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QINGDAO ENNENG MOTOR CO.,LTD.
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Dauermagnetsynchronmotor 3000rpm

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

Erhalten Sie besten Preis
Hervorheben:

Dauermagnetsynchronmotor 3000rpm

,

Blauer Dauermagnetsynchronmotor

,

Motor 1500rpm PMSM

Name:
3 Phasen-Dauermagnetsynchronmotor
Gegenwärtig:
Wechselstrom
Material:
Seltene Erde NdFeB
Isolierungs-Klasse:
F (H)
Schutz-Grad:
IP54 (IP23 kundengerecht)
Energieeffizienzstandards:
IE5
Steuermodus:
Variable Frequenzvektorsteuerung
Temperatur:
-15~+40℃
Farbe:
Blau, Grau, etc.
Abkühlen:
IC411, IC416
Name:
3 Phasen-Dauermagnetsynchronmotor
Gegenwärtig:
Wechselstrom
Material:
Seltene Erde NdFeB
Isolierungs-Klasse:
F (H)
Schutz-Grad:
IP54 (IP23 kundengerecht)
Energieeffizienzstandards:
IE5
Steuermodus:
Variable Frequenzvektorsteuerung
Temperatur:
-15~+40℃
Farbe:
Blau, Grau, etc.
Abkühlen:
IC411, IC416
Dauermagnetsynchronmotor 3000rpm

 

IC411 IC416, das den 3 Phasen-Dauermagnetsynchronmotor abkühlt

Dauermagnetsynchronmotor 3000rpm 0

Leistungsbereich: 40 zu 630kW
Feldgröße: H112 zu H450
Nenndrehzahl: 1500rpm, 3000rpm oder entsprechend Kundenanforderungen
Schutzklasse: IP55, IP56, IP65
Isolierungsklasse: F, H (AT80K)
Wärmeschutzgerät: PTC, PT100
Tragen von Marke:: KIPPE, SKF
Stromversorgungsspannung: 220V, 380V, 415V, 660V, 6KV, 10KV oder entsprechend Kundenanforderungen
Installationsmethode: B3, B5, B35, V1, etc.
Betriebsfaktor: 1,15, 1,2, 1,25, 1,3 oder entsprechend Kundenanforderungen
Kühlverfahren: IC411, IC416
Anwendungshöhe: 1000m oder entsprechend Kundenanforderungen
Steuermodus: Sensorless Vektorsteuerung des Inverters

 

Was ist der Dauermagnetsynchronmotor?

Dauermagnetsynchronmotor 3000rpm 1

 

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.

 

Ausführliche Bilder
Dauermagnetsynchronmotor 3000rpm 2

Arbeiten des Dauermagnetsynchronmotors:

 

Die Funktion des Dauermagnetsynchronmotors ist sehr einfach, schnell, und effektiv, wenn sie mit herkömmlichen Motoren verglichen wird. Die Funktion von PMSM hängt vom drehenden Magnetfeld des Ständers und vom konstanten Magnetfeld des Rotors ab. Die dauerhaften Magneten werden als der Rotor benutzt, um konstanten magnetischen Fluss zu schaffen, zu funktionieren und zuschließen mit Synchrondrehzahl. Diese Arten von Motoren sind schwanzlosen DC-Motoren ähnlich.

 

Die phasor Gruppen werden gebildet, indem man sich miteinander den Wicklungen des Ständers anschließt. Diese phasor Gruppen werden zusammen verbunden, um verschiedene Verbindungen wie ein Stern, ein Delta und doppelten und einphasigen zu bilden. Um harmonische Spannungen zu verringern, sollten die Wicklungen mit einander gedreht kurz sein.

 

Wenn die 3-phasige Wechselstrom-Versorgung zum Ständer gegeben wird, schafft sie ein drehendes Magnetfeld und das konstante Magnetfeld liegt am Dauermagnet des Rotors verursachtes. Dieser Rotor funktioniert im Synchronismus mit der Synchrondrehzahl. Die ganze Funktion des PMSM hängt vom Luftspalt zwischen dem Ständer und dem Rotor ohne Last ab.

 

Wenn der Luftspalt groß ist, dann werden die Luftwiderstandsverlustverluste des Motors verringert. Die Feldpfosten, die durch das Dauermagnet hergestellt werden, sind auffallend. Die Dauermagnetsynchronmotoren selbst-beginnen nicht Motoren. So ist es notwendig, die variable Frequenz des Ständers elektronisch zu steuern.

