Wyślij wiadomość
QINGDAO ENNENG MOTOR CO.,LTD.
produkty
produkty
Dom > produkty > Energooszczędny silnik > Niski poziom hałasu 3-fazowy silnik o zmiennej prędkości Energooszczędny silnik z magnesami ziem rzadkich ODM

Niski poziom hałasu 3-fazowy silnik o zmiennej prędkości Energooszczędny silnik z magnesami ziem rzadkich ODM

Szczegóły Produktu

Miejsce pochodzenia: Chiny

Nazwa handlowa: ENNENG

Orzecznictwo: CE,UL

Numer modelu: PMM

Warunki płatności i wysyłki

Minimalne zamówienie: 1 zestaw

Cena: USD 500-5000/set

Szczegóły pakowania: Zdatne do żeglugi opakowanie

Czas dostawy: 15-120 dni

Zasady płatności: L/C, T/T

Możliwość Supply: 20000 zestawów / rok

Uzyskaj najlepszą cenę
Podkreślić:

Niskoszumowy 3-fazowy silnik o zmiennej prędkości

,

3-fazowy silnik o zmiennej prędkości ODM

,

silnik z magnesami ziem rzadkich ODM

Nazwa:
Energooszczędny, cichy, bezpaliwowy, trójfazowy silnik PMSM do montażu powierzchniowego
Aktualny:
AC
Materiał:
NdFeB ziem rzadkich
Zakres mocy:
5,5-3000kw
Chłodzenie:
IC411
Praca:
ODM, OEM
Poziom ochrony:
IP55
Prędkość znamionowa (r/min):
300036001000
Kolor:
Niebieski, szary itp.
Faza:
3-fazowy
Nazwa:
Energooszczędny, cichy, bezpaliwowy, trójfazowy silnik PMSM do montażu powierzchniowego
Aktualny:
AC
Materiał:
NdFeB ziem rzadkich
Zakres mocy:
5,5-3000kw
Chłodzenie:
IC411
Praca:
ODM, OEM
Poziom ochrony:
IP55
Prędkość znamionowa (r/min):
300036001000
Kolor:
Niebieski, szary itp.
Faza:
3-fazowy
Niski poziom hałasu 3-fazowy silnik o zmiennej prędkości Energooszczędny silnik z magnesami ziem rzadkich ODM

Energooszczędny, cichy, bezpaliwowy trójfazowy silnik PMSM do montażu powierzchniowego

Normy efektywności energetycznej
zgodne z klasą GB30253-1
Tryb pracy
S1
Wysokość
poniżej 1000m
Temperatura otoczenia
-15~+40℃
Wymiary instalacji
zgodne z normą IEC
Tryb sterowania
sterowanie wektorowe o zmiennej częstotliwości
Zakres mocy
5,5〜3000kw
Typ instalacji
IMB3 IMB5 IMB35
Sposób chłodzenia
IC411 lub IC416
Wydajność znamionowa
50,75,125,150 Hz (dostosowane do wymagań)
Klasa izolacji
F(H)
Części opcjonalne
Enkoder, transformator spiralny, PTC, PT100
Stopień ochrony
IP54 (konfigurowalny IP23)
Typ okablowania
skrzynka przyłączeniowa (wtyczka lotnicza może być dostosowana do wymagań)
Instalacja
IMB3 IMB5 IMB35
Napięcie znamionowe
380 V ± 10%,660 V ± 10%

Wymagane środowisko
poniżej 1000m n.p.m
temperatura -15〜45°C
wilgotność względna poniżej 90%
 

 
Szczegółowe zdjęcia
Niski poziom hałasu 3-fazowy silnik o zmiennej prędkości Energooszczędny silnik z magnesami ziem rzadkich ODM 0

 

Charakterystyka i zalety silników z magnesami trwałymi

Niski poziom hałasu 3-fazowy silnik o zmiennej prędkości Energooszczędny silnik z magnesami ziem rzadkich ODM 1

Silnik ze źródła wzbudzenia można podzielić na dwie kategorie: silnik z magnesami trwałymi i silnik z wzbudzeniem elektrycznym.Silnik z magnesami trwałymi to silnik elektryczny, który wytwarza pole magnetyczne wzbudzenia z magnesu stałego.Najszerzej stosowane trójfazowe silniki asynchroniczne w przemyśle i zastosowaniach cywilnych, takie jak seria Y, seria Y2, seria YE2, seria YX3, seria YB, seria YB2 itp. Wszystkie należą do silników wzbudzenia elektrycznego.Produkty ENNENG Motor to ultrawydajne silniki synchroniczne z magnesami trwałymi.

