プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: ENNENG
証明: CE
モデル番号: PMG
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: USD 1000-5000/set
パッケージの詳細: 耐航性のあるパッキング
受渡し時間: 15-120日
支払条件: L/C、T/T
供給の能力: 20000セット/年
名前: |
永久マグネット交流発電機 |
現在のタイプ: |
AC |
出力領域: |
5-2000kw |
保護等級: |
IP54 IP55 |
ブランドの忍耐: |
SKF |
冷却方法: |
冷却される自然 |
絶縁材のクラス: |
H |
効率: |
93% |
電圧: |
400v |
材料: |
希土類NdFeB |
名前: |
永久マグネット交流発電機 |
現在のタイプ: |
AC |
出力領域: |
5-2000kw |
保護等級: |
IP54 IP55 |
ブランドの忍耐: |
SKF |
冷却方法: |
冷却される自然 |
絶縁材のクラス: |
H |
効率: |
93% |
電圧: |
400v |
材料: |
希土類NdFeB |
300kw 30rpm 420V 50Hz IP68の希土類NdFeBの永久マグネット交流発電機
プロダクト デッサン
技術的な変数
いいえ。 | 変数 | 単位 | データ |
1 | 評価される出力電力 | KW | 300 |
2 | 定格速度 | RPM | 30 |
3 | 定格出力の電圧 | VAC | 420 |
4 | 評価される流れ | 430 | |
5 | 頻度 | Hz | 16 |
6 | ポーランド人 | 64 | |
7 | 定格速度の効率 | >94.4% | |
8 | 巻くタイプ | Y | |
9 | 絶縁抵抗 | 80 MΩ | |
10 | 絶縁材 | Hのクラス | |
11 | 評価されるトルク | Nm | 1037600 |
12 | 開始のトルク | Nm | <1800 |
13 | 温度の上昇 | °C | 90 |
14 | 最高の働く温度 | °C | 130 |
15 | 発電機の直径 | mm | 引くことを見ること |
16 | シャフトの直径 | mm | 引くことを見ること |
17 | シャフト材料 | 良質の炭素鋼 | |
18 | 軸受け | SKF | |
19 | 重量 | Kg | 11000 |
20 | 設計寿命 | 年 | 20 |
詳しい映像
永久マグネット発電機は回転シャフトの力学的エネルギーからの電力を発生させる電気機械である。発電機は永久的な磁石を含んでいる、および巻上げを含んでいる固定子成っている回転子から。回転子が回るとき、永久的な磁石の磁界は負荷に移る固定子の巻上げの電流を引き起こす。発電機は永久的な磁石が磁気エネルギーの連続的なもとを提供するので外部電力ソースが磁界を作成するように要求しない。永久マグネット発電機は非常に能率的、信頼できるので、再生可能エネルギーの適用で一般的、風力および水力発電所のようなである。
構造
永久マグネット発電機は回転子、端カバーおよび固定子で主に構成される。固定子の構造は通常の交流発電機のそれに非常に類似している。回転子の構造と交流発電機の最も大きい違いは、永久マグネット発電機分けられる回転子の永久マグネットの位置に従って良質があることである通常表面の回転子の構造および作り付けの回転子の構造に。
働き主義
永久マグネット発電機は電気潜在性を引き起こすためにワイヤーが磁界ラインを切る使用し、電気エネルギーの出力に索引車の力学的エネルギーを変えるそれで電磁誘導の原則を。それは2部、固定子および回転子から成っている。固定子は電気を発生させ、回転子が磁極の電機子である。固定子は電機子鉄心、均一に排出された三相巻上げ、機械基盤および端カバーで構成される。
回転子は通常刺激巻上げ、鉄心およびシャフトで構成される隠された棒のタイプ、監視リング、中心リング、等である。
回転子の刺激巻上げは現在のDCと正弦配分の近くの磁界を発生させるために(回転子を磁界と呼んだ)与えられ、有効な刺激変化は静止した電機子巻上げと横断する。回転子が回るとき、回転子の磁界はそれとともに回る。回転がなされる度に、切口磁気電気力線固定子の各段階の巻くこと順に、および三相AC潜在性は三相固定子の巻上げで引き起こされる。
pmの発電機が対称の負荷と動いているとき同期速度の回転磁界を発生させるために、三相電機子流れは総合する。固定子および回転子分野はブレーキがかかるトルクを発生させるために相互に作用している。タービンからの機械トルクの入力はブレーキがかかるトルクおよび仕事を克服する。
特徴
①発電機は頻度および効率を改善する多くの棒を備えていて、整流器およびインバーターの費用を救う。
②有限な要素分析は発電機、密集した構造を設計するとき使用される。低い起動のトルクは、風カエネルギーの利用を改善する小さい風の開始の問題を解決する。
③ギヤincreaserを省きなさい、発電機の信頼性そして効率を改善し、維持の量を下げなさい。
④Hのクラスの絶縁材、真空圧力受胎。
⑤縦の軸線、横の軸線、内部回転子、外的な回転子および版のタイプのような多くの構造を持ちなさい。
⑥強い回転子は、発電機高速を達成できる。
⑦特別な状態のために適した小型、軽量、高エネルギー密度。
⑧全速度範囲中の効率、高性能を動かしなさい。
⑨輸入された高速オイル含まれていた軸受け、手入れ不要、および高い信頼性を使用しなさい。
風力のそれへ発電機の力そして速度に一致させることによって、パワー系統はより有効になる。変速機は必要ではないし、交流発電機の効率は90%を超過する。
2. 可変的な速度の発電機はハイドロ企業に解決を提供する。
可変的な速度の技術からの高められた効率はもっとたくさんの小さいハイドロ場所を成長すること経済的に実行可能にさせることができる。
風のタービン・ジェネレーターを維持する重要性:
風力は分野に置かれなければなり作動条件は非常に粗い。風力の信頼性を改善しが、風力の耐用年数を延長して、定期整備は非常に重要である。風力の生成の経験を交換するとき、外国のベテランの専門家は一度風力の焦点が維持であると、ない修理言った。風力の寿命は維持の質によって決まる。風力の維持は複雑ではない。
維持管理の人員は冷たく、暑さの高さで働ける風力の技術の基本的な知識があるそして必要がある。同時に、設備保全の人員は現地で扱う重要な失敗および機能を直々に分析し、判断する機能がなければなり小修理をその場で遂行すぐにできる。従って、設備保全の人員は風力の構造をよく知られるそしてインストール プロセスの間に作動中そして維持の訓練課程加わるべきである。次の維持の手段は参照のために利用できる:
(1)デッサンに従って、注意深く学び、それらを実行することができる関連した人員がように製造業者によって提供される材料および指示は詳しい「風力維持管理の規則」を準備する。
(2)風力の生成の基本原則を、風力の性能を本格的な研究、方法を始め、停止することに堪能であるために理解しなさい。
(3)規則的にイデオロギーの教育を責任感およびスタッフのプロ精神を培うために遂行するため。
(4)発電機セットの事故は注意深く記録されるべきである理由は分析され経験は絶えず集まるべきである。
上記のポイントはあなたの細心の注意を必要とする。まだ風力についての詳細を知っていれば、会社のウェブサイトへの注意、私達はそれを規則的に更新する!