Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: ENNENG
Certificação: CE
Número do modelo: PMG
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: USD 1000-5000/set
Detalhes da embalagem: Embalagem em condições de navegar
Tempo de entrega: 15-120 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 20000 grupos/ano
Nome: |
Gerador sincronizado de ímã permanente ecológico de alta eficiência |
Tipo atual: |
C.A. |
Escala de poder: |
5-2000kw |
Grau de protecção: |
IP54 IP55 |
Material de enrolamento: |
100% de cobre |
Aplicação: |
Turbina eólica, hidro turbina |
Instalação: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
Voltagem: |
400V |
Frequência: |
50 Hz |
Nome: |
Gerador sincronizado de ímã permanente ecológico de alta eficiência |
Tipo atual: |
C.A. |
Escala de poder: |
5-2000kw |
Grau de protecção: |
IP54 IP55 |
Material de enrolamento: |
100% de cobre |
Aplicação: |
Turbina eólica, hidro turbina |
Instalação: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
Voltagem: |
400V |
Frequência: |
50 Hz |
Gerador sincronizado de ímã permanente ecológico de alta eficiência
Desenho do produto
Parâmetro técnico
- Não, não. | Parâmetro | Unidades | Dados |
1 | Potência de saída nominal | KW | 20 |
2 | Velocidade | RPM | 250 |
3 | Tensão de saída nominal | VAC | 400 |
4 | Corrente nominal | A | 29 |
5 | Frequência | Hz | 50 |
6 | Polonês | 24 | |
7 | Eficiência à velocidade nominal | > 93,6% | |
8 | Tipo de enrolamento | Y | |
9 | Isolamento | Classe H | |
10 | Torque nominal | Nm | 825 |
11 | Torque de arranque | Nm | < 15 |
12 | Aumento da temperatura | °C | 90 |
13 | Rolamentos | SKF | |
14 | Peso | Quilos | 340 |
Imagens detalhadas
Um gerador de ímãs permanentes (PMG) é um gerador elétrico que usa ímãs permanentes para criar um campo magnético.O campo magnético é usado para induzir uma tensão em uma bobina de fio que está ligada ao geradorEsta tensão é então utilizada para alimentar dispositivos elétricos ou para armazenar energia em baterias.
A estrutura
O projeto de um PMG é relativamente simples. Ele consiste em um rotor, um estator e ímãs permanentes.O estator é um componente estacionário que envolve o rotor e contém as bobinas de fioQuando o rotor gira, o campo magnético criado pelos ímãs permanentes atravessa as bobinas de fio no estator, induzindo uma tensão.
Princípio de funcionamento
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 outputO estator é a armadura que gera a eletricidade e o rotor é o pólo magnético.com uma tensão de ar condicionado superior a 80 V,, base da máquina e cobertura final.
O rotor é geralmente um tipo de pólo oculto, que é composto de enrolamento de excitação, núcleo e eixo de ferro, anel de proteção, anel central e assim por diante.
O enrolamento de excitação do rotor é alimentado com corrente contínua para gerar um campo magnético próximo da distribuição sinusoidal (chamado de campo magnético do rotor),e o seu fluxo de excitação efetiva intersecta com o enrolamento da armadura estacionáriaQuando o rotor gira, o campo magnético do rotor gira junto com ele.e um potencial AC de três fases é induzido na bobina do estator de três fases.
Quando o gerador de PM está a funcionar com uma carga simétrica, a corrente da armadura de três fases sintetiza para gerar um campo magnético rotativo com velocidade síncrona.Os campos do estator e do rotor interagem para gerar binário de travagemO binário mecânico de entrada da turbina supera o binário de travagem e funciona.
- Maior eficiência - Geradores de ímãs permanentes tendem a ser mais eficientes do que geradores de rotor de enrolamento, uma vez que não desperdiçam energia energizando eletromagnéticos no rotor.Isso significa que eles podem converter uma maior porcentagem de energia mecânica em energia elétrica.
