logo
Wyślij wiadomość
QINGDAO ENNENG MOTOR CO.,LTD.
produkty
produkty
Dom > produkty > Silnik prądu przemiennego z magnesami trwałymi > 6-biegunowy magnes trwały silnika synchronicznego

6-biegunowy magnes trwały silnika synchronicznego

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:

6-biegunowy silnik synchroniczny 3-fazowy

,

6-biegunowy silnik synchroniczny z magnesem trwałym

Nazwa:
Silnik z magnesami trwałymi do dmuchawy powietrza
Aktualny:
AC
Materiał:
NdFeB ziem rzadkich
Zakres mocy:
5,5-3000kw
Instalacja:
IMB3 IMB5 IMB35
Faza:
3-fazowy
Polacy:
2,4,6,8,10
Napięcie:
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv
Klasa wydajności:
IE4, IE5
Funkcja:
Oszczędzanie energii Bezobsługowe
Nazwa:
Silnik z magnesami trwałymi do dmuchawy powietrza
Aktualny:
AC
Materiał:
NdFeB ziem rzadkich
Zakres mocy:
5,5-3000kw
Instalacja:
IMB3 IMB5 IMB35
Faza:
3-fazowy
Polacy:
2,4,6,8,10
Napięcie:
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv
Klasa wydajności:
IE4, IE5
Funkcja:
Oszczędzanie energii Bezobsługowe
6-biegunowy magnes trwały silnika synchronicznego

Energooszczędny bezobsługowy silnik prądu przemiennego z magnesami trwałymi do dmuchawy powietrza

 

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%

 

6-biegunowy magnes trwały silnika synchronicznego 0

 

Co to jest silnik synchroniczny z magnesami trwałymi?

 

SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESEM TRWAŁYM składa się głównie ze stojana, wirnika, podwozia, przedniej i tylnej pokrywy, łożysk itp. Struktura stojana jest zasadniczo taka sama jak w przypadku zwykłych silników asynchronicznych, a główna różnica między silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi silnik i inne rodzaje silników to 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.

 

Zasada działania silnika z magnesami trwałymi

 

Zasada działania silnika pmsm jest taka sama jak silnika synchronicznego.PMSM są obecnie szeroko stosowane i podobnie jak silniki indukcyjne mają powszechnie stosowane silniki prądu przemiennego.

 

Charakterystyki są następujące: podczas pracy w stanie ustalonym istnieje stała zależność między prędkością wirnika a częstotliwością sieci n=ns=60f/p, a ns nazywa się prędkością synchroniczną.

 

Jeśli częstotliwość sieci elektroenergetycznej jest stała, prędkość silnika synchronicznego jest stała w stanie ustalonym, niezależnie od wielkości obciążenia.

 

Praca jako generator jest najważniejszym trybem pracy silnika synchronicznego, a praca jako silnik to kolejny ważny tryb pracy silnika synchronicznego.

 

Współczynnik mocy silnika synchronicznego można regulować.W przypadkach, gdy regulacja prędkości nie jest wymagana, zastosowanie dużego silnika synchronicznego może poprawić wydajność pracy.

 

W ostatnich latach małe silniki synchroniczne były stosowane w silnikach asynchronicznych o zmiennej częstotliwości, zwanych również silnikami indukcyjnymi, które są silnikami prądu przemiennego, które generują moment elektromagnetyczny poprzez oddziaływanie wirującego pola magnetycznego szczeliny powietrznej i indukowanego prądu uzwojenia wirnika, tym samym zrealizowanie konwersji energii elektromechanicznej na energię mechaniczną.

 

Szczegółowe zdjęcia
 
6-biegunowy magnes trwały silnika synchronicznego 1

Zalety silników PMSM:

Wysoka wydajność
Jest to szczególnie prawdziwe przy niższych prędkościach.Silnik z magnesami trwałymi nie wymaga dostarczania prądu do jego wirnika w celu wytworzenia pola wirnika, co eliminuje prawie całkowicie straty wirnika.W porównaniu z silnikami indukcyjnymi lub reluktancyjnymi wymaga również mniejszych prądów na stojanie i ma większy współczynnik mocy, co prowadzi do mniejszych prądów znamionowych sterownika i zwiększa ogólną wydajność układu napędowego.

Jazda z niższymi prędkościami przy wyższej wydajności niż silnik indukcyjny może wyeliminować wymóg przekładni redukującej prędkość, usuwając złożoność układu mechanicznego.

 

Stały moment obrotowy
Ten typ silnika może generować stały moment obrotowy i utrzymywać pełny moment obrotowy przy niskich prędkościach.

 

Rozmiar
Mniejszy rozmiar, mniejsza waga i mniejsza cewka zapewniają wyższą gęstość mocy.

 

Ekonomiczny
Brak szczotek zmniejsza koszty konserwacji.

 

Minimalne ciepło
W PMSM ciepło generowane jest na uzwojeniach stojana i nie ma szczotek, a jedynie minimalne ciepło wytwarzane jest na wirniku, ułatwiając chłodzenie silnika.Ponieważ pracują chłodniej niż silniki indukcyjne, zwiększa się niezawodność i żywotność silnika.

 

Zakres prędkości
Ten typ silnika może mieć szeroki zakres prędkości z wykorzystaniem osłabienia pola i może przyjąć strategię sterowania maksymalnym momentem/prądem (MTPA) podczas pracy ze stałym momentem obrotowym.

 

Silniki prądu przemiennego z magnesami trwałymi (PMAC) mają szeroki zakres zastosowań, w tym:

 

Maszyny przemysłowe: Silniki PMAC są wykorzystywane w różnych zastosowaniach maszyn przemysłowych, takich jak pompy, sprężarki, wentylatory i obrabiarki.Oferują wysoką wydajność, dużą gęstość mocy i precyzyjną kontrolę, co czyni je idealnymi do tych zastosowań.

