รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: ENNENG
ได้รับการรับรอง: CE,UL
หมายเลขรุ่น: พม
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชุด
ราคา: USD 500-5000/set
รายละเอียดการบรรจุ: การบรรจุสมุทร
เวลาการส่งมอบ: 15-120 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: แอล/C, ที/ที
สามารถในการผลิต: 20,000 ชุด / ปี
ชื่อ: |
มอเตอร์ PMSM ปัจจุบันสเตเตอร์ขนาดเล็ก |
ปัจจุบัน: |
เครื่องปรับอากาศ |
วัสดุ: |
แรร์เอิร์ธ NdFeB |
ช่วงพลังงาน: |
5.5-3000กิโลวัตต์ |
เสา: |
2,4,6,8,10 ฯลฯ |
เกรดการป้องกัน: |
IP54 IP55 IP68 IP65 |
ความถี่: |
50/60เฮิร์ต |
การติดตั้ง: |
ไอเอ็มบี 3 ไอเอ็มบี 5 ไอเอ็มบี 35 |
คุณสมบัติ: |
สเตเตอร์ขนาดเล็กความจุสูงในปัจจุบัน |
บริการ: |
โอเอ็มเอ็ม, โออีเอ็ม |
ชื่อ: |
มอเตอร์ PMSM ปัจจุบันสเตเตอร์ขนาดเล็ก |
ปัจจุบัน: |
เครื่องปรับอากาศ |
วัสดุ: |
แรร์เอิร์ธ NdFeB |
ช่วงพลังงาน: |
5.5-3000กิโลวัตต์ |
เสา: |
2,4,6,8,10 ฯลฯ |
เกรดการป้องกัน: |
IP54 IP55 IP68 IP65 |
ความถี่: |
50/60เฮิร์ต |
การติดตั้ง: |
ไอเอ็มบี 3 ไอเอ็มบี 5 ไอเอ็มบี 35 |
คุณสมบัติ: |
สเตเตอร์ขนาดเล็กความจุสูงในปัจจุบัน |
บริการ: |
โอเอ็มเอ็ม, โออีเอ็ม |
สเตเตอร์ขนาดเล็กปัจจุบันความจุสูง 5.5kw-3mw PMSM มอเตอร์ไฟฟ้า
มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรคืออะไร?
มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรส่วนใหญ่ประกอบด้วยสเตเตอร์ โรเตอร์ แชสซี ฝาครอบหน้า-หลัง ตลับลูกปืน ฯลฯ โครงสร้างของสเตเตอร์โดยทั่วไปเหมือนกับมอเตอร์อะซิงโครนัสทั่วไป และความแตกต่างหลักระหว่างซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร มอเตอร์และมอเตอร์ชนิดอื่นเป็นโรเตอร์
วัสดุแม่เหล็กถาวรที่มีแม่เหล็กก่อนเป็นแม่เหล็ก (ประจุแม่เหล็ก) บนพื้นผิวหรือภายในแม่เหล็กถาวรของมอเตอร์ ให้สนามแม่เหล็กช่องว่างอากาศที่จำเป็นสำหรับมอเตอร์โครงสร้างโรเตอร์นี้สามารถลดปริมาณมอเตอร์ ลดการสูญเสีย และปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์หลักการข้อได้เปรียบทางเทคนิคของมอเตอร์แม่เหล็กถาวร
มอเตอร์แม่เหล็กถาวรเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้แม่เหล็กถาวรแทนแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กที่จำเป็นสำหรับการทำงานของมอเตอร์โดยทั่วไปแล้วแม่เหล็กเหล่านี้ทำจากธาตุหายาก เช่น นีโอไดเมียมหรือโคบอลต์ซาแมเรียม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กแรงสูงการใช้แม่เหล็กถาวรทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งพลังงานแยกต่างหากเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก ส่งผลให้มอเตอร์มีขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมอเตอร์แม่เหล็กถาวรมักใช้ในงานต่างๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า กังหันลม และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
เนื่องจากการใช้แม่เหล็กถาวรเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก กระบวนการโรเตอร์จึงมีความสมบูรณ์ เชื่อถือได้ และมีขนาดที่ยืดหยุ่น และความสามารถในการออกแบบอาจมีขนาดเล็กเพียงหลายสิบวัตต์ ไปจนถึงเมกะวัตต์ในเวลาเดียวกัน การเพิ่มหรือลดจำนวนคู่ของแม่เหล็กถาวรของโรเตอร์ ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนจำนวนขั้วของมอเตอร์ ซึ่งทำให้ช่วงความเร็วของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรกว้างขึ้นด้วยโรเตอร์แม่เหล็กถาวรแบบหลายขั้ว ความเร็วที่กำหนดอาจต่ำถึงเลขหลักเดียว ซึ่งเป็นเรื่องยากที่มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสทั่วไปจะทำได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการใช้งานความเร็วต่ำกำลังสูง มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรสามารถขับเคลื่อนโดยตรงด้วยการออกแบบหลายขั้วที่ความเร็วต่ำ เมื่อเทียบกับมอเตอร์ธรรมดาพร้อมตัวลด ข้อดีของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรสามารถเน้นได้ .
