

Add to Cart
Зеленая оптовая цена генератора постоянного магнита ветротурбины энергии
Чертеж продукта
Технический параметр
1 | Магниты Nd-Fe-B редкой земли постоянные |
2 | Малая скорость |
3 | Безредукторная передача, отсутствие коробки передач пользы |
4 | подшипник |
5 | Фактор силы близко к 1 |
6 | Не требующий ухода смогите быть использовано во всех окружающих средах. |
7 | Длинное lifetime> 20 лет, смогло побежать на высокой скорости 24 часа 365 дней. |
8 | Multi дизайн поляков улучшает частоту и эффективность выпрямителей тока и инверторов. |
9 | Подгонянный: Напряжение тока, скорость, сила, частота, etc. |
10 | Изоляция класса h, вкрапленность давления вакуума. |
11 | Превосходное тепловыделение также может добавить вентиляторную систему охлаждения |
Детальные картины
Генератор постоянного магнита прибор который преобразовывает механическую энергию к электрической энергии. В этом приборе, замотки ротора были заменены на постоянные магниты. Генераторы постоянного магнита использованы главным образом в промышленных применениях как турбины и двигатели произвести коммерчески электрическую энергию, альтернатор постоянного магнита другой источник энергии и имеет множественные преимущества которые делают им больший прибор для разнообразие жилых, коммерчески, и промышленных применений.
Структура
Генератор постоянного магнита главным образом составлен ротора, крышки конца, и статора. Структура статора очень подобна этому из обычного альтернатора. Самая большая разница между структурой ротора и альтернатором что высококачественно согласно положению постоянного магнита на роторе, генератор постоянного магнита обычно разделена в поверхностную структуру ротора и встроенную структуру ротора.
Принцип деятельности
Генератор постоянного магнита использует принцип электромагнитной индукции в котором провод режет линию магнитного поля для того чтобы навести электрический потенциал и преобразовывает механическую энергию главного - двигатель в выход электрической энергии. Он состоит из 2 частей, статора, и ротора. Статор armature который производит электричество и ротор магнитный поляк. Статор составлен металлического стержня armature, равномерно discharged трехфазных замотки, основания машины, и крышки конца.
Ротор обычно спрятанный тип поляка, который составлены возбуждения обматывая, металлический стержень и вал, защитное кольцо, разбивочное кольцо, и так далее.
Замотка возбуждения ротора кормится с DC настоящим для генерации магнитного поля близко к синусоидальному распределению (вызвал магнитное поле ротора), и свой эффективный поток возбуждения пересекает с неподвижной замоткой armature. Когда ротор вращает, магнитное поле ротора вращает вместе с ним. Каждый раз революция сделана, магнитные силовые линии режут каждый обматывать участка статора в последовательности, и трехфазный потенциал AC наведен в трехфазной замотке статора.
Когда генератор после полудня бежит с симметричной нагрузкой, трехфазный ток статора синтезирует для генерации вращая магнитного поля с синхронной скоростью. Поля статора и ротора взаимодействуют для генерации тормозя вращающего момента. Механический входной сигнал вращающего момента от турбины преодолевает тормозя вращающий момент и работы.
Классификация генератора постоянного магнита:
Генераторы постоянного магнита (PMGs) можно расклассифицировать основанный на различных факторах, как тип магнита, применение, число участков, и показатель мощности. Здесь некоторые общие классификации генераторов постоянного магнита:
Основанный на типе магнита: A. магнит PMG феррита: Эти генераторы используют магниты феррита, которые более менее дороги и имеют более низкую магнитную прочность чем магниты редк-земли. B. магнит PMG Редк-земли: Эти генераторы используют магниты неодимия или самари-кобальта, которые дороже но имеют более высокую магнитную прочность чем магниты феррита.
Основанный на применении: A. ветротурбина PMG: Эти генераторы конструированы для пользы в ветротурбинах и типично использованы в применениях мелкомасштабных или -решетки. B. гидроэлектрический PMG: Эти генераторы конструированы для пользы в ГЭС и типично использованы в широкомасштабных применениях.
Основанный на числе участков: A. однофазный PMG: Эти генераторы имеют одновыходовой участок и использованы в маломощных применениях. B. трехфазный PMG: Эти генераторы имеют 3 участка выхода и использованы в высокомощных применениях.
Основанный на показателе мощности: A. маломощный PMG: Эти генераторы имеют показатель мощности до немного киловаттов и использованы в мелкомасштабных применениях. B. высокомощный PMG: Эти генераторы имеют показатель мощности нескольких мегаватт и использованы в широкомасштабных применениях, как ветротурбины и ГЭС.
Эти некоторое общие классификации генераторов постоянного магнита, но могут быть другие пути расклассифицировать их основанные на специфических параметрах.