 

Robotyka: Silniki PMAC są stosowane w robotyce i automatyce, gdzie oferują wysoką gęstość momentu obrotowego, precyzyjną kontrolę i wysoką wydajność.Są często stosowane w ramionach robotów, chwytakach i innych systemach sterowania ruchem.

 

Systemy HVAC: Silniki PMAC są stosowane w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC), gdzie zapewniają wysoką wydajność, precyzyjne sterowanie i niski poziom hałasu.Są one często stosowane w wentylatorach i pompach w tych systemach.

 

Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi z magnesami wewnętrznymi: Maksymalna efektywność energetyczna

 

Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi i magnesami wewnętrznymi (IPMSM) to idealny silnik do zastosowań trakcyjnych, w których maksymalny moment obrotowy nie występuje przy maksymalnej prędkości.Ten typ silnika jest stosowany w aplikacjach wymagających dużej dynamiki i przeciążalności.Jest to również doskonały wybór, jeśli chcesz obsługiwać wentylatory lub pompy w zakresie IE4 i IE5.Wysokie koszty zakupu zwykle zwracają się poprzez oszczędności energii w czasie pracy, pod warunkiem, że pracujesz z odpowiednią przetwornicą częstotliwości.

 

Nasze przetwornice częstotliwości montowane na silniku wykorzystują zintegrowaną strategię sterowania opartą na MTPA (maksymalny moment obrotowy na amper).Pozwala to na eksploatację silników synchronicznych z magnesami trwałymi z maksymalną efektywnością energetyczną.Przeciążalność 200%, doskonały moment rozruchowy i rozszerzony zakres regulacji prędkości pozwalają również w pełni wykorzystać moc silnika.Dla szybkiego zwrotu kosztów i najbardziej efektywnych procesów kontrolnych.

 

Właściwości silnika IPM (wewnętrzny magnes trwały):

 

Wysoki moment obrotowy i wysoka wydajność
Wysoki moment obrotowy i wysoką moc wyjściową uzyskuje się dzięki zastosowaniu momentu reluktancyjnego jako dodatku do momentu magnetycznego.

 

Energooszczędna praca
Zużywa do 30% mniej energii w porównaniu do konwencjonalnych silników SPM.

 

Wysoka prędkość obrotowa
Może reagować na szybkie obroty silnika, kontrolując dwa rodzaje momentu obrotowego za pomocą sterowania wektorowego.

 

Bezpieczeństwo
Ponieważ magnes stały jest osadzony, bezpieczeństwo mechaniczne jest większe, ponieważ w przeciwieństwie do SPM magnes nie odłącza się pod wpływem siły odśrodkowej.

 

Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi z magnesami zewnętrznymi do klasycznych zastosowań serwo

Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi z magnesami zewnętrznymi (SPMSM) są idealnymi silnikami, gdy potrzebne są duże przeciążenia i szybkie przyspieszenie, na przykład w klasycznych aplikacjach serwo.Wydłużona konstrukcja zapewnia również niską bezwładność masy i umożliwia optymalny montaż.Jednak wadą systemu składającego się z SPMSM i przemiennika częstotliwości są koszty z tym związane, ponieważ często stosuje się kosztowną technologię wtykową i wysokiej jakości enkodery.

 

Systemy energii odnawialnej: Silniki PMAC są stosowane w systemach energii odnawialnej, takich jak turbiny wiatrowe i urządzenia śledzące energię słoneczną, gdzie oferują wysoką wydajność, dużą gęstość mocy i precyzyjne sterowanie.Są często stosowane w generatorach i systemach śledzenia w tych systemach.

 

Sprzęt medyczny: Silniki PMAC są stosowane w sprzęcie medycznym, takim jak urządzenia do rezonansu magnetycznego, gdzie zapewniają wysoką gęstość momentu obrotowego, precyzyjną kontrolę i niski poziom hałasu.Są one często stosowane w silnikach napędzających ruchome części tych maszyn.

 

6-biegunowy magnes trwały silnika synchronicznego 2

6-biegunowy magnes trwały silnika synchronicznego 3

 

Zalety

 

Zapewnia wyższą wydajność przy dużych prędkościach

Dostępne w małych rozmiarach w różnych opakowaniach

Konserwacja i instalacja są bardzo łatwe niż w przypadku silnika indukcyjnego

Zdolne do utrzymania pełnego momentu obrotowego przy niskich prędkościach

Wysoka wydajność i niezawodność

Zapewnia płynny moment obrotowy i dynamiczną wydajność

 

Niedogodności

Wady silników synchronicznych z magnesami trwałymi to:

Tego typu silniki są bardzo drogie w porównaniu z silnikami indukcyjnymi

Jakoś trudno je uruchomić bo nie są to silniki samorozruchowe.

 

I. Konserwacja

 

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.

II. Szezłościć się

Silnik należy przechowywać w wentylowanym i suchym miejscu, bez gazów powodujących korozję.

III. Doskarżyciel

Firma nie ponosi odpowiedzialności za konserwację i rekompensatę za awarie silnika, które występują w następujących sytuacjach.

 

1. Długotrwała praca silnika z dużymi przeciążeniami powoduje nagrzewanie się i spalenie uzwojenia.

 

2. Produkt nie jest prawidłowo zainstalowany, na przykład silne uderzenie w wrzeciono silnika i powierzchnię kołnierza pokrywy maszyny, powodujące odkształcenie części.

 

3. Użytkownik nie używa i nie przechowuje silnika prawidłowo, zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji, a awarie i straty spowodowane są czynnikami ludzkimi.