 

Vorteile

 

Die Vorteile des Dauermagnetsynchronmotors umfassen:

stellt höhere Leistungsfähigkeit an den hohen Geschwindigkeiten zur Verfügung

verfügbar in den kleinen Größen an den verschiedenen Paketen

Wartung und Installation ist sehr einfach als ein Induktionsmotor

fähig zum Beibehalten des vollen Drehmoments mit niedrigen Geschwindigkeiten

hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit

gibt glattes Drehmoment und dynamische Leistung

 

Nachteile

 

Die Nachteile von Dauermagnetsynchronmotoren sind:

Dieses sind Art von Motoren sehr teuer, wenn sie mit Induktionsmotoren verglichen wird

Irgendwie schwierig zum Start, weil sie nicht Motoren selbst-beginnen.

 

 

EMF und Drehmoment-Gleichung:

 

In einer Synchronmaschine verursachte der durchschnittliche EMF pro Phase wird genannt Dynamik verursacht EMF in einem Synchronmotor, der Fluss, der durch jeden Leiter pro Revolution geschnitten wurde, ist Pϕ Weber

Dann ist die Zeit, die genommen wird, um eine Umdrehung abzuschließen, sek 60/N

 

Der durchschnittliche EMF verursachte pro Leiter kann berechnet werden, indem es verwendete

 

(PϕN/60) x Zph = (PϕN/60) x 2Tph

 

Wo Tph = Zph/2

 

Deshalb ist der durchschnittliche EMF pro Phase,

 

= 4 x-ϕ x Tph x PN/120 = 4ϕfTph

Wo Tph = nein. Von den Drehungen geschaltet in der Reihe pro Phase

 

ϕ = Fluss/Pfosten in Weber

 

P= nein. Von den Pfosten

 

F=-Frequenz in Hz

 

Zph= nein. Von den Leitern geschaltet in der Reihe pro Phase. = Zph/3

 

Die EMF-Gleichung hängt von den Spulen und von den Leitern auf dem Ständer ab. Für diesen Motor werden der Verteilungsfaktor Kd und der Neigungsfaktor KP auch betrachtet.

 

Folglich E = 4 x-ϕ x f x Tph xKd x KP

 

Die Drehmomentgleichung eines Dauermagnetsynchronmotors wird wie gegeben,

 

T = (3 sinβ x Eph x Iph x)/ωm

 

Dauermagnetsynchronmotoren mit internen Magneten: Maximale Energieeffizienz

Der Dauermagnetsynchronmotor mit internen Magneten (IPMSM) ist der ideale Motor für Zugkraftanwendungen, in denen das maximale Drehmoment nicht mit Höchstgeschwindigkeit auftritt. Diese Art des Motors wird in den Anwendungen benutzt, die hohe Dynamik und Überlastbarkeit erfordern. Und es ist auch die perfekte Wahl, wenn Sie Fans oder Pumpen in der Strecke IE4 und IE5 betreiben möchten. Die hohen Kaufpreise werden normalerweise durch Energiesparen in der Laufzeit wiedereingebracht, vorausgesetzt, dass Sie es mit dem rechten variablen Frequenz-Antrieb laufen lassen.

 

Unsere Motor-angebrachten variablen Frequenz-Antriebe verwenden eine integrierte Steuerstrategie, die auf MTPA basiert (maximales Drehmoment pro Ampere). Dieses erlaubt Ihnen, Ihre Dauermagnetsynchronmotoren mit maximaler Energieeffizienz zu betreiben. Die Überlastung von 200%, der ausgezeichnete Anlaufmoment und die ausgedehnte Geschwindigkeitsregelungsstrecke erlauben Ihnen auch, die Bewegungsbewertung völlig auszunutzen. Für eine schnelle Kostenrückerstattung und die leistungsfähigsten Steuerprozesse.

 

Dauermagnetsynchronmotoren mit externen Magneten für klassische Servoanwendungen

Dauermagnetsynchronmotoren mit externen Magneten (SPMSM) sind ideale Motoren, wenn Sie hohe Überlastungen und schnelle Beschleunigung benötigen, zum Beispiel in den klassischen Servoanwendungen. Der längliche Entwurf auch ergibt Privatmesseträgheit und kann optimal installiert sein. Jedoch ist ein Nachteil des Systems bestehendes SPMSM und des variablen Frequenz-Antriebs die Kosten, die mit ihm, als teure Steckertechnologie verbunden sind und hochwertige Kodierer sind häufig benutzt.

 

Anwendung:

Dauermagnetsynchronmotoren können mit Frequenzumsetzern kombiniert werden, um das beste offene Regelkreis- steppless Geschwindigkeitsregelungssystem zu bilden, das für Geschwindigkeitsregelungsübertragungsausstattung in petrochemischem weitverbreitet gewesen ist, Chemiefaser, Gewebe, Maschinerie, Elektronik, Glas, Gummi, das Verpacken, das Drucken, die Papierherstellung, der Druck und das Färben, die Metallurgie und andere Industrien.