Особенности
①Генератор имеет много поляков, которые улучшают частоту и эффективность, сохраняющ цену выпрямителей тока и инверторов.
②Использован анализ конечного элемента конструируя генератор, компактную текстуру. Низкий вращающий момент запуска, разрешает проблему небольшого запуска ветра, улучшая использование энергии ветра.
③Выйдите вне increaser шестерни, улучшите надежность и эффективность генератора, и понизьте количество обслуживания.
④Изоляция класса h, вкрапленность давления вакуума.
⑤Имейте много структур как вертикальная ось, горизонтальная ось, внутренний ротор, внешний ротор, и тип плиты.
⑥Сильные роторы, генератор смогли достигнуть быстрого хода.
⑦Небольшой размер, легковес, плотность высокой энергии, соответствующая для особенных ситуаций.
⑧Побегите эффективность повсеместно во весь ряд скорости, высокая эффективность.
⑨Используйте импортированную высокоскоростную, который масл-содержат надежность подшипников, безуходных, и высоких.
Путем соответствовать силе и скорости генератора к этой из ветротурбины, электрическая система будет более эффективной. Никакие коробки передач не необходимы, и эффективность альтернатора превышает 90%.
2. Генераторы переменной скорости обеспечивают решение для гидро индустрии.
Увеличенная эффективность от технологии переменной скорости смогла сделать еще многие небольших гидро мест экономически возможный превратиться.
1. Высокая эффективность: PMGs сильно эффективно и может преобразовать до 90% из механической энергии в электрическую энергию. Это значит что они требуют, что меньше топлива или количества подводимой энергии производит то же самое количество электричества как другие типы генераторов.
2. Низкое обслуживание: PMGs имеет меньше двигающих частей чем традиционные генераторы, поэтому оно значит что они требуют меньше обслуживания и реже сломать вниз. Это делает ими более надежный и более рентабельный вариант в конечном счете.
3. Экологически дружелюбный: PMGs чистый и источник способный к возрождению энергии которая не производит никакие излучения или поллютанты. Они превосходный вариант для применений -решетки или для приводить дистанционные размещения в действие где традиционные источники питания не доступны.
4. Многосторонность: PMGs можно использовать для широкого диапазона применений, от мелкомасштабной жилой пользы к широкомасштабное промышленному и коммерческим применениям. Их можно использовать для того чтобы привести дома, дела, фермы, и даже все общины в действие.
5. Рентабельный: PMGs вообще более рентабельно чем традиционные генераторы, особенно в долгосрочной перспективе. Хотя они могут иметь высокий заранее стоить, их более низкие топливные затраты обслуживания и сделать ими более доступный вариант в конечном счете.
Общий, PMGs важная технология на будущее возобновляющей энергии. По мере того как мир продолжается перенести к уборщику, более устойчивые источники энергии, PMGs сыграют все больше и больше важную роль в отвечать наши потребности в энергии.
Важность обслуживания блоков поколения энергии ветра:
Ветротурбины необходимо поместить в поле, и эксплуатационные режимы очень жестки. Для того чтобы улучшить надежность ветротурбин и увеличить срок службы ветротурбин, профилактическое обслуживание очень важно. Обменивая опыт в поколении энергии ветра, чужие опытные специалисты раз говорили что фокус ветротурбин обслуживание, не ремонт. Жизненный период ветротурбин зависит от качества обслуживания. Обслуживание ветротурбин не осложнено.
Технические персоналы эксплуатации и техническое обслуживание должны иметь базовые знания технологии энергии ветра и мочь работать на высотах в холоде и жаркой погоде. В то же время, персонал обслуживания оборудования должен иметь способность проанализировать и рассудить значительные отказы лично и способность отрегулировать на месте, и мог быстро унести косметический ремонт на пятне. Поэтому, персонал обслуживания оборудования должен быть знаком со структурой ветротурбин и участвовать в курсах подготовки эксплуатации и техническое обслуживание во время инсталляционного процесса. Следующие измерения обслуживания доступны для ссылки:
(1) согласно чертежам, материалы и инструкции предусмотренные изготовителем, подготавливают регулировки детальные «эксплуатации и техническое обслуживание энергии ветра» для уместного персонала для того чтобы выучить и снабдить их осторожно.
(2) серьезно исследование основные принципы поколения энергии ветра, понимает представление ветротурбин, и быть профессионально в начале и останавливать методов.
(3) регулярно унести идеологическое образование для того чтобы культивировать чувство ответственности и профессионализм штата.
(4) аварии наборов генератора должны быть осторожным быть записаны, причины должны быть проанализированы, и опыт должен непрерывно быть аккумулирован.
Вышеуказанным пунктам нужно ваше особое внимание. Если вы все еще знаете больше о ветротурбинах, то пожалуйста внимание оплаты к вебсайту компании, мы будем уточнять его регулярно!