permanenten Magnet-Synchronmotors hervorgehoben werden.

Drehmomentstarke Synchronmotoren Wechselstromdauermagnetmotor110kw 380v 1

 

Detaillierte Bilder
 
Drehmomentstarke Synchronmotoren Wechselstromdauermagnetmotor110kw 380v 2

 

Warum wählen Sie Permanentmagnet-AC-Motoren?

 

Dauermagnet-Wechselstrommotoren (PMAC) bieten mehrere Vorteile gegenüber anderen Motorten, darunter:

 

Hohe Effizienz: PMAC-Motoren sind aufgrund des Fehlens von Kupferverlusten im Rotor und geringerer Wickelverluste sehr effizient.die zu erheblichen Energieeinsparungen führen.

 

Hohe Leistungsdichte: PMAC-Motoren haben im Vergleich zu anderen Motortypen eine höhere Leistungsdichte, was bedeutet, dass sie mehr Leistung pro Größe und Gewichtseinheit erzeugen können.Dies macht sie ideal für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

 

Hohe Drehmomentdichte: PMAC-Motoren haben eine hohe Drehmomentdichte, was bedeutet, dass sie mehr Drehmoment pro Größe und Gewichtseinheit erzeugen können. Dies macht sie ideal für Anwendungen, bei denen ein hohes Drehmoment erforderlich ist.

 

Weniger Wartung: Da PMAC-Motoren keine Bürsten haben, benötigen sie weniger Wartung und haben eine längere Lebensdauer als andere Motortypen.

 

Verbesserte Steuerung: PMAC-Motoren haben im Vergleich zu anderen Motortypen eine bessere Geschwindigkeits- und Drehmomentkontrolle, was sie ideal für Anwendungen macht, bei denen eine präzise Steuerung erforderlich ist.

 

Umweltfreundlich: PMAC-Motoren sind umweltfreundlicher als andere Motortypen, da sie Seltenerdmetalle verwenden,die im Vergleich zu anderen Motortypen leichter zu recyceln und weniger Abfall zu produzieren sind.

 

Insgesamt machen die Vorteile von PMAC-Motoren sie zu einer ausgezeichneten Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Elektrofahrzeuge, Industriemaschinen und Systeme für erneuerbare Energien.

 

 

Dauermagneten-Wechselstrommotoren (PMAC) haben eine breite Palette von Anwendungen, darunter:

 

Industrieanlagen: PMAC-Motoren werden in einer Vielzahl von Anwendungen für Industrieanlagen wie Pumpen, Kompressoren, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen eingesetzt.und präzise Steuerung, so dass sie für diese Anwendungen ideal sind.

 

Robotik: PMAC-Motoren werden in der Robotik und in der Automatisierung eingesetzt, wo sie eine hohe Drehmomentdichte, präzise Steuerung und hohe Effizienz bieten.mit einer Leistung von mehr als 50 W und.

 

HVAC-Systeme: PMAC-Motoren werden in Heiz-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) eingesetzt, wo sie hohe Effizienz, präzise Steuerung und geringe Geräuschpegel bieten.Sie werden häufig in Ventilatoren und Pumpen in diesen Systemen verwendet.

 

Erneuerbare Energiesysteme: PMAC-Motoren werden in erneuerbaren Energiesystemen wie Windkraftanlagen und Solartrackern eingesetzt, wo sie hohe Effizienz, hohe Leistungsdichte und präzise Steuerung bieten.Sie werden häufig in Generatoren und Tracking-Systemen in diesen Systemen verwendet.

 

SPM gegenüber IPM


Ein PM-Motor kann in zwei Hauptkategorien unterteilt werden: Oberflächen-Permanentmagnetmotoren (SPM) und Innenpermanentmagnetmotoren (IPM).Beide Arten erzeugen Magnetfluss durch die Permanentmagnete, die am oder im Inneren des Rotors befestigt sind.

 

SPM-Motoren haben Magnete an der Außenseite der Rotoroberfläche befestigt.Die geschwächte mechanische Festigkeit beschränkt die maximale sichere mechanische Drehzahl des MotorsAußerdem weisen diese Motoren eine sehr begrenzte magnetische Schärfe auf (Ld ≈ Lq). Die an den Rotorenden gemessenen Induktivitätswerte sind unabhängig von der Rotorposition gleich.Wegen des nahezu einheitlichen Ausprägungsverhältnisses, SPM-Motorentwürfe sind wesentlich, wenn nicht vollständig, auf die magnetische Drehmomentkomponente angewiesen, um Drehmoment zu erzeugen.

Im Gegensatz zu ihren SPM-Gegenstücken macht die Lage der Permanentmagnete die IPM-Motoren mechanisch sehr gut.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Diese Motoren sind auch durch ihr relativ hohes Magnet-Ausfallverhältnis (Lq > Ld) gekennzeichnet.Ein IPM-Motor ist in der Lage, Drehmoment zu erzeugen, indem er sowohl die magnetischen als auch die Widerstandsdrehmomentkomponenten des Motors nutzt..

 

PM-Motorstrukturen
PM-Motorstrukturen lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Innen- und Oberflächenstrukturen.Ein Oberflächen-PM-Motor kann seine Magnete auf oder in die Oberfläche des Rotors einfügenEin innerer Permanentmagnetmotor kann sehr unterschiedlich positioniert und konstruiert werden.Die Magnete des IPM-Motors können als großer Block eingesetzt oder nach und nach geschoben werden, wenn sie sich dem Kern nähernEine andere Methode besteht darin, sie in ein Spoken-Muster einbinden zu lassen.

