
Add to Cart
Генератор постоянного магнита Fuelless свободной энергии дружественный к Эко для гидро поколения
Чертеж продукта
Технический параметр
Нет. | Параметр | Блоки | Данные |
1 | Сила требуемой производительности | KW | 200 |
2 | Проектная скорость | RPM | 250 |
3 | Напряжение тока требуемой производительности | ВПТ | 400 |
4 | Расклассифицированное течение | 290 | |
5 | частота | Hz | 50 |
6 | Эффективность на проектной скорости | >94.6% | |
7 | Обматывая тип | Y | |
8 | Сопротивление изоляции | 20 MΩ | |
9 | Изоляция | класс | H |
10 | Расклассифицированный вращающий момент | Nm | 7680 |
11 | Вращающий момент начала | Nm | <100 |
12 | Повышение температуры | °C | 90 |
13 | Максимальная работая температура | °C | 130 |
14 | Диаметр генератора | mm | См. чертеж |
15 | Диаметр вала | mm | См. чертеж |
16 | Расквартировывать материал | Литое железо | |
17 | Материал вала | Высококачественная сталь углерода | |
18 | Подшипник | SKF | |
19 | Вес | Kg | 1660 |
20 | Продолжительность жизни дизайна | Год | 20 |
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.
Как делают постоянные магниты работать в ветротурбинах?
Деятельность генераторов ветротурбины основана на электромагнитных принципах, обычно следовать первым электромагнитным принципом изобретенным Майкл Фарадей в 1831. Когда электрический проводник вращает в магнитном поле, он производит электричество. Когда лезвия турбины вращают в направлении ветра, электромагнитная индукция происходит внутри магнитное поле постоянных магнитов в турбине для генерации электричества. Электрический генератор соединенный с валом ветротурбины преобразовывает движение лезвий преобразованных в электрическую энергию. Однако, вместо колец выскальзывания используемых в электромагнитах, постоянные магниты в ветротурбинах используют магнитные поля сильных магнитов редк-земли.
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.
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.
1. Источник свободной энергии
Генераторы постоянного магнита производят электричество используя их собственный магнетизм. Так, вам не нужно оплатить высокие счеты за электричество, и большой бюджет сохранен. Кроме того, этим приборам не нужны никакие другие ресурсы, которые довольно экологически дружелюбны.
2. Надежная выходная мощность
Генераторам постоянного магнита не нужны никакие особенные оперативные среды. Следовательно, они могут предложить надежное представление сравненное с моторами ветротурбины. Дополнительно, генераторы постоянного магнита не страдают от потерь энергии, пока генераторы индукции типично теряют 20-30% из энергии. Дополнительно, никакие повышения температуры в магнитных машинах, поэтому жизнь подшипников смогите быть увеличено.
3. Низкий гонорар обслуживания
Должный к особенностям упомянутым выше, вам не нужно потратить серии денег и времени на обслуживание генераторов постоянного магнита. И они не имеют кольца и щетки выскальзывания, которые предположены, что проверены на регулярной основе.
4. Совместимость
Генераторы постоянного магнита можно использовать с турбинами и гидро турбинами.
ENNENG предназначено к обеспечивать клиентов со стабилизированными и с низким энергопотреблением генераторами и решениями постоянного магнита, сохраняя значительные количества энергии и цены для наших клиентов и внося вклад в сбережения энергии и сокращение выбросов общества.