 

W porównaniu z tradycyjnymi silnikami wzbudzenia elektrycznego, silniki z magnesami trwałymi, zwłaszcza silniki z magnesami trwałymi ziem rzadkich, mają zalety prostej konstrukcji, niezawodnej pracy, niewielkich rozmiarów, lekkości, małych strat i wysokiej wydajności oraz elastycznego i różnorodnego kształtu i rozmiaru silnika.Zastosowanie jest niezwykle szerokie i obejmuje prawie wszystkie obszary lotnictwa, obrony narodowej, produkcji przemysłowej i rolniczej oraz życia codziennego.

 

Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi ma następujące cechy:

  • Sprawność znamionowa jest o 2% do 5% wyższa niż w przypadku zwykłych silników asynchronicznych;
  • Sprawność szybko rośnie wraz ze wzrostem obciążenia.Gdy obciążenie zmienia się w zakresie od 25% do 120%, zachowuje wysoką sprawność.Zakres pracy o wysokiej sprawności jest znacznie wyższy niż w przypadku zwykłych silników asynchronicznych.Małe obciążenie, zmienne obciążenie i pełne obciążenie mają znaczący wpływ na oszczędność energii;
  • Współczynniki mocy do 0,95 i więcej, nie jest wymagana kompensacja bierna;
  • Współczynnik mocy jest znacznie poprawiony.W porównaniu z silnikami asynchronicznymi prąd roboczy jest zmniejszony o ponad 10%.Dzięki zmniejszeniu prądu roboczego i strat systemowych można osiągnąć efekty oszczędności energii na poziomie około 1%.
  • Niski wzrost temperatury, wysoka gęstość mocy: 20 K niższy niż wzrost temperatury trójfazowego silnika asynchronicznego, wzrost temperatury projektowej jest taki sam i można go przekształcić w mniejszą objętość, oszczędzając bardziej efektywne materiały;
  • Wysoki moment rozruchowy i duża przeciążalność: zgodnie z wymaganiami można go zaprojektować z wysokim momentem rozruchowym (3-5 razy) i dużą przeciążalnością;
  • Zastosowano system sterowania prędkością o zmiennej częstotliwości, który jest lepszy w odpowiedzi dynamicznej i lepszy niż w silnikach asynchronicznych.
  • Wymiary montażowe są takie same, jak obecnie szeroko stosowane silniki asynchroniczne, a konstrukcja i wybór są bardzo wygodne.
  • Ze względu na wzrost współczynnika mocy wizualna moc transformatora systemu zasilania jest znacznie zmniejszona, co poprawia wydajność zasilania transformatora, a także może znacznie obniżyć koszt kabla systemowego (nowy projekt);
  • Po zbudowaniu nowego projektu wszystkie układy napędowe wykorzystują silniki synchroniczne z magnesami trwałymi, inwestycja w projekt jest zasadniczo taka sama jak w przypadku silników asynchronicznych, a projekt może nadal uzyskiwać korzyści w zakresie oszczędności energii po uruchomieniu projektu;

W ogólnym sektorze przemysłowym, zastępując niskonapięciowe (380/660/1140V) wysokowydajne silniki asynchroniczne, system oszczędza od 5% do 30% energii, a wysokonapięciowe (6kV/10kV) wysokosprawne silniki asynchroniczne , system oszczędza od 2% do 10%.

 

Aplikacja:

Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi można łączyć z przetwornicami częstotliwości, tworząc najlepszy bezstopniowy system kontroli prędkości w otwartej pętli, który jest szeroko stosowany w urządzeniach do kontroli prędkości w przemyśle petrochemicznym, włókien chemicznych, tekstyliach, maszynach, elektronice, szkle, guma, opakowaniowy, poligraficzny, papierniczy, poligraficzny i farbiarski, metalurgiczny i inne gałęzie przemysłu.

Niski poziom hałasu 3-fazowy silnik o zmiennej prędkości Energooszczędny silnik z magnesami ziem rzadkich ODM 2

Struktura obwodu magnetycznego wirnika silnika synchronicznego z magnesami trwałymi jest inna, więc charakterystyka działania i układ sterowania silnika są również różne.Zgodnie z różnymi pozycjami magnesów trwałych na wirniku, silniki synchroniczne z magnesami trwałymi można podzielić głównie na typ powierzchni i typ wnętrza.W powierzchniowym silniku synchronicznym z magnesami trwałymi magnesy trwałe mają zwykle kształt płytek i są umieszczone na zewnętrznej powierzchni rdzenia wirnika.Ważną cechą tego silnika jest to, że główne indukcyjności osi prostej i ortogonalnej są sobie równe;wewnętrzny magnes trwały znajduje się wewnątrz wirnika, a między zewnętrzną powierzchnią magnesu trwałego a wewnętrznym kołem rdzenia stojana znajduje się nabiegunnik wykonany z materiału ferromagnetycznego, który może chronić magnes trwały.Ważną cechą tego silnika z magnesami trwałymi jest to, że główne indukcyjności osi prostej i kwadraturowej nie są sobie równe.Dlatego wydajność tych dwóch silników jest inna.