 

Variation der Induktivität des PM-Motors mit Last
Es kann nur ein begrenzter Fluss an ein Eisenstück angeschlossen werden, um Drehmoment zu erzeugen.Das Ergebnis ist eine Verringerung der Induktivität des Weges, den ein Flussfeld nimmtIn einer PM-Maschine verringern sich die Induktivitätswerte der d- und q-Achse mit zunehmender Lastströmung.

Die Induktivität der d- und q-Achse eines SPM-Motors ist nahezu identisch. Da sich der Magnet außerhalb des Rotors befindet, sinkt die Induktivität der q-Achse mit der gleichen Rate wie die Induktivität der d-Achse.Allerdings, wird die Induktivität eines IPM-Motors unterschiedlich reduziert. Auch hier ist die Induktivität der d-Achse natürlich niedriger, da der Magnet im Flusspfad ist und keine induktive Eigenschaft erzeugt.,Es gibt weniger Eisen, das in der d-Achse gesättigt werden muss, was zu einer signifikant geringeren Flussreduktion gegenüber der q-Achse führt.

 

Typen von PM-Motormagneten

Für Elektromotoren gibt es derzeit einige Arten von Permanentmagneten, wobei jede Metallart Vor- und Nachteile hat.

 

Demagnetisierung durch Permanentmagneten

Dauermagnete sind kaum dauerhaft und haben nur begrenzte Fähigkeiten.Es ist möglich, die magnetischen Eigenschaften des Permanentmagnetmaterials zu entfernen.Eine dauerhaft magnetische Substanz kann entmagnetisiert werden, wenn das Material erheblich belastet wird, erhebliche Temperaturen erreicht oder von einer großen elektrischen Störung betroffen ist.

Zunächst wird ein Permanentmagnet typischerweise physikalisch belastet. Das magnetische Material kann entmagnetisiert werden, wenn es nicht geschwächt wird, wenn es heftige Aufprall/Fälle erlebt.Ein ferromagnetisches Material hat inhärente magnetische EigenschaftenAllerdings können diese magnetischen Eigenschaften in jede Menge von Richtungen emittiert werden.Eine Möglichkeit, ferromagnetische Materialien zu magnetisieren, besteht darin, ein starkes Magnetfeld auf das Material anzuwenden, um seine magnetischen Dipolen auszurichtenDie Ausrichtung dieser Dipolen zwingt das Magnetfeld des Materials in ein spezifisches Bad. Ein heftiger Aufprall kann die atomare Ausrichtung der magnetischen Domänen des Materials entfernen,die die Stärke des beabsichtigten Magnetfeldes schwächt.

Zweitens können Temperaturen auch einen Permanentmagneten beeinflussen.Die magnetischen Dipolen haben die Fähigkeit, einem gewissen thermischen Aufruhr standzuhalten.Lange Aufruhrzeiten können jedoch die Stärke eines Magneten schwächen, auch wenn er bei Raumtemperatur gelagert wird.∆ ist ein Schwellenwert, der die Temperatur definiert, bei der das Material durch die thermische Bewegung vollständig entmagnetisiert wird. Begriffe wie Coercivität und Retentivität werden verwendet, um die Fähigkeit des magnetischen Materials zur Aufbewahrung der Festigkeit zu definieren.

Schließlich können große elektrische Störungen dazu führen, daß sich ein Permanentmagnet entmagnetisiert.Diese elektrischen Störungen können auf das Material zurückzuführen sein, das mit einem großen Magnetfeld interagiert oder wenn ein großer Strom durch das Material geführt wirdIn ähnlicher Weise kann ein starkes Magnetfeld oder Strom verwendet werden, um die magnetischen Dipolen eines Materials auszurichten.Ein anderes starkes Magnetfeld oder Strom, der auf das vom Permanentmagnet erzeugte Feld angewendet wird, kann zu einer Demagnetisierung führen..

 

Selbsterkennung gegenüber geschlossenem Kreislauf

Jüngste Fortschritte in der Antriebstechnologie ermöglichen es Standard-Akkuantrieben, die Motormagnetposition zu "selbstdetektieren" und zu verfolgen.Durch bestimmte Routinen, kennt der Antrieb die genaue Position des Motormagneten, indem er die A/B-Kanäle verfolgt und Fehler mit dem Z-Kanal korrigiert.Die genaue Position des Magneten zu kennen, ermöglicht eine optimale Drehmomentproduktion, was zu einer optimalen Effizienz führt.

 

Flussschwäche/Verstärkung von PM-Motoren
Der Fluss in einem Permanentmagnetmotor wird von den Magneten erzeugt.Erhöhung oder Intensivierung des Flussfeldes ermöglicht es dem Motor, temporär die Drehmomentproduktion zu erhöhenDas abgeschwächte Magnetfeld begrenzt die Drehmomentproduktion, reduziert aber die Rückspannung.Die reduzierte Back-EMF-Spannung befreit die Spannung, um den Motor bei höheren Ausgangsgeschwindigkeiten zu drängenBeide Betriebsarten erfordern zusätzlichen Motorstrom.Der Steuerungssensor bestimmt die gewünschte Wirkung.