Wyślij wiadomość
QINGDAO ENNENG MOTOR CO.,LTD.
produkty
produkty
Dom > produkty > Silnik PMAC > Chłodzony powietrzem silnik PMAC 0-3000 obr./min do automatyki przemysłowej

Chłodzony powietrzem silnik PMAC 0-3000 obr./min do automatyki przemysłowej

Szczegóły Produktu

Place of Origin: China

Nazwa handlowa: ENN

Orzecznictwo: CE

Model Number: PMM

Warunki płatności i wysyłki

Minimum Order Quantity: 1

Cena: USD 500-10000/set

Szczegóły pakowania: Opakowania nadające się do żeglugi

Zasady płatności: L/C, T/T

Uzyskaj najlepszą cenę
Podkreślić:

Chłodzony powietrzem silnik PMAC

,

przemysłowy silnik PMAC

,

silnik synchroniczny PM 3000 obr./min

temperatura robocza:
-15°C do +40°C
Instalacja:
IMB3 IMB5 IMB35
Zakres prędkości:
0-3000 obr./min
Kontrola pozycji:
Pętla zamknięta
Nazwa produktu:
Silnik PMAC
Cechy:
Niska prędkość, wysoki moment obrotowy, oszczędność energii, niski poziom hałasu, bezobsługowość
Materiał:
Ziemia rzadka NdFeB
Metoda chłodzenia:
Chłodzenie powietrzem, chłodzenie cieczą
temperatura robocza:
-15°C do +40°C
Instalacja:
IMB3 IMB5 IMB35
Zakres prędkości:
0-3000 obr./min
Kontrola pozycji:
Pętla zamknięta
Nazwa produktu:
Silnik PMAC
Cechy:
Niska prędkość, wysoki moment obrotowy, oszczędność energii, niski poziom hałasu, bezobsługowość
Materiał:
Ziemia rzadka NdFeB
Metoda chłodzenia:
Chłodzenie powietrzem, chłodzenie cieczą
Chłodzony powietrzem silnik PMAC 0-3000 obr./min do automatyki przemysłowej

Chłodzony powietrzem silnik PMAC 0-3000 obr./min dla automatyki przemysłowej

 

Opis produktu

 

Dzięki zastosowaniu magnesu trwałego do zapewnienia pola magnetycznego proces wirnika jest dojrzały i niezawodny, jego rozmiar i konstrukcja są elastyczne, a zakres mocy od kilkudziesięciu watów do megawatów.Jednocześnie zwiększając lub zmniejszając liczbę magnesów trwałych w wirniku, łatwiej jest zmienić liczbę biegunów silnika, dzięki czemu zakres prędkości silnika synchronicznego z magnesami trwałymi jest stosunkowo szerszy.Dzięki zastosowaniu wielobiegunowego wirnika z magnesami trwałymi prędkość znamionowa może wynosić zaledwie jedną cyfrę, co jest trudne do osiągnięcia przez zwykły silnik asynchroniczny.


Zwłaszcza w środowisku aplikacji o niskiej prędkości i dużej mocy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi może przyjąć wielobiegunowy napęd bezpośredni przy niskiej prędkości.W porównaniu ze zwykłym silnikiem plus reduktor prędkości, zalety silnika synchronicznego z magnesami trwałymi są widoczne.

 

Przyjęto wysokowydajny magnes trwały NdFeB, bez strat wzbudzenia.Specjalna konstrukcja struktury wirnika znacznie zmniejszyła straty żelaza i straty zbłąkane.Sprawność silnika jest powyżej standardu IE4, w porównaniu z trójfazowym silnikiem asynchronicznym wydajność poprawia się o 5-10%, a współczynnik mocy zwiększa się o 10-15%.
 
Wysoka sprawność i wysoki współczynnik mocy mogą być utrzymane w zakresie obciążenia od 20% do 120%.Współczynnik mocy może wynosić 1, podczas gdy trójfazowy silnik asynchroniczny może osiągnąć tylko 0,86, skutecznie zmniejsza straty w okablowaniu i poprawia stopień wykorzystania sieci energetycznej.Oszczędność energii jest bardziej znacząca przy niewielkim obciążeniu.
 
Szczegółowe zdjęcia
Chłodzony powietrzem silnik PMAC 0-3000 obr./min do automatyki przemysłowej 0

Różnice między silnikiem z magnesami trwałymi a silnikiem asynchronicznym

 

01. Struktura wirnika

Silnik asynchroniczny: Wirnik składa się z żelaznego rdzenia i uzwojenia, głównie wirników klatkowych i drutowych.Wirnik klatkowy jest odlewany z aluminiowych prętów.Pole magnetyczne pręta aluminiowego przecinającego stojan napędza wirnik.

 

Silnik PMSM: Magnesy trwałe są osadzone w biegunach magnetycznych wirnika i są wprawiane w ruch obrotowy przez wirujące pole magnetyczne generowane w stojanie zgodnie z zasadą, że bieguny magnetyczne tej samej fazy przyciągają różne odpychania.

