
Add to Cart
Небольшой гидро изготовитель альтернатора постоянного магнита головы отлива турбины
Чертеж продукта
Технический параметр
Детальные картины
Генераторы постоянного магнита одновременные машины с замотками ротора замененными постоянными магнитами. Им не нужно никакое отдельное возбуждение поэтому потери возбуждения ротора – около 30% из полных обычных потерь генератора – исключены. Это приводит в плотности наивысшей мощности и небольшом размере с наибольшой мощностью на всех скоростях, предлагая максимальное годовое производство энергии с самой низкой ценой продолжительности жизни.
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.
Преимущества
Применения генератора постоянного магнита
1. Ветротурбины: Генераторы постоянного магнита широко использованы в ветротурбинах для того чтобы преобразовать кинетическую энергию ветра в электрическую энергию. Они сильно эффективны и надежны, делающ ими популярный выбор для поколения энергии ветра.
2. ГЭС: Генераторы постоянного магнита также использованы в ГЭС для того чтобы преобразовать механическую энергию падая воды в электрическую энергию. Они особенно полезны в системах низко-головы гидроэлектрических где подача воды медленна и голова низка.
3. Электротранспорты: Генераторы постоянного магнита использованы в электротранспортах для генерации электричества для поручать батарею. Они также использованы в гибридных автомобилях для того чтобы снабдить дополнительную силу двигатель.
4. Морские применения: Генераторы постоянного магнита использованы в морских применениях, как волна и поколение приливной энергии, по мере того как они сильно надежны и могут выдержать жесткие морские окружающие среды.
5. Применения в авиации и космонавтике: Генераторы постоянного магнита использованы в применениях в авиации и космонавтике, как спутниковые электрические системы и космические исследовательские ракет, по мере того как они облегченны и сильно эффективны.
6. Промышленные применения: Генераторы постоянного магнита использованы в различных промышленных применениях, как резервные электрические системы, системы чрезвычайных полномочий, и системы microgrid. Они также использованы в отдаленных областях где никакой доступ к решетке.