Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: ENNENG
Zertifizierung: CE
Modellnummer: PMG
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Min Bestellmenge: 1
Preis: USD 1000-5000/set
Verpackung Informationen: Seetaugliche Verpackung
Lieferzeit: 15-120 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20000 Sätze/Jahr
Name: |
Umweltfreundlicher, hocheffizienter Permanentmagnet-Synchrongenerator |
Gegenwärtige Art: |
Wechselstrom |
Leistungsbereich: |
5-2000kw |
Schutzgrad: |
IP54 IP55 |
Wickelndes Material: |
100% kupfern |
Anwendung: |
Windkraftanlage, Wasserturbine |
Einrichtung: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
Spannung: |
400V |
Häufigkeit: |
50 Hz |
Name: |
Umweltfreundlicher, hocheffizienter Permanentmagnet-Synchrongenerator |
Gegenwärtige Art: |
Wechselstrom |
Leistungsbereich: |
5-2000kw |
Schutzgrad: |
IP54 IP55 |
Wickelndes Material: |
100% kupfern |
Anwendung: |
Windkraftanlage, Wasserturbine |
Einrichtung: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
Spannung: |
400V |
Häufigkeit: |
50 Hz |
Umweltfreundlicher, hocheffizienter Dauermagnet-Synchrongenerator
Zeichnung des Produkts
Technischer Parameter
- Nein. Ich weiß nicht. | Parameter | Einheiten | Daten |
1 | Nennleistung | KW | 20 |
2 | Nenngeschwindigkeit | Umdrehungsfrequenz | 250 |
3 | Nenn-Ausgangsspannung | VAC | 400 |
4 | Nennstrom | Eine | 29 |
5 | Häufigkeit | Hz | 50 |
6 | Polnisch | 24 | |
7 | Effizienz bei Nenndrehzahl | > 93,6% | |
8 | Wickeltyp | Y | |
9 | Isolierung | H-Klasse | |
10 | Nenndrehmoment | Nm | 825 |
11 | Startdrehmoment | Nm | < 15 |
12 | Temperaturanstieg | °C | 90 |
13 | Lager | SKF | |
14 | Gewicht | Weigerung | 340 |
Detaillierte Bilder
Ein Permanentmagnetgenerator (PMG) ist ein elektrischer Generator, der Permanentmagnete verwendet, um ein Magnetfeld zu erzeugen.Das Magnetfeld wird verwendet, um eine Spannung in einer Drahtspirale zu induzieren, die mit dem Generator verbunden istDiese Spannung wird dann verwendet, um elektrische Geräte zu versorgen oder um Energie in Batterien zu speichern.
Die Struktur
Die Konstruktion eines PMG ist relativ einfach. Es besteht aus einem Rotor, einem Stator und Permanentmagneten.Der Stator ist eine stationäre Komponente, die den Rotor umgibt und die Spulen aus Draht enthältWenn sich der Rotor dreht, schneidet das Magnetfeld, das durch die Permanentmagnete erzeugt wird, durch die Drahtspulen im Stator und erzeugt eine Spannung.
Arbeitsprinzip
The permanent magnet generator uses the principle of electromagnetic induction in that the wire cuts the magnetic field line to induce an electric potential and converts the mechanical energy of the prime mover into electrical energy outputDer Stator ist die Armatur, die den Strom erzeugt, und der Rotor ist der Magnetpol.mit einer Breite von mehr als 20 mm,, Maschinenbasis und Enddeckung.
Der Rotor ist in der Regel von einem versteckten Pol, der aus Aufregungswicklung, Eisenkern und -welle, Schutzring, Mittelring usw. besteht.
Die Erregungswicklung des Rotors wird mit Gleichstrom versorgt, um ein magnetisches Feld in der Nähe der Sinusverteilung zu erzeugen (das sogenannte Rotormagnetfeld),und sein effektiver Erregungsfluss schneidet sich mit der stationären ArmaturenwicklungWenn sich der Rotor dreht, dreht sich das Magnetfeld des Rotors mit ihm.und ein dreiphasiges Wechselstrompotenzial wird in der dreiphasigen Statorwicklung induziert.
Wenn der PM-Generator mit einer symmetrischen Belastung läuft, synthetisiert sich der dreiphasige Armaturenstrom, um ein rotierendes Magnetfeld mit synchroner Geschwindigkeit zu erzeugen.Die Stator- und Rotorfelder interagieren, um Bremsmoment zu erzeugenDas mechanische Drehmoment der Turbine überwindet das Bremsmoment und arbeitet.
- Höhere Effizienz - Permanentmagnetgeneratoren sind tendenziell effizienter als Wundrotorgeneratoren, da sie keine Energie verschwenden, indem sie Elektromagnete am Rotor anregen.Dies bedeutet, dass sie einen höheren Prozentsatz der mechanischen Energie in elektrische Energie umwandeln können.
