تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: ENNENG
إصدار الشهادات: CE
رقم الموديل: PMG
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: USD 1000-5000/set
تفاصيل التغليف: التعبئة صالحة للابحار
وقت التسليم: 15-120 يومًا
شروط الدفع: L / C ، T / T
القدرة على العرض: 20000 مجموعة / سنة
اسم: |
مولد متزامن مغناطيسي دائم |
النوع الحالي: |
تيار متردد |
نطاق القوة: |
5-2000 كيلو واط |
درجة الحماية: |
IP54 IP55 |
تحمل العلامة التجارية: |
SKF |
طريقة التبريد: |
مبرد طبيعي |
لف المواد: |
100٪ نحاس |
الفولطية: |
400 فولت |
طلب: |
توربينات الرياح ، التوربينات المائية |
تثبيت: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
اسم: |
مولد متزامن مغناطيسي دائم |
النوع الحالي: |
تيار متردد |
نطاق القوة: |
5-2000 كيلو واط |
درجة الحماية: |
IP54 IP55 |
تحمل العلامة التجارية: |
SKF |
طريقة التبريد: |
مبرد طبيعي |
لف المواد: |
100٪ نحاس |
الفولطية: |
400 فولت |
طلب: |
توربينات الرياح ، التوربينات المائية |
تثبيت: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
25kw 500rpm 400V 50Hz مولد متزامن مغناطيسي دائم
رسم المنتج
المقياس التقني
لا. | معامل | الوحدات | بيانات |
1 | تصنيف انتاج الطاقة | كيلوواط | 25 |
2 | تصنيف سريع | دورة في الدقيقة | 500 |
3 | جهد الخرج المقدر | بطالة | 400 |
4 | التصنيف الحالي | أ | 38 |
5 | تردد مصنف | هرتز | 50 |
6 | أعمدة | 12 | |
7 | الكفاءة في السرعة المقدرة | ٪ | > 94.5 |
8 | نوع اللف | Y0 | |
9 | مقاومة العزل | م | 20 |
10 | عازلة | فصل | ح |
11 | تصنيف عزم الدوران | نانومتر | 505 |
12 | بدء عزم الدوران | نانومتر | < 10 |
13 | ارتفاع درجة الحرارة | درجة مئوية | 90 |
14 | الأعلى.درجة حرارة العمل | درجة مئوية | 130 |
15 | قطر المولد | مم | انظر الرسم |
16 | قطر رمح | مم | انظر الرسم |
17 | مواد الإسكان | صب الحديد | |
18 | مادة رمح | فُولاَذ | |
19 | تحمل | SKF | |
20 | وزن | كلغ | 240 |
صور مفصلة
مولد المغناطيس الدائم هو جهاز يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية.في هذا الجهاز ، تم استبدال اللفات الدوارة بمغناطيس دائم.تُستخدم مولدات المغناطيس الدائم في الغالب في التطبيقات الصناعية مثل التوربينات والمحركات لإنتاج الطاقة الكهربائية التجارية ، ومولد المغناطيس الدائم هو مصدر بديل للطاقة وله فوائد متعددة تجعله جهازًا رائعًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات السكنية والتجارية والصناعية .
الهيكل
يتكون مولد المغناطيس الدائم بشكل أساسي من الدوار والغطاء الطرفي والجزء الثابت.هيكل الجزء الثابت مشابه جدًا لهيكل المولد العادي.يتمثل الاختلاف الأكبر بين هيكل الدوار والمولد في وجود جودة عالية وفقًا لموضع المغناطيس الدائم على الدوار ، عادةً ما يتم تقسيم مولد المغناطيس الدائم إلى هيكل دوار السطح وهيكل دوار مدمج .
مبدأ العمل
يستخدم مولد المغناطيس الدائم مبدأ الحث الكهرومغناطيسي حيث يقطع السلك خط المجال المغناطيسي لتحفيز جهد كهربائي ويحول الطاقة الميكانيكية للمحرك الرئيسي إلى خرج طاقة كهربائية.يتكون من جزأين ، الجزء الثابت والدوار.الجزء الثابت هو المحرك الذي يولد الكهرباء والدوار هو القطب المغناطيسي.يتكون الجزء الثابت من قلب حديد المحرك ، وملف ثلاثي الأطوار يتم تفريغه بشكل موحد ، وقاعدة الماكينة ، وغطاء طرفي.
عادة ما يكون الجزء المتحرك من نوع القطب المخفي ، والذي يتألف من ملف مثير ، قلب ورمح حديدي ، حلقة حماية ، حلقة مركزية ، وما إلى ذلك.
يتم تغذية ملف الإثارة للدوار بتيار مستمر لتوليد مجال مغناطيسي قريب من التوزيع الجيبي (يسمى المجال المغناطيسي الدوار) ، ويتقاطع تدفق الإثارة الفعال مع ملف المحرك الثابت.عندما يدور الدوار ، يدور الحقل المغناطيسي للدور معًا.في كل مرة يتم إجراء ثورة ، تقطع خطوط القوة المغناطيسية كل ملف طور للجزء الثابت بالتتابع ، ويتم إحداث جهد تيار متردد ثلاثي الطور في لف الجزء الثابت ثلاثي الطور.
