Wyślij wiadomość
QINGDAO ENNENG MOTOR CO.,LTD.
produkty
produkty
Dom > produkty > Silnik bezprzekładniowy z magnesami trwałymi > Chłodzony cieczą silnik z magnesem trwałym o długiej żywotności

Chłodzony cieczą silnik z magnesem trwałym o długiej żywotności

Szczegóły Produktu

Miejsce pochodzenia: Chiny

Nazwa handlowa: ENNENG

Orzecznictwo: CE,UL

Numer modelu: PMM

Warunki płatności i wysyłki

Minimalne zamówienie: 1 SET

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:

IMB3 Silnik magnetyczny stały

,

Silnik AC PM chłodzony płynnie

,

Silnik z magnetem stałym o mocy 10 kW

Nazwa:
Chłodzony cieczą silnik z magnesem trwałym o długiej żywotności
Aktualny:
AC
Materiał:
NdFeB ziem rzadkich
Zakres mocy:
5,5-3000kw
Instalacja:
IMB3 IMB5 IMB35
napięcie:
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv
Chłodzenie:
IC411, IC416
Obowiązek:
S1
Cechy:
bezpieczny i trwały, bezobsługowy
świadectwo:
CE, ul
Nazwa:
Chłodzony cieczą silnik z magnesem trwałym o długiej żywotności
Aktualny:
AC
Materiał:
NdFeB ziem rzadkich
Zakres mocy:
5,5-3000kw
Instalacja:
IMB3 IMB5 IMB35
napięcie:
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv
Chłodzenie:
IC411, IC416
Obowiązek:
S1
Cechy:
bezpieczny i trwały, bezobsługowy
świadectwo:
CE, ul
Chłodzony cieczą silnik z magnesem trwałym o długiej żywotności

Motor z magnesami stałymi chłodzony przez ciecz

Standardy efektywności energetycznej
spełniają wymagania klasy GB30253-1
Tryb pracy
S1
Wysokość
poniżej 1000 m
Temperatura środowiska
-15°C+40°C
Wymiary instalacji
spełniają normy IEC
Tryb sterowania
sterowanie wektorem zmiennej częstotliwości
Zakres mocy
5.5 〜 3000 kW
Typ instalacji
IMB3 IMB5 IMB35
Ścieżka chłodzenia
IC411 lub IC416
Efektywność znamionowa
50,75,125,150Hz ((przystosowane zgodnie z wymaganiami)
Klasa izolacji
F ((H)
Części opcjonalne
Koder, transformator spiralny, PTC, PT100
Stopień ochrony
IP54 ((IP23 dostosowywalny)
Rodzaj okablowania
pudełko łącznikowe (wtyczka lotnicza może być dostosowana zgodnie z wymaganiami)
Instalacja
IMB3 IMB5 IMB35
Napęd nominalny
380V±10%,660V±10%

Wymagane środowisko
poniżej 1000 m wysokości
temperatura -15~45°C
wilgotność względna poniżej 90%

 

Co to jest stały magnes silnik synchroniczny?

 

Silnik magnetów stałych chłodzonych cieczem jest rodzajem silnika elektrycznego, który wykorzystuje magnesy stałe do pracy,i zawiera system chłodzenia płynnym w celu zarządzania ciepłem wytwarzanym podczas pracy.

 

Zasady działania

 

Silnik magnetów stałych chłodzonych płynem działa zgodnie z prawami elektromagnetyzmu.W przypadku dostarczania energii elektrycznej na uzwojenia statora, generuje obracające się pole magnetyczne, które wchodzi w interakcję z magnesami stałymi na wirniku, napędzając go do obrotu.

 

W odróżnieniu od innych typów silników, które polegają na elektromagnesach na wirniku, silnik z magnetem stałym posiada stałe magnesy zainstalowane w wirniku.Magnesy te są zazwyczaj wykonane z materiałów z rzadkich ziem, takich jak neodym lub kobalt samarium, które oferują silne pola magnetyczne i wysoką gęstość energii.

 

System chłodzenia płynem w chłodzonym płynem silniku magnetycznym jest zaprojektowany tak, aby rozpraszać ciepło wytwarzane podczas pracy.płyn chłodzący, taki jak woda lub mieszanina wody i glikolu, krąży wokół silnika, bezpośrednio przez kanały w statorze lub pośrednio przez wymiennik ciepła.i zapewnienie wydajności silnika oraz jego długowieczności..

 

 

Szczegółowe zdjęcia
Chłodzony cieczą silnik z magnesem trwałym o długiej żywotności 0
 

Po co wybierać silniki magnetyczne?

