รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: ENNENG
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: พีเอ็มจี
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: USD 1000-5000/set
รายละเอียดการบรรจุ: การบรรจุสมุทร
เวลาการส่งมอบ: 15-120 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: แอล/C, ที/ที
สามารถในการผลิต: 20,000 ชุด / ปี
ชื่อ: |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแม่เหล็กถาวร |
ประเภทปัจจุบัน: |
เครื่องปรับอากาศ |
ช่วงพลังงาน: |
5-2000กิโลวัตต์ |
เกรดการป้องกัน: |
IP54 IP55 |
ยี่ห้อแบริ่ง: |
เอสเคเอฟ |
วิธีการทำความเย็น: |
ระบายความร้อนด้วยธรรมชาติ |
ชั้นฉนวนกันความร้อน: |
ชม |
ประสิทธิภาพ: |
93% |
แรงดันไฟฟ้า: |
400V |
วัสดุ: |
แรร์เอิร์ธ NdFeB |
ชื่อ: |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแม่เหล็กถาวร |
ประเภทปัจจุบัน: |
เครื่องปรับอากาศ |
ช่วงพลังงาน: |
5-2000กิโลวัตต์ |
เกรดการป้องกัน: |
IP54 IP55 |
ยี่ห้อแบริ่ง: |
เอสเคเอฟ |
วิธีการทำความเย็น: |
ระบายความร้อนด้วยธรรมชาติ |
ชั้นฉนวนกันความร้อน: |
ชม |
ประสิทธิภาพ: |
93% |
แรงดันไฟฟ้า: |
400V |
วัสดุ: |
แรร์เอิร์ธ NdFeB |
300kw 30rpm 420V 50Hz IP68 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแม่เหล็กถาวร NdFeB ที่หายากของโลก
ภาพวาดผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
เลขที่ | พารามิเตอร์ | หน่วย | ข้อมูล |
1 | กำลังขับสูงสุด | กิโลวัตต์ | 300 |
2 | ความเร็วสูงสุด | รอบต่อนาที | 30 |
3 | จัดอันดับแรงดันขาออก | เวอร์จิเนีย | 420 |
4 | จัดอันดับปัจจุบัน | ก | 430 |
5 | ความถี่ | เฮิรตซ์ | 16 |
6 | เสา | 64 | |
7 | ประสิทธิภาพที่ความเร็วสูงสุด | > 94.4% | |
8 | ประเภทที่คดเคี้ยว | วาย | |
9 | ความต้านทานของฉนวน | 80 เมกะโอห์ม | |
10 | ฉนวนกันความร้อน | คลาส H | |
11 | พิกัดแรงบิด | นิวตันเมตร | 1037600 |
12 | เริ่มแรงบิด | นิวตันเมตร | <1800 |
13 | อุณหภูมิสูงขึ้น | องศาเซลเซียส | 90 |
14 | อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | องศาเซลเซียส | 130 |
15 | เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | มม | เห็นการวาด |
16 | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | มม | เห็นการวาด |
17 | วัสดุเพลา | เหล็กคาร์บอนคุณภาพสูง | |
18 | การแบก | เอสเคเอฟ | |
19 | น้ำหนัก | กิโลกรัม | 11000 |
20 | อายุการใช้งานของการออกแบบ | ปี | 20 |
ภาพรายละเอียด
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรเป็นเครื่องไฟฟ้าที่สร้างพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานกลของเพลาหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบด้วยโรเตอร์ซึ่งมีแม่เหล็กถาวร และสเตเตอร์ซึ่งมีขดลวดเมื่อโรเตอร์หมุน สนามแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวรจะเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าในขดลวดของสเตเตอร์ ซึ่งจากนั้นจะถ่ายโอนไปยังโหลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ต้องการแหล่งพลังงานภายนอกเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก เนื่องจากแม่เหล็กถาวรให้แหล่งพลังงานแม่เหล็กอย่างต่อเนื่องเครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรมักใช้ในการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น กังหันลมและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เนื่องจากมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้สูง
โครงสร้าง
เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรส่วนใหญ่ประกอบด้วยโรเตอร์ ฝาปิดท้าย และสเตเตอร์โครงสร้างของสเตเตอร์นั้นคล้ายกับของไดชาร์จธรรมดามากความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างโครงสร้างของโรเตอร์และอัลเทอร์เนเตอร์คือมีคุณภาพสูง ตามตำแหน่งของแม่เหล็กถาวรบนโรเตอร์ เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรมักจะแบ่งออกเป็นโครงสร้างโรเตอร์พื้นผิวและโครงสร้างโรเตอร์ในตัว .