- Kompakte Größe - Dauermagnete ermöglichen es dem Generator, ein starkes Magnetfeld ohne schwere Elektromagnete zu erzeugen.
- Einfache Konstruktion - Ohne Elektromagnete zum Stromversorgen ist die Konstruktion eines Permanentmagnetgenerators einfacher als eine Wunde-Rotor-Generator.
- Höhere Leistungsdichte - Durch das starke Magnetfeld können Permanentmagnetgeneratoren aus einer kleineren Verpackungsgröße mehr Leistung erzeugen als Wunde-Rotorentwürfe.
- geringere Wartung - Da sie sich nicht auf Schlupfringe und Bürsten verlassen, um den Rotor mit Energie zu versorgen, haben Permanentmagnetengeneratoren keinen Kommutator oder eine Bürstenanlage, die regelmäßige Wartung erfordern.
- Glatte Ausgabe - Das konstante Magnetfeld führt im Vergleich zu variablen Feldwundenrotorkonstruktionen zu einer glatteren, niedrigeren elektrischen Wellenleistung.
- in erneuerbaren Energien eingesetzt - Permanentmagnetgeneratoren werden aufgrund ihrer hohen Effizienz häufig in Windkraftanlagen und Wasserkraftwerken eingesetzt,geringer Wartungsbedarf und geeignet für den Fernbetrieb.
- Robustes Design - Mangel an Bürsten und Kommutatoren machen Permanentmagnetgeneratoren widerstandsfähiger gegen Umweltfaktoren wie Schmutz, Staub oder Vibrationen.
- Materialien - Seltenerdmagnete wie Neodym-Eisen-Bor werden aufgrund ihrer sehr starken magnetischen Eigenschaften häufig verwendet.
Im Gegensatz zu Wundfeldgeneratoren benötigen PMGs keine externe Stromquelle, um die Rotorspulen anzutreiben.
- Konstruktion - Magnete können in Schlitze im Rotor eingebettet oder an dessen Oberfläche befestigt werden.
- Geschwindigkeitsbereiche - am effektivsten bei mittleren bis hohen Geschwindigkeiten je nach Polzahl.
- Belastungsregelung - Die Leistung variiert leicht mit der Belastung, da die Feldstärke konstant ist.
- Größe - Die Leistung hängt vom Magnetvolumen, der Größe der Luftlücke, den Durchmessern des Rotors/Stators und der Anzahl der Pole/des Design der Form ab.
- Kosten - Seltenerdmagnete erhöhen die Materialkosten, aber PMG-Pakete können aufgrund ihrer Einfachheit 30-50% günstiger sein als gleichwertige Wunde-Rotor-Einheiten.
Die Einstufung eines Dauermagnetgenerators:
Permanentmagnetgeneratoren (PMGs) können anhand verschiedener Faktoren wie der Art des Magneten, der Anwendung, der Anzahl der Phasen und der Leistungsbewertung klassifiziert werden.Hier sind einige allgemeine Klassifizierungen von Permanentmagneten Generatoren:
Auf der Grundlage der Magnetart: a. Ferritmagnet PMG: Diese Generatoren verwenden Ferritmagnete, die billiger sind und eine geringere Magnetstärke haben als Seltenerdmagnete. b. Seltenerdmagnet PMG:Diese Generatoren verwenden Neodym- oder Samarium-Kobaltmagnete, die teurer sind, aber eine höhere Magnetfestigkeit haben als Ferritmagnete.
Auf der Grundlage der Anwendung: a. PMG für Windkraftanlagen: Diese Generatoren sind für den Einsatz in Windkraftanlagen konzipiert und werden typischerweise in kleinen Anwendungen oder außerhalb des Netzes eingesetzt. b. Hydroelektrische PMG:Diese Generatoren sind für den Einsatz in Wasserkraftwerken konzipiert und werden typischerweise in großen Anwendungen eingesetzt.
Auf der Grundlage der Anzahl der Phasen: a. Einphasen-PMG: Diese Generatoren haben eine einzige Ausgangsphase und werden in Niedrigleistungsanwendungen verwendet. b. Dreiphasen-PMG:Diese Generatoren haben drei Ausgangsphasen und werden in Hochleistungsanwendungen verwendet.
Auf der Grundlage der Nennleistung: a. Niedrigleistungs-PMG: Diese Generatoren haben eine Nennleistung von bis zu wenigen Kilowatt und werden in kleinen Anwendungen verwendet. b. Hochleistungs-PMG:Diese Generatoren haben eine Leistung von mehreren Megawatt und werden in großen Anwendungen verwendet, wie Windkraftanlagen und Wasserkraftwerke.
Dies sind einige allgemeine Klassifizierungen von Permanentmagnetengeneratoren, aber es kann andere Möglichkeiten geben, sie basierend auf spezifischen Parametern zu klassifizieren.