Niski poziom hałasu 3-fazowy silnik o zmiennej prędkości Energooszczędny silnik z magnesami ziem rzadkich ODM 3

Niski poziom hałasu 3-fazowy silnik o zmiennej prędkości Energooszczędny silnik z magnesami ziem rzadkich ODM 4

I. Przegląd

Silnik jest wzbudzany magnesami stałymi ziem rzadkich, neodymowo-żelazowo-borowymi i jest dostarczany ze specjalną przetwornicą częstotliwości z magnesami trwałymi.Charakteryzuje się dużym momentem rozruchowym, szerokim zakresem prędkości, zwartą budową, niewielkimi rozmiarami, lekkością, niskim poziomem hałasu, wysokim współczynnikiem mocy i wysoką wydajnością.Jest to idealny wybór mocy dla wysokowydajnych i energooszczędnych sprężarek powietrza.Wymagania techniczne i parametry są następujące:

 

Prędkość znamionowa (r/min) 300036001000
Częstotliwość (Hz) 150 200 240
Zakres mocy (kW) 7,5 ~ 200
Rodzaj chłodzenia IC411 (chłodzenie z własnym wentylatorem), IC416

 

1. Silnik może pracować normalnie w następujących warunkach:

1.1 Temperatura otoczenia nie przekracza 40 ℃;

1.2 Wilgotność względna ≤90%;

1.3 Wysokość nie przekracza 1000m.

2. Napięcie znamionowe silnika wynosi 380 V, również zgodnie z wymaganiami użytkownika.

3. Referencyjny układ pracy silnika: S1.

4. Stopień izolacji: klasa F.

5. Stopień ochrony: IP55.

6. Budowa silnika i rodzaj instalacji: B3, B35.

7. Wylot silnika znajduje się na górze podstawy lub może być umieszczony po prawej lub lewej stronie podstawy, zgodnie z wymaganiami użytkownika.

8. Współczynnik serwisowy silnika: 1,15, 1,2 (lub zgodnie z umową techniczną).

II.Kontrola

1. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić wygląd silnika pod kątem uszkodzeń transportowych oraz sprawdzić zgodność parametrów z tabliczki znamionowej (moc, napięcie, prędkość obrotowa itp.) z zamówieniem.

2. Sprawdź, czy elementy mocujące silnika są luźne.

3. Obróć ręcznie wał silnika, aby sprawdzić, czy nie ma zakleszczenia.

III. Odziałanie i użytkowanie

1. Zanim silnik zostanie zasilony, potwierdź kierunek obrotów silnika i sprawdź, czy instalacja mechaniczna i połączenie elektryczne są bezpieczne i niezawodne.

2. Jeśli podczas pracy silnika wystąpią nietypowe hałasy lub wibracje, należy natychmiast przerwać pracę i odciąć zasilanie.Sprawdź silnik i sprężarkę, a po usunięciu usterek uruchom je ponownie.

3. Jeśli wzrost temperatury silnika okaże się nieprawidłowy podczas pracy, zatrzymaj silnik i natychmiast odetnij zasilanie, sprawdź silnik i sprężarkę, a następnie uruchom ponownie po rozwiązaniu problemu.

IV.Mutrzymanie

1. Regularną konserwację łożyska należy wykonywać ściśle według tabliczki znamionowej smarowania łożyska.Silnik należy ponownie napełnić smarem natychmiast po pracy przez około 2000 godzin, a przed uzupełnieniem należy dokładnie zidentyfikować markę smaru.Gdy okaże się, że łożysko jest przegrzane lub smar ulega degradacji podczas pracy, należy je wymienić na czas.Podczas wymiany należy usunąć stary smar, a łożysko oraz wewnętrzne i zewnętrzne komory olejowe łożyska należy oczyścić benzyną, a następnie dodać czysty smar tej samej marki.Silnik o prędkości 3000 obr./min i większej, ilość tankowania: wnęka łożyska jest wypełniona, ilość smaru dodanego do komory olejowej wewnętrznej pokrywy łożyska stanowi 1/2 komory olejowej, pozostała ilość tankowania silnika prędkości : wewnętrzna komora łożyska jest wypełniona, a komora olejowa wewnętrznej pokrywy łożyska jest wypełniona Ilość smaru zajmuje 2/3 komory olejowej.

