Wyślij wiadomość
QINGDAO ENNENG MOTOR CO.,LTD.
produkty
produkty
Dom > produkty > Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi > Silnik synchroniczny NdFeB IPM ziem rzadkich PMSM do certyfikatu UL pompy wentylatora

Silnik synchroniczny NdFeB IPM ziem rzadkich PMSM do certyfikatu UL pompy wentylatora

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:

Silnik synchroniczny IPM

,

IPM PMSM

,

silnik z magnesami ziem rzadkich UL

Nazwa:
IPMSM
Aktualny:
AC
Materiał:
NdFeB ziem rzadkich
Klasa izolacji:
F(H)
Stopień ochrony:
IP54 (konfigurowalny IP23)
Normy efektywności energetycznej:
IE5
tryb sterowania:
Sterowanie wektorowe o zmiennej częstotliwości
temperatura:
-15~+40℃
Nazwa:
IPMSM
Aktualny:
AC
Materiał:
NdFeB ziem rzadkich
Klasa izolacji:
F(H)
Stopień ochrony:
IP54 (konfigurowalny IP23)
Normy efektywności energetycznej:
IE5
tryb sterowania:
Sterowanie wektorowe o zmiennej częstotliwości
temperatura:
-15~+40℃
Silnik synchroniczny NdFeB IPM ziem rzadkich PMSM do certyfikatu UL pompy wentylatora

Szeroko stosowany silnik synchroniczny z magnesami trwałymi IPM do pompy wentylatora

Silnik synchroniczny NdFeB IPM ziem rzadkich PMSM do certyfikatu UL pompy wentylatora 0

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%

 

Co to jest silnik synchroniczny z magnesami trwałymi?

Silnik synchroniczny NdFeB IPM ziem rzadkich PMSM do certyfikatu UL pompy wentylatora 1

 

TheSILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESEM STAŁYMskłada się głównie ze stojana, wirnika, podwozia, przedniej i tylnej pokrywy, łożysk itp. Struktura stojana jest zasadniczo taka sama jak zwykłych silników asynchronicznych, a główna różnica między silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi a innymi rodzajami silnikami jest jego wirnik.

 

Materiał magnesu trwałego ze wstępnie namagnesowanym (naładowanym magnetycznie) magnesem na powierzchni lub wewnątrz magnesu stałego silnika zapewnia niezbędną szczelinę powietrzną pola magnetycznego dla silnika.Ta struktura wirnika może skutecznie zmniejszyć objętość silnika, zmniejszyć straty i poprawić wydajność.

 

Analiza zasady zalet technicznych silnika z magnesami trwałymi

 

Zasada działania silnika synchronicznego z magnesami trwałymi jest następująca: w uzwojeniu stojana silnika do prądu trójfazowego, po prądzie przekazującym, utworzy on wirujące pole magnetyczne dla uzwojenia stojana silnika.Ponieważ wirnik jest zainstalowany z magnesem trwałym, biegun magnetyczny magnesu trwałego jest zamocowany, zgodnie z zasadą biegunów magnetycznych tej samej fazy przyciągających różne odpychanie, wirujące pole magnetyczne generowane w stojanie będzie napędzać wirnik do obracania się, obrót prędkość wirnika jest równa prędkości obracającego się bieguna wytwarzanej w stojanie.

Silnik synchroniczny NdFeB IPM ziem rzadkich PMSM do certyfikatu UL pompy wentylatora 2

 

Dzięki zastosowaniu magnesów trwałych do wytwarzania pól magnetycznych proces wirnika jest dojrzały, niezawodny i elastyczny pod względem wielkości, a projektowana moc może wynosić od kilkudziesięciu watów do megawatów.Jednocześnie zwiększając lub zmniejszając liczbę par magnesów trwałych wirnika, łatwiej jest zmienić liczbę biegunów silnika, co powoduje poszerzenie zakresu prędkości obrotowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi.W przypadku wielobiegunowych wirników z magnesami trwałymi prędkość znamionowa może wynosić zaledwie jedną cyfrę, co jest trudne do osiągnięcia w przypadku zwykłych silników asynchronicznych.

Szczególnie w środowisku aplikacji o małej prędkości i dużej mocy, silnik synchroniczny z magnesami trwałymi może być napędzany bezpośrednio przez konstrukcję wielobiegunową przy niskiej prędkości, w porównaniu ze zwykłym silnikiem plus reduktor, można podkreślić zalety silnika synchronicznego z magnesami trwałymi .

Silnik synchroniczny NdFeB IPM ziem rzadkich PMSM do certyfikatu UL pompy wentylatora 3

 

Szczegółowe zdjęcia
Silnik synchroniczny NdFeB IPM ziem rzadkich PMSM do certyfikatu UL pompy wentylatora 4
 
 

Silniki z magnesami trwałymi a silniki indukcyjne

1. Silnik jest mały i lekki

W ostatnich latach, dzięki ciągłemu stosowaniu wysokowydajnych materiałów z magnesami trwałymi, gęstość mocy silników synchronicznych z magnesami trwałymi znacznie się poprawiła.Wyjściowy moment obrotowy silników synchronicznych z magnesami trwałymi przy tej samej objętości jest około 1,7 razy większy niż w przypadku silników indukcyjnych.

