
Add to Cart
Генератор ветра высокой эффективности 20kw 250rpm 400V 50Hz премьер-министра гидро
Чертеж продукта
Технический параметр
Нет. | Параметр | Блоки | Данные |
1 | Сила требуемой производительности | KW | 20 |
2 | Проектная скорость | RPM | 250 |
3 | Напряжение тока требуемой производительности | ВПТ | 400 |
4 | Расклассифицированное течение | 29 | |
5 | Частота | Hz | 50 |
6 | Поляки | 24 | |
7 | Эффективность на проектной скорости | >93.6% | |
8 | Обматывая тип | Y | |
9 | Изоляция | Класс h | |
10 | Ratedtorque | Nm | 825 |
11 | Вращающий момент начала | Nm | <15 |
12 | Повышение температуры | °C | 90 |
13 | Подшипник | SKF | |
14 | Вес | Kg | 340 |
Детальные картины
Генератор постоянного магнита (PMG) электрический генератор который использует постоянные магниты для создания магнитного поля. Магнитное поле использовано для того чтобы навести напряжение тока в катушке провода который соединен с генератором. Это напряжение тока после этого использовано для того чтобы привести электрические приборы в действие или сохранить энергию в батареях.
Структура
Дизайн PMG относительно прост. Он состоит из ротора, статора, и постоянных магнитов. Ротор вращая вал который содержит постоянные магниты. Статор неподвижный компонент который окружает ротор и содержит катушки провода. Когда ротор закручивает, магнитное поле созданное постоянными магнитами разрежет поперек катушки провода в статоре, наводя напряжение тока.
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.
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.
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.
Будущее генератора постоянного магнита:
Основанный на настоящих тенденциях и выдвижениях в технологии, будущее генераторов постоянного магнита смотрит обещающ. Эти генераторы будут все больше и больше популярными в различных индустриях, включая ветер и поколение гидроэлектроэнергии, должные к их высокой эффективности, низкому обслуживанию, и надежности.
Одно из значительных преимуществ генераторов постоянного магнита их способность произвести силу на малых скоростях, делая их идеальный для пользы в зонах низко-ветра и мелкомасштабных применениях. Они также имеют больше компактного дизайна, который уменьшает общие вес и размер генератора, делающ его более легким установить и транспортировать.
С растущим спросом для источников энергии способных к возрождению, генераторы постоянного магнита правоподобны для игры значительной роли в будущем производства энергии. По мере того как ожидано, что будут выдвижения технологии, эти генераторы более эффективными, рентабельными, и разносторонними, делающ их соответствующим для более широкого диапозона применения.
Общий, будущее генераторов постоянного магнита выглядит ярким, и они правоподобны для того чтобы продолжать быть популярным выбором для производства энергии способного к возрождению.