 

Silniki stałego magnesu AC (PMAC) oferują kilka zalet w porównaniu z innymi typami silników, w tym:

 

Wysoka wydajność: silniki PMAC są wysoce wydajne ze względu na brak strat miedzi w wirniku i zmniejszone straty nawijania.powodujące znaczne oszczędności energii.

 

Duża 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 masy.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 więcej momentu obrotowego na jednostkę wielkości i masy..

 

Zmniejszona konserwacja: ponieważ silniki PMAC nie mają pędzli, wymagają one mniejszej konserwacji i mają dłuższą żywotność niż inne rodzaje silników.

 

Poprawiona 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.

 

Przyjazne dla środowiska: silniki PMAC są bardziej przyjazne dla środowiska niż inne rodzaje 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 czynią je doskonałym wyborem dla szerokiego zakresu zastosowań, w tym pojazdów elektrycznych, maszyn przemysłowych i systemów energii odnawialnej.

 

 

Zastosowanie:

 

Silnik permanentnego magnesu chłodzony przez ciecz jest wariantem silnika elektrycznego, który wykorzystuje magnety stałe w wirniku, jednocześnie włączając system chłodzenia cieczem w celu zapewnienia optymalnej temperatury pracy.Projekt ten oferuje wiele zalet, w tym wyższą gęstość mocy, spójną wydajność i przydatność do różnych gałęzi przemysłu i zastosowań.

 

Silniki synchroniczne z magnesami stałymi z magnesami wewnętrznymi: maksymalna efektywność energetyczna

 

Silnik synchroniczny z magnetami stałymi z magnetami wewnętrznymi (IPMSM) jest idealnym silnikiem do zastosowań trakcyjnych, w których maksymalny moment obrotowy nie występuje przy maksymalnej prędkości.Ten typ silnika jest stosowany w zastosowaniach wymagających wysokiej dynamiki i przeciążenia. Jest to również idealny wybór, jeśli chcesz obsługiwać wentylatory lub pompy w zakresie IE4 i IE5. Wysokie koszty zakupu są zwykle odzyskiwane poprzez oszczędności energii w czasie pracy,pod warunkiem, że obsługujesz go z odpowiednim napędem zmiennej częstotliwości.

 

Nasze napędy o zmiennej częstotliwości montowane na silniku wykorzystują zintegrowaną strategię sterowania opartą na MTPA (maksymalny moment obrotowy na amper).To pozwala obsługiwać swoje stałe magnes silniki synchroniczne z maksymalną wydajnością energetyczną• 200% przeciążenia, doskonały moment startowy oraz rozszerzony zakres regulacji prędkości pozwalają na pełne wykorzystanie mocy silnika.W celu szybkiego odzyskania kosztów i najbardziej efektywnych procesów kontroli.

 

Silniki synchroniczne z magnesami stałymi z magnesami zewnętrznymi do klasycznych zastosowań servo

Silniki synchroniczne ze stałymi magnesami i zewnętrznymi magnesami (SPMSM) są idealnymi silnikami, gdy potrzebne są duże przeciążenia i szybkie przyspieszenie, na przykład w klasycznych zastosowaniach servo.Wyciągnięta konstrukcja powoduje również niską inercję masy i może być optymalnie zainstalowanaJednak jedną z wad systemu składającego się z SPMSM i napędu zmiennej częstotliwości są koszty związane z nim, ponieważ często wykorzystywane są drogie technologie wtykowe i wysokiej jakości kodery.

 

Samodzielne wykrywanie w porównaniu z operacją zamkniętą

Ostatnie postępy w technologii napędowej pozwalają standardowym napędom prądu przemiennego na "samodetekcję" i śledzenie pozycji magnesowej silnika.Przez pewne zwyczaje, napęd zna dokładną pozycję magnesowego silnika poprzez śledzenie kanałów A/B i korektę błędów z kanałem z.Znajomość dokładnej pozycji magnesu pozwala na optymalną produkcję momentu obrotowego, co prowadzi do optymalnej wydajności.

 

Struktura silnika PM

 

 

Chłodzony cieczą silnik z magnesem trwałym o długiej żywotności 1

 

Osłabienie/wzmocnienie strumienia silników PM

W silniku magnetycznym płyn jest generowany przez magnesy.Zwiększenie lub intensyfikacja pola strumienia pozwoli silnikowi tymczasowo zwiększyć produkcję momentu obrotowegoZmniejszone pole magnetyczne ograniczy produkcję momentu obrotowego, ale zmniejszy napięcie emf.Zmniejszone napięcie zwrotne emf uwalnia napięcie, aby popchnąć silnik do pracy przy wyższych prędkościach wyjściowychObydwa rodzaje pracy wymagają dodatkowego prądu silnika.