 

02. Wydajność

Silniki asynchroniczne: muszą pobierać prąd ze wzbudzenia sieci, co powoduje pewną utratę energii, prądu biernego silnika i niskiego współczynnika mocy.

 

Silnik PMSM: Pole magnetyczne jest wytwarzane przez magnesy trwałe, wirnik nie potrzebuje prądu wzbudzającego, a wydajność silnika jest lepsza.

 

03. Objętość i waga

Zastosowanie wysokowydajnych materiałów z magnesami trwałymi sprawia, że ​​pole magnetyczne szczeliny powietrznej silników synchronicznych z magnesami trwałymi jest większe niż w przypadku silników asynchronicznych.Rozmiar i waga są zmniejszone w porównaniu z silnikami asynchronicznymi.Będzie o jeden lub dwa rozmiary mniejsze niż silniki asynchroniczne.

 

04. Prąd rozruchowy silnika

Silnik asynchroniczny: jest uruchamiany bezpośrednio przez energię elektryczną o częstotliwości sieciowej, a prąd rozruchowy jest duży, który może osiągnąć 5 do 7 razy prąd znamionowy, co ma ogromny wpływ na sieć energetyczną w jednej chwili.Duży prąd rozruchowy powoduje wzrost spadku napięcia rezystancji upływowej uzwojenia stojana, a moment rozruchowy jest mały, więc nie można uzyskać rozruchu przy dużym obciążeniu.Nawet jeśli używany jest falownik, można go uruchomić tylko w zakresie znamionowego prądu wyjściowego.

 

Silnik PMSM: jest napędzany przez dedykowany sterownik, który nie spełnia znamionowych wymagań wyjściowych reduktora.Rzeczywisty prąd rozruchowy jest mały, prąd jest stopniowo zwiększany w zależności od obciążenia, a moment rozruchowy jest duży.

 

05. Współczynnik mocy

Silniki asynchroniczne mają niski współczynnik mocy, muszą pochłaniać dużą ilość prądu biernego z sieci energetycznej, duży prąd rozruchowy silników asynchronicznych spowoduje krótkotrwały wpływ na sieć energetyczną, a długotrwałe użytkowanie spowoduje pewne uszkodzenia do urządzeń sieci elektroenergetycznej i transformatorów.Konieczne jest dodanie jednostek kompensacji mocy i wykonanie kompensacji mocy biernej, aby zapewnić jakość sieci elektroenergetycznej i zwiększyć koszty użytkowania urządzeń.

 

W wirniku silnika synchronicznego z magnesami trwałymi nie występuje prąd indukowany, a współczynnik mocy silnika jest wysoki, co poprawia współczynnik jakości sieci elektroenergetycznej i eliminuje konieczność instalowania kompensatora.

 

06. Konserwacja

Konstrukcja silnika asynchronicznego + reduktora będzie generować wibracje, ciepło, wysoką awaryjność, duże zużycie smaru i wysokie koszty konserwacji ręcznej;spowoduje to pewne straty związane z przestojami.

 

Trójfazowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi bezpośrednio napędza sprzęt.Ponieważ reduktor jest wyeliminowany, prędkość wyjściowa silnika jest niska, hałas mechaniczny jest niski, wibracje mechaniczne są małe, a wskaźnik awaryjności jest niski.Cały układ napędowy jest prawie bezobsługowy.

 

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.

 

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.

 

IPM kontra SPM

 

Silnik z magnesami trwałymi (zwany także PM) można podzielić na dwie główne kategorie: wewnętrzny magnes trwały (IPM) i trwały magnes powierzchniowy (SPM).Oba typy generują strumień magnetyczny przez magnesy trwałe przymocowane do lub wewnątrz wirnika.

 

SPM

POWIERZCHNIOWY MAGNES TRWAŁY

Typ silnika, w którym magnesy trwałe są przymocowane do obwodu wirnika.

Silniki SPM mają magnesy przymocowane do zewnętrznej powierzchni wirnika, ich wytrzymałość mechaniczna jest więc słabsza niż w przypadku silników IPM.Osłabiona wytrzymałość mechaniczna ogranicza maksymalną bezpieczną prędkość mechaniczną silnika.Ponadto silniki te wykazują bardzo ograniczoną istotność magnetyczną (Ld ≈ Lq).Wartości indukcyjności mierzone na zaciskach wirnika są stałe niezależnie od położenia wirnika.Ze względu na bliski jedności współczynnik istotności, konstrukcje silników SPM polegają w znacznym stopniu, jeśli nie całkowicie, na składowej momentu magnetycznego w celu wytworzenia momentu obrotowego.

 

IPM

WEWNĘTRZNY MAGNES TRWAŁY

Typ silnika z wirnikiem osadzonym w magnesach trwałych nazywa się IPM.

Silniki IPM mają magnes stały osadzony w samym wirniku.W przeciwieństwie do swoich odpowiedników SPM, lokalizacja magnesów trwałych sprawia, że ​​silniki IPM są bardzo solidne mechanicznie i nadają się do pracy z bardzo dużymi prędkościami.Silniki te charakteryzują się również stosunkowo wysokim współczynnikiem istotności magnetycznej (Lq > Ld).Ze względu na swoją istotność magnetyczną silnik IPM ma zdolność generowania momentu obrotowego, wykorzystując zarówno komponenty magnetyczne, jak i reluktancyjne momentu obrotowego silnika.

