Wyślij wiadomość
QINGDAO ENNENG MOTOR CO.,LTD.
produkty
produkty
Dom > produkty > PMSM do montażu powierzchniowego > Bezszczotkowy silnik PMSM do montażu powierzchniowego Niska prędkość Wodoodporne naturalne chłodzenie

Bezszczotkowy silnik PMSM do montażu powierzchniowego Niska prędkość Wodoodporne naturalne chłodzenie

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:

Bezszczotkowy PMSM do montażu powierzchniowego

,

PMSM do montażu powierzchniowego o niskiej prędkości

Nazwa:
Silnik PMSM o niskiej prędkości
Aktualny:
AC
Materiał:
NdFeB ziem rzadkich
Zakres mocy:
5,5-3000kw
Chłodzenie:
IC411, IC416
Praca:
ODM, OEM
Poziom ochrony:
IP54, IP55, IP68
Prędkość znamionowa (r/min):
300036001000
Kolor:
Niebieski, szary itp.
Faza:
3-fazowy
Nazwa:
Silnik PMSM o niskiej prędkości
Aktualny:
AC
Materiał:
NdFeB ziem rzadkich
Zakres mocy:
5,5-3000kw
Chłodzenie:
IC411, IC416
Praca:
ODM, OEM
Poziom ochrony:
IP54, IP55, IP68
Prędkość znamionowa (r/min):
300036001000
Kolor:
Niebieski, szary itp.
Faza:
3-fazowy
Bezszczotkowy silnik PMSM do montażu powierzchniowego Niska prędkość Wodoodporne naturalne chłodzenie

Niskoobrotowy, wodoodporny, naturalnie chłodzący, bezszczotkowy silnik PMSM do montażu powierzchniowego

 

Silnik z magnesami trwałymi ziem rzadkich to nowy typ silnika z magnesami trwałymi, który pojawił się na początku lat siedemdziesiątych.Ze względu na doskonałe właściwości magnetyczne materiałów z magnesami trwałymi ziem rzadkich, mogą one wytworzyć silne stałe pole magnetyczne bez energii zewnętrznej po namagnesowaniu.Silnik z magnesami trwałymi ziem rzadkich ma nie tylko wysoką wydajność, ale także prostą konstrukcję i niezawodne działanie.Może być również mały i lekki.Wykonane w specjalnych silnikach, które mogą spełniać określone wymagania operacyjne, takie jak silniki trakcyjne wind, specjalne silniki samochodowe itp. Połączenie silników z magnesami trwałymi z metali ziem rzadkich z technologią energoelektroniki i technologią sterowania mikrokomputerem poprawiło wydajność silnika i układu przeniesienia napędu na nowy poziom.Poprawa wydajności i poziomu technicznego wyposażenia pomocniczego jest ważnym kierunkiem rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w celu dostosowania struktury przemysłowej.

 

Silniki z magnesami trwałymi ziem rzadkich są szeroko stosowane w prawie każdej dziedzinie lotnictwa, lotnictwa, obrony narodowej, produkcji sprzętu, produkcji przemysłowej i rolniczej oraz w życiu codziennym.Obejmuje silniki synchroniczne z magnesami trwałymi, generatory z magnesami trwałymi, silniki prądu stałego, bezszczotkowe silniki prądu stałego, serwomotory prądu przemiennego z magnesami trwałymi, silniki liniowe z magnesami trwałymi, specjalne silniki z magnesami trwałymi i powiązane systemy sterowania, obejmujące prawie cały przemysł motoryzacyjny.

 
Szczegółowe zdjęcia
Bezszczotkowy silnik PMSM do montażu powierzchniowego Niska prędkość Wodoodporne naturalne chłodzenie 0
Jak działa silnik z magnesami trwałymi?
 
Charakterystyczna cecha PMACM – magnesy trwałe w ich wirniku – działają na wirujące pole magnetyczne (RMF) uzwojeń stojana i są wprawiane w ruch obrotowy.Jest to odchylenie od innych wirników, gdzie siła magnetyczna musi być indukowana lub generowana w obudowie wirnika, co wymaga większego prądu.Oznacza to, że PMACM są generalnie bardziej wydajne niż silniki indukcyjne, ponieważ pole magnetyczne wirnika jest stałe i nie potrzebuje źródła energii do jego wytworzenia.Oznacza to również, że do działania wymagają napędu o zmiennej częstotliwości (napęd VFD lub PM), który jest systemem sterowania, który wygładza moment obrotowy wytwarzany przez te silniki.Poprzez włączanie i wyłączanie prądu w uzwojeniach stojana na określonych etapach obrotu wirnika, napęd PM jednocześnie steruje momentem obrotowym i prądem oraz wykorzystuje te dane do obliczenia położenia wirnika, a tym samym prędkości wyjściowej wału.Są to maszyny synchroniczne, gdyż ich prędkość obrotowa odpowiada prędkości RMF.Te maszyny są stosunkowo nowe i wciąż są optymalizowane, więc specyficzne działanie każdego PMACM jest na razie zasadniczo unikalne dla każdego projektu.

 

Charakterystyka i zalety silników z magnesami trwałymi

Bezszczotkowy silnik PMSM do montażu powierzchniowego Niska prędkość Wodoodporne naturalne chłodzenie 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.

Bezszczotkowy silnik PMSM do montażu powierzchniowego Niska prędkość Wodoodporne naturalne chłodzenie 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.

 

I. Przegląd

Silnik jest wzbudzany magnesami trwałymi 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 dźwięki 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.