- Dimensões compactas - Os ímãs permanentes permitem que o gerador produza um campo magnético forte sem ímãs eletromagnéticos pesados.
- Design simples - Sem eletromagnéticos para energizar, o projeto de um gerador de ímã permanente é mais simples do que um gerador de rotor de ferida.
- Maior densidade de potência - O forte campo magnético permite que os geradores de ímãs permanentes produzam mais potência a partir de um tamanho de pacote menor em comparação com os projetos de rotores de enrolamento.
- Menor manutenção - Uma vez que não dependem de anéis de deslizamento e escovas para energizar o rotor, os geradores de ímãs permanentes não têm comutador ou engrenagem de escova que requerem manutenção periódica.
- Saída suave - O campo magnético consistente resulta em uma saída elétrica mais suave e de ondulação menor em comparação com os projetos de rotores de ferida de campo variável.
- Utilizados em energias renováveis - Os geradores de ímãs permanentes são comumente utilizados em turbinas eólicas e centrais hidroeléctricas devido à sua elevada eficiência,necessidades de manutenção reduzidas e adequação à operação remota.
- Design robusto - A falta de escovas e comutadores torna os geradores de ímãs permanentes mais resistentes a fatores ambientais como sujeira, poeira ou vibrações.
- Materiais - Os ímãs de terras raras como o neodímio, o ferro e o boro são comumente utilizados devido às suas propriedades magnéticas muito fortes.
- Excitação - Ao contrário dos geradores de campo de ferida, os PMG não requerem nenhuma fonte de energia externa para energizar as bobinas do rotor.
- Construção - Os ímãs podem ser incorporados em ranhuras no interior do rotor ou fixados à sua superfície.
- Intervalos de velocidade - Mais eficaz a velocidades médias a altas, dependendo da contagem de polos.
- Regulação de carga - A saída varia ligeiramente com a carga, uma vez que a intensidade do campo é constante.
- Dimensão - A potência de saída depende do volume do ímã, do tamanho do espaço de ar, dos diâmetros do rotor/estator e do número de polos/design da forma.
- Custo - Os ímãs de terras raras aumentam o custo dos materiais, mas os pacotes de PMG podem ser 30-50% mais baratos do que as unidades de rotor de enrolamento equivalentes devido à simplicidade.
Classificação do gerador de ímã permanente:
Os geradores de ímãs permanentes (PMGs) podem ser classificados com base em vários fatores, como o tipo de ímã, a aplicação, o número de fases e a potência nominal.Aqui estão algumas classificações comuns de geradores de ímã permanente:
Baseado no tipo de ímã: a. Ímã de ferrite PMG: Estes geradores usam ímãs de ferrite, que são menos caros e têm uma força magnética menor do que os ímãs de terras raras. b. Ímã de terras raras PMG:Estes geradores usam ímãs de neodímio ou samário-cobalto, que são mais caros, mas têm uma maior resistência magnética do que os ímãs de ferrite.
Baseado na aplicação: a. PMG para turbinas eólicas: Estes geradores são concebidos para utilização em turbinas eólicas e são tipicamente utilizados em aplicações de pequena escala ou fora da rede. b. PMG hidroelétrico:Estes geradores são concebidos para utilização em centrais hidroeléctricas e são tipicamente utilizados em aplicações de grande escala..
Com base no número de fases: a. PMG monofásico: Estes geradores têm uma única fase de saída e são utilizados em aplicações de baixa potência. b. PMG trifásico:Estes geradores têm três fases de saída e são utilizados em aplicações de alta potência.
Baseado na potência nominal: a. PMG de baixa potência: Estes geradores têm uma potência nominal de até alguns quilowatts e são utilizados em aplicações de pequena escala. b. PMG de alta potência:Estes geradores têm uma potência nominal de vários megawatts e são utilizados em aplicações de grande escala, tais como turbinas eólicas e centrais hidroeléctricas.
Estas são algumas classificações comuns de geradores de ímãs permanentes, mas pode haver outras maneiras de classificá-los com base em parâmetros específicos.