عندما يتم تشغيل مولد pm بحمل متماثل ، يتم توليف تيار المحرك ثلاثي الأطوار لتوليد مجال مغناطيسي دوار بسرعة متزامنة.يتفاعل حقلا الجزء الثابت والدوار لتوليد عزم دوران الكبح.يتغلب العزم الميكانيكي المدخل من التوربين على عزم الكبح ويعمل.
سمات
① يحتوي المولد على العديد من الأعمدة التي تعمل على تحسين التردد والكفاءة وتوفير تكلفة المقومات والمحولات.
② يستخدم تحليل العناصر المحدودة عند تصميم المولد ، الهيكل المضغوط.عزم دوران منخفض لبدء التشغيل ، يحل مشكلة بدء تشغيل الرياح الصغيرة ، ويحسن استخدام طاقة الرياح.
③ اترك أداة زيادة التروس ، وحسِّن موثوقية وكفاءة المولد ، وقلل من كمية الصيانة.
④ عزل من فئة H ، تشريب بالضغط الفراغي.
⑤ لها العديد من الهياكل مثل المحور الرأسي والمحور الأفقي والدوار الداخلي والدوار الخارجي ونوع اللوحة.
⑥ دوارات قوية ، يمكن للمولد أن يحقق سرعة عالية.
⑦ صغيرة الحجم وخفيفة الوزن وكثافة طاقة عالية ومناسبة للحالات الخاصة.
⑧ تشغيل الكفاءة في جميع أنحاء نطاق السرعة الكامل ، والكفاءة العالية.
⑨ استخدم محامل زيتية مستوردة عالية السرعة ، ولا تحتاج إلى صيانة ، وموثوقية عالية.
من خلال مطابقة قوة وسرعة المولد مع طاقة توربينات الرياح ، يصبح نظام الطاقة أكثر كفاءة.ليست هناك حاجة إلى علب تروس ، وكفاءة المولد تتجاوز 90٪.
2. توفر المولدات المتغيرة السرعة حلاً للصناعة المائية.
زيادة الكفاءة من تكنولوجيا السرعة المتغيرة يمكن أن تجعل العديد من المواقع المائية الصغيرة ذات جدوى اقتصادية للتطوير.
1. كفاءة أعلى: مولدات المغناطيس الدائم (PMGs) أكثر كفاءة من المولدات التقليدية لأنها تحتوي على أجزاء متحركة أقل ومصممة للعمل بسرعات أعلى.ينتج عن هذا كفاءة أعلى في تحويل الطاقة ، مما يترجم إلى إنتاج طاقة أكبر.
2. تكاليف صيانة أقل: تتطلب مجموعات PMG صيانة أقل مقارنة بالمولدات التقليدية حيث تحتوي على أجزاء متحركة أقل.وهذا يقلل من الحاجة إلى عمليات الإصلاح والاستبدال المتكررة ، مما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف.
3. وقت بدء أسرع: تتمتع مجموعات PMG بأوقات بدء تشغيل أسرع مقارنة بالمولدات التقليدية لأنها لا تتطلب مصدر طاقة خارجي لبدء التشغيل.هذا مفيد بشكل خاص في حالات الطوارئ حيث تحتاج إلى استعادة الطاقة بسرعة.
4. بصمة أصغر: تعد PMGs بشكل عام أصغر وأكثر إحكاما مقارنة بالمولدات التقليدية ، مما يجعلها مثالية للتركيبات في المناطق ذات المساحة المحدودة.
5. المتانة: PMGs شديدة التحمل ويمكن أن تتحمل الظروف البيئية القاسية ، مما يجعلها مثالية للاستخدام في المواقع البعيدة.
6. مستويات ضوضاء أقل: تنتج PMGs ضوضاء أقل مقارنة بالمولدات التقليدية ، مما يجعلها مثالية للتركيبات في المناطق الحضرية أو المناطق ذات القيود على الضوضاء.
7. كثافة طاقة أعلى: تتمتع مجموعات PMG بكثافة طاقة أعلى مقارنة بالمولدات التقليدية ، مما يعني أنها يمكن أن تنتج طاقة أكبر في مساحة أصغر.هذا يجعلها مثالية للاستخدام في محطات الطاقة الصغيرة.
أظهرت تقنية مولد المغناطيس الدائم إمكانات كبيرة كمصدر موثوق وفعال للطاقة المتجددة.مع تزايد الطلب على الطاقة النظيفة ، من المتوقع أن تستمر هذه التكنولوجيا في الازدياد في شعبيتها وأن يتم تبنيها على نطاق أوسع.
من المرجح أن تؤدي التطورات في علم المواد وتقنيات التصنيع إلى تطوير مولدات مغناطيسية دائمة أكثر قوة وكفاءة.بالإضافة إلى ذلك ، فإن تكامل التقنيات الرقمية مثل أجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم سيمكن من مراقبة وتحسين أداء المولدات بشكل أفضل.