2. Podczas wymiany łożyska należy użyć specjalnego narzędzia do demontażu łożyska, aby wyciągnąć łożysko z wału silnika, a siła demontażu nie może być przykładana bezpośrednio do wału silnika.Podczas instalowania nowego łożyska należy zastosować metodę gorącej tulei do montażu łożyska.Po podgrzaniu łożyska do temperatury 90°C tuleję łożyska należy umieścić w miejscu łożyska na wale.

 

Analiza zastosowania nowoczesnej technologii silników z magnesami trwałymi

 

1.Zastosowanie technologii elektromechanicznej z magnesami trwałymi na rynku AGD

Zastosowanie technologii silników z magnesami trwałymi na rynku urządzeń gospodarstwa domowego przejawia się w VCDDVD i komputerach.Obecnie stopniowo kształtował rozwój uprzemysłowienia i stopniowo rozszerzał się na wielofazowe napędy o zmiennej prędkości.Na przykład ludzie używają klimatyzatorów z inwerterem do wykorzystania nowoczesnej technologii silników z magnesami trwałymi w celu poprawy wydajności działania klimatyzatora, stopniowego zmniejszania głośności silnika klimatyzatora i minimalizowania hałasu powodowanego przez klimatyzator.

 

2.Zastosowanie technologii elektromechanicznej z magnesami trwałymi na rynku wind

System zmiennej prędkości silnika z magnesami trwałymi jest używany na rynku wind od prawie 10 lat.Na przykład, stosując wolnoobrotowy silnik z magnesami trwałymi ziem rzadkich jako maszynę trakcyjną windy, zastosowanie silnika z magnesami trwałymi z metali ziem rzadkich może zaoszczędzić 20% energii elektrycznej.Nowoczesne silniki z magnesami trwałymi są zwykle stosowane w układach napędowych o zmiennej prędkości z dużymi zmianami obciążenia i wymaganiami dotyczącymi regulacji dużych prędkości.

 

3.Zastosowanie technologii elektromechanicznej z magnesami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych

Wraz z rozwojem silników z magnesami trwałymi, silniki z magnesami trwałymi o dużym momencie obrotowym zostały dobrze rozwinięte, zwłaszcza pomyślne wprowadzenie na rynek silników o zmiennej częstotliwości z magnesami trwałymi dało nowe możliwości przedsiębiorstwom przemysłowym i wydobywczym.Ponieważ wyjściowy moment obrotowy silnika z magnesami trwałymi jest wystarczająco duży, użycie przekładni mechanicznej jest ograniczone, a prędkość jest kontrolowana.Może pracować z małymi prędkościami.W związku z tym eliminuje się zastosowanie sprzęgła płynowego, co pozwala zaoszczędzić na kosztach zakupu powiązanego sprzętu i konserwacji dwóch powyższych urządzeń, co zmniejsza ryzyko bezpieczeństwa, dlatego silnik o zmiennej częstotliwości z magnesami trwałymi jest bardzo popularny w wielu przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych .Dzięki funkcji regulacji prędkości o zmiennej częstotliwości zapewnia użytkownikom silną gwarancję poprawy wydajności produkcji i oszczędności energii elektrycznej.Dlatego nowoczesne silniki o zmiennej częstotliwości z magnesami trwałymi są niezbędnym wyborem dla przedsiębiorstw przemysłowych i wydobywczych w celu modernizacji ich wyposażenia w przyszłości.

 

Jak długa jest żywotność silników z magnesami trwałymi z metali ziem rzadkich?Czy nie zdegeneruje się po dłuższym czasie?
Żywotność silnika z magnesami trwałymi wynosi zwykle 15-20 lat.Żywotność silnika zależy głównie od konserwacji użytkownika!
Ponadto środowisko użytkowania silników z magnesami trwałymi oraz czynniki elektryczne, magnetyczne, termiczne, wibracje i inne czynniki, w których silnik jest używany, będą miały wpływ na żywotność silnika synchronicznego z magnesami trwałymi!


Ogólne ciało magnetyczne ma żywotność.Gdy używany jest pewien okres czasu, natura magnetyczna zostanie osłabiona, ale właściwości magnetyczne materiału z magnesem trwałym ravioli z borem będą się zmieniać w czasie.Tłumienie właściwości magnetycznych wynosi <3%.Istniejąca konstrukcja silnika i technologia sterowania elektrycznego mają niewielki wpływ na ogólną wydajność silnika.