หลักการทำงาน
เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรใช้หลักการของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าโดยที่ลวดจะตัดเส้นสนามแม่เหล็กเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดศักย์ไฟฟ้าและแปลงพลังงานกลของ Primemover เป็นพลังงานไฟฟ้าประกอบด้วยสองส่วนคือสเตเตอร์และโรเตอร์สเตเตอร์เป็นกระดองที่สร้างกระแสไฟฟ้าและโรเตอร์เป็นขั้วแม่เหล็กสเตเตอร์ประกอบด้วยแกนเหล็กกระดอง ขดลวดสามเฟสที่คายประจุสม่ำเสมอ ฐานเครื่องจักร และฝาปิดท้าย
โรเตอร์มักจะเป็นแบบซ่อนขั้ว ซึ่งประกอบด้วยขดลวดกระตุ้น แกนเหล็กและเพลา แหวนป้องกัน แหวนกลาง และอื่นๆ
ขดลวดกระตุ้นของโรเตอร์ถูกป้อนด้วยกระแสไฟตรงเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กใกล้กับการกระจายไซน์ (เรียกว่าสนามแม่เหล็กของโรเตอร์) และฟลักซ์กระตุ้นที่มีประสิทธิภาพจะตัดกับขดลวดกระดองที่อยู่นิ่งเมื่อโรเตอร์หมุน สนามแม่เหล็กของโรเตอร์จะหมุนตามไปด้วยทุกครั้งที่มีการปฏิวัติ เส้นแรงแม่เหล็กจะตัดแต่ละเฟสที่คดเคี้ยวของสเตเตอร์ตามลำดับ และศักย์ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสจะถูกเหนี่ยวนำในขดลวดสเตเตอร์สามเฟส
เมื่อเครื่องกำเนิด pm กำลังทำงานด้วยโหลดแบบสมมาตร กระแสกระดองสามเฟสจะสังเคราะห์เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กหมุนด้วยความเร็วซิงโครนัสสนามสเตเตอร์และโรเตอร์ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแรงบิดในการเบรกแรงบิดเชิงกลจากกังหันจะเอาชนะแรงบิดในการเบรกและทำงาน
คุณสมบัติ
① เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีหลายขั้ว ซึ่งช่วยปรับปรุงความถี่และประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของวงจรเรียงกระแสและอินเวอร์เตอร์
② การวิเคราะห์องค์ประกอบจำกัดใช้ในการออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงสร้างที่กะทัดรัดแรงบิดเริ่มต้นต่ำ แก้ปัญหาการเริ่มต้นลมขนาดเล็ก ปรับปรุงการใช้พลังงานลม
③ เลิกใช้ตัวเพิ่มเกียร์ ปรับปรุงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และลดจำนวนการบำรุงรักษา
④ ฉนวนคลาส H, การทำให้ชุ่มด้วยแรงดันสุญญากาศ
⑤ มีหลายโครงสร้าง เช่น แกนตั้ง แกนนอน โรเตอร์ภายใน โรเตอร์ภายนอก และชนิดแผ่น
⑥ โรเตอร์ที่แข็งแกร่ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถทำความเร็วได้สูง
⑦ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ความหนาแน่นของพลังงานสูง เหมาะสำหรับสถานการณ์พิเศษ
⑧ เรียกใช้ประสิทธิภาพตลอดช่วงความเร็วทั้งหมด ประสิทธิภาพสูง
⑨ ใช้ตลับลูกปืนที่บรรจุน้ำมันความเร็วสูงที่นำเข้า ไม่ต้องบำรุงรักษา และความน่าเชื่อถือสูง
ด้วยการจับคู่กำลังและความเร็วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับความเร็วของกังหันลม ระบบไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่จำเป็นต้องใช้กระปุกเกียร์ และประสิทธิภาพของอัลเทอร์เนเตอร์เกิน 90%
2. เครื่องกำเนิดความเร็วรอบเป็นทางออกสำหรับอุตสาหกรรมพลังน้ำ
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีความเร็วแปรผันอาจทำให้ไซต์พลังน้ำขนาดเล็กจำนวนมากขึ้นมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการพัฒนา
ความสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันลม:
ต้องวางกังหันลมในสนาม และสภาพการใช้งานรุนแรงมากเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของกังหันลมและยืดอายุการใช้งานของกังหันลม การบำรุงรักษาตามปกติเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศเคยกล่าวไว้ว่า จุดเน้นของกังหันลมคือการบำรุงรักษา ไม่ใช่การซ่อมแซมอายุการใช้งานของกังหันลมขึ้นอยู่กับคุณภาพการบำรุงรักษาการบำรุงรักษากังหันลมไม่ยุ่งยาก
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและบำรุงรักษาต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานลมและสามารถทำงานบนที่สูงในสภาพอากาศเย็นและร้อนได้ในเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาอุปกรณ์ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินความล้มเหลวที่สำคัญด้วยตนเอง และความสามารถในการจัดการนอกสถานที่ และสามารถดำเนินการซ่อมแซมเล็กน้อย ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วดังนั้นบุคลากรด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์จึงควรคุ้นเคยกับโครงสร้างของกังหันลมและเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งมาตรการบำรุงรักษาต่อไปนี้ใช้สำหรับการอ้างอิง:
(1) ตามแบบ วัสดุ และคำแนะนำที่จัดทำโดยผู้ผลิต เตรียมรายละเอียด "ระเบียบปฏิบัติการและบำรุงรักษาพลังงานลม" เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเรียนรู้และนำไปปฏิบัติอย่างระมัดระวัง
(2) ศึกษาหลักการพื้นฐานของการผลิตพลังงานลมอย่างจริงจัง เข้าใจการทำงานของกังหันลม และเชี่ยวชาญในการเริ่มและหยุดวิธีการ
(3) ให้การศึกษาอุดมการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพของพนักงาน
(4) ควรบันทึกอุบัติเหตุของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง วิเคราะห์เหตุผล และควรสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
ประเด็นข้างต้นจำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างระมัดระวังหากคุณยังทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกังหันลม โปรดติดตามที่เว็บไซต์ของบริษัท เราจะอัปเดตเป็นประจำ!