 

Zalety silników z magnesami trwałymi ziem rzadkich

Wysoka sprawność: Krzywa sprawności silnika asynchronicznego generalnie spada szybciej poniżej 60% obciążenia znamionowego, a sprawność jest bardzo niska przy niewielkim obciążeniu.Krzywa sprawności silnika z magnesami trwałymi z metali ziem rzadkich jest wysoka i płaska i znajduje się w obszarze wysokiej sprawności przy 20% ~ 120% obciążenia znamionowego.

 

Wysoki współczynnik mocy: Zmierzona wartość współczynnika mocy silnika synchronicznego z magnesami trwałymi ziem rzadkich jest bliska wartości granicznej 1,0.Krzywa współczynnika mocy jest równie wysoka i płaska jak krzywa sprawności.Współczynnik mocy jest wysoki.Kompensacja mocy biernej niskiego napięcia nie jest wymagana, a wydajność systemu dystrybucji energii jest w pełni wykorzystana.

 

Prąd stojana jest mały: wirnik nie ma prądu wzbudzenia, moc bierna jest zmniejszona, a prąd stojana jest znacznie zmniejszony.W porównaniu z silnikiem asynchronicznym o tej samej mocy, wartość prądu stojana można zmniejszyć o 30% do 50%.Jednocześnie, ponieważ prąd stojana jest znacznie zmniejszony, wzrost temperatury silnika jest zmniejszony, a smar łożyskowy i żywotność łożyska są wydłużone.

 

Wysoki moment obrotowy poza krokiem i moment wciągania: Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi ziem rzadkich mają wyższy moment obrotowy poza krokiem i moment wciągania, co sprawia, że ​​silnik ma większą obciążalność i można go płynnie wciągnąć do synchronizacji.

 

Wady silników z magnesami trwałymi ziem rzadkich

Wysoki koszt: w porównaniu z silnikiem asynchronicznym o tej samej specyfikacji, szczelina powietrzna między stojanem a wirnikiem jest mniejsza, a dokładność przetwarzania każdego elementu jest wysoka;konstrukcja wirnika jest bardziej skomplikowana, a cena materiału ze stali magnetycznej ziem rzadkich jest wysoka;dlatego koszt produkcji silnika jest wysoki, co jest wspólne dla silników asynchronicznych Około 2 razy.

 

Duży wpływ przy rozruchu z pełną mocą: Podczas rozruchu z pełnym ciśnieniem prędkość synchroniczną można uzyskać w bardzo krótkim czasie.Wstrząs mechaniczny jest duży.Prąd rozruchowy jest ponad 10 razy większy niż prąd znamionowy.Wpływ na system zasilania jest duży, co wymaga dużej wydajności systemu zasilania.

 

Stal z magnesami ziem rzadkich jest łatwa do rozmagnesowania: gdy materiał magnesu trwałego jest poddawany wibracjom, wysokiej temperaturze i prądowi przeciążeniowemu, jego przepuszczalność magnetyczna może się zmniejszyć lub występuje zjawisko rozmagnesowania, które zmniejsza wydajność silnika z magnesami trwałymi.

 

Często zadawane pytania:

 

1. Jaka jest ocena odporności na ciepło magnesów trwałych?Co spowoduje rozmagnesowanie?
Magnesy trwałe powszechnie stosowane w naszej firmie to materiały neodymowo-borowo-żelazowe, a ich maksymalna temperatura pracy jest różna w zależności od użytych gatunków.Na przykład N38EH, maksymalna temperatura robocza jego materiału może osiągnąć 200 ℃, ale przeprojektowujemy go zgodnie z 180 ℃ jako granicą.
 
Mówiąc prościej, nasze produkty są projektowane z wystarczającym zapasem i nie dojdzie do rozmagnesowania z powodu wysokiej temperatury podczas użytkowania.Dopóki nie występuje wpływ wysokiego prądu, magnesy trwałe silnika nie rozmagnesują się, a zastosowanie falowników może uniknąć występowania wysokich prądów.
 
2. Jaki jest zwykle dźwięk pracującego silnika?
Hałas silnika różni się znacznie w zależności od specyfikacji silnika.Silniki z magnesami trwałymi pracujące z prędkością poniżej 200 obr./min zwykle generują hałas poniżej 80 dab.Hałas silników z magnesami trwałymi przy prędkościach roboczych powyżej 750 obr./min wynosi na ogół około 85 dab.
Należy przestrzegać odpowiednich przepisów GB100693.-2008 „Metoda i ograniczenia pomiaru hałasu obracającej się maszyny elektrycznej”.
 
3. Co obejmuje obsługa i konserwacja?
Silnik w zasadzie nie generuje kosztów eksploatacji i wymaga jedynie rutynowej konserwacji.Jeśli środowisko jest złe, należy regularnie czyścić silnik z wentylatorem zewnętrznym i mocowania wentylatora zewnętrznego, aby uniknąć dodatkowych strat mocy.