 

2. Szeroki zakres prędkości

Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi oparty na specjalnej konstrukcji może przyjąć strategię kontroli maksymalnego momentu obrotowego/prądu podczas pracy ze stałym momentem obrotowym i przyjąć strategię kontroli osłabienia pola podczas pracy ze stałą mocą, która może uzyskać dobrą charakterystykę działania regulacji prędkości i z powodzeniem osiągnąć ponad 5 razy zakres prędkości osłabiania pola.

 

3. Mały moment bezwładności, można uzyskać duże przyspieszenie i dobrą dynamikę

 

4. Duża przeciążalność

Wirnik silnika synchronicznego z magnesami trwałymi nie ma poślizgu.Gdy przeprowadzana jest sztywna obróbka, nie będzie żadnych nieprawidłowości w przetwarzaniu efektu powierzchni spowodowanych wahaniami prędkości.

 

Zastosowania silnika synchronicznego z magnesami trwałymi
Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi mają zalety prostej konstrukcji, niewielkich rozmiarów, wysokiej wydajności i wysokiego współczynnika mocy.Jest szeroko stosowany w przemyśle metalurgicznym (zakłady żelaza i spiekalnia itp.), przemyśle ceramicznym (młyn kulowy), przemyśle gumowym (mikser wewnętrzny), przemyśle naftowym (jednostka pompująca), przemyśle włókienniczym (maszyna do podwójnego skręcania, rama przędzalnicza ) i inne gałęzie przemysłu w silnikach średniego i niskiego napięcia.

Silnik synchroniczny NdFeB IPM ziem rzadkich PMSM do certyfikatu UL pompy wentylatora 5

 

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.

 

Dlaczego warto wybrać silniki prądu przemiennego z magnesami trwałymi?

 

Silniki prądu przemiennego z magnesami trwałymi (PMAC) oferują kilka zalet w porównaniu z innymi typami silników, w tym:

 

Wysoka wydajność: Silniki PMAC są bardzo wydajne ze względu na brak strat miedzianych wirnika i zmniejszone straty uzwojenia.Mogą osiągnąć sprawność do 97%, co skutkuje znaczną oszczędnością energii.

 

Wysoka gęstość mocy: Silniki PMAC mają wyższą gęstość mocy w porównaniu z innymi typami silników, co oznacza, że ​​mogą wytwarzać więcej mocy na jednostkę wielkości i wagi.Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona.

 

Wysoka gęstość momentu obrotowego: Silniki PMAC mają wysoką gęstość momentu obrotowego, co oznacza, że ​​mogą wytwarzać większy moment obrotowy na jednostkę wielkości i wagi.Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowań, w których wymagany jest wysoki moment obrotowy.

 

Ograniczona konserwacja: ponieważ silniki PMAC nie mają szczotek, wymagają mniej konserwacji i mają dłuższą żywotność niż inne typy silników.

 

Ulepszona kontrola: Silniki PMAC mają lepszą kontrolę prędkości i momentu obrotowego w porównaniu z innymi typami silników, co czyni je idealnymi do zastosowań, w których wymagana jest precyzyjna kontrola.

 

Jakie są najbardziej odpowiednie aplikacje?
PMAC pozwalają oszczędzać energię we wszystkich zastosowaniach silnikowych ze względu na ich doskonałą wydajność.Najlepsze zastosowania to silniki umieszczone w pomieszczeniach chłodniczych, ze względu na dodatkowe korzyści wynikające ze zmniejszonego obciążenia chłodniczego.Należy pamiętać, że silniki PMAC wymagają specjalnie wykonanych napędów o zmiennej częstotliwości (VFD).

 

Jakie są oszczędności?
Silniki PMAC mają o 15-20% mniej strat energii niż standardowe silniki indukcyjne o sprawności NEMA Premium.Zastąpienie tylko dwukonnego silnika indukcyjnego silnikiem PMAC w dużej chłodnicy przyniosłoby roczne oszczędności energii wynoszące około 400 kWh pomiędzy oszczędnościami energii i chłodzenia.Oszczędności będą wzrastać wraz z wielkością silnika.Oszczędności mogą być większe, jeśli silnik regularnie pracuje przy niższych obciążeniach, ponieważ PMAC są bardziej wydajne w takich warunkach niż inne silniki.

 

Jakie są korzyści pozaenergetyczne?
Niższa temperatura pracy silników PMAC zmniejsza potrzeby konserwacyjne i wydłuża żywotność sprzętu.Ich praca synchroniczna pozwala na lepszą kontrolę prędkości w stosunku do silników indukcyjnych.Wreszcie działają przy wyższych współczynnikach mocy.

 

Przyjazny dla środowiska: silniki PMAC są bardziej przyjazne dla środowiska niż inne typy silników, ponieważ wykorzystują metale ziem rzadkich, które są łatwiejsze do recyklingu i wytwarzają mniej odpadów w porównaniu z innymi typami silników.

 

Ogólnie rzecz biorąc, zalety silników PMAC sprawiają, że są one doskonałym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań, w tym pojazdów elektrycznych, maszyn przemysłowych i systemów energii odnawialnej.