น. โครงสร้างมอเตอร์
โครงสร้างมอเตอร์ PM สามารถแยกออกได้เป็นสองประเภท: ภายในและพื้นผิวแต่ละหมวดหมู่มีหมวดย่อยของหมวดหมู่มอเตอร์พื้นผิว PM สามารถมีแม่เหล็กอยู่บนหรือแทรกเข้าไปในพื้นผิวของโรเตอร์ เพื่อเพิ่มความทนทานของการออกแบบการวางตำแหน่งและการออกแบบมอเตอร์แม่เหล็กถาวรภายในอาจแตกต่างกันไปมากแม่เหล็กของมอเตอร์ IPM สามารถใส่เข้าไปเป็นบล็อกขนาดใหญ่หรือทำเป็นเซเมื่อเข้าใกล้แกนกลางมากขึ้นอีกวิธีหนึ่งคือการฝังไว้ในรูปแบบซี่ล้อ
ความแตกต่างระหว่างมอเตอร์แม่เหล็กถาวรและมอเตอร์แบบอะซิงโครนัส:
01. โครงสร้างโรเตอร์
มอเตอร์อะซิงโครนัส: โรเตอร์ประกอบด้วยแกนเหล็กและขดลวด ส่วนใหญ่โรเตอร์กรงกระรอกและลวดพันโรเตอร์กรงกระรอกหล่อด้วยแท่งอะลูมิเนียมสนามแม่เหล็กของแถบอลูมิเนียมที่ตัดสเตเตอร์จะขับเคลื่อนโรเตอร์
มอเตอร์ PMSM: แม่เหล็กถาวรฝังอยู่ในขั้วแม่เหล็กของโรเตอร์ และถูกขับเคลื่อนให้หมุนโดยสนามแม่เหล็กหมุนที่สร้างขึ้นในสเตเตอร์ตามหลักการของขั้วแม่เหล็กในเฟสเดียวกันเพื่อดึงดูดแรงผลักที่แตกต่างกัน
02. ประสิทธิภาพ
มอเตอร์แบบอะซิงโครนัส: จำเป็นต้องดูดซับกระแสจากการกระตุ้นของกริด ส่งผลให้มีการสูญเสียพลังงานจำนวนหนึ่ง กระแสรีแอกทีฟของมอเตอร์ และตัวประกอบกำลังต่ำ
มอเตอร์ PMSM: สนามแม่เหล็กมาจากแม่เหล็กถาวร โรเตอร์ไม่ต้องการกระแสที่น่าตื่นเต้น และปรับปรุงประสิทธิภาพของมอเตอร์
03. ปริมาตรและน้ำหนัก
การใช้วัสดุแม่เหล็กถาวรที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้สนามแม่เหล็กช่องว่างอากาศของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรมีขนาดใหญ่กว่าของมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสขนาดและน้ำหนักลดลงเมื่อเทียบกับมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสจะมีขนาดเฟรมต่ำกว่ามอเตอร์แบบอะซิงโครนัสหนึ่งหรือสองขนาด
04. มอเตอร์สตาร์ทปัจจุบัน
มอเตอร์แบบอะซิงโครนัส: เริ่มต้นโดยตรงด้วยไฟฟ้าความถี่ไฟฟ้า และกระแสเริ่มต้นมีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถเข้าถึง 5 ถึง 7 เท่าของกระแสไฟฟ้าที่กำหนด ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อโครงข่ายไฟฟ้าในทันทีกระแสเริ่มต้นขนาดใหญ่ทำให้แรงดันต้านทานการรั่วไหลลดลงของขดลวดสเตเตอร์เพิ่มขึ้น และแรงบิดเริ่มต้นมีขนาดเล็กจึงไม่สามารถสตาร์ทงานหนักได้แม้ว่าจะใช้อินเวอร์เตอร์ แต่ก็สามารถเริ่มทำงานภายในช่วงกระแสไฟขาออกที่กำหนดเท่านั้น
มอเตอร์ PMSM: ขับเคลื่อนโดยตัวควบคุมเฉพาะซึ่งไม่มีข้อกำหนดเอาต์พุตที่กำหนดของตัวลดขนาดกระแสเริ่มต้นจริงมีขนาดเล็ก กระแสจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามโหลด และแรงบิดเริ่มต้นมีขนาดใหญ่
05. ตัวประกอบกำลัง
มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสมีตัวประกอบกำลังต่ำ ต้องดูดซับกระแสรีแอกทีฟจำนวนมากจากโครงข่ายไฟฟ้า กระแสเริ่มต้นขนาดใหญ่ของมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสจะทำให้เกิดผลกระทบระยะสั้นต่อโครงข่ายไฟฟ้า และการใช้งานระยะยาวจะทำให้เกิดความเสียหาย ไปยังอุปกรณ์กริดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าจำเป็นต้องเพิ่มหน่วยชดเชยพลังงานและทำการชดเชยพลังงานปฏิกิริยาเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของกริดพลังงานและเพิ่มต้นทุนของอุปกรณ์
ไม่มีกระแสเหนี่ยวนำในโรเตอร์ของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร และตัวประกอบกำลังของมอเตอร์สูง ซึ่งช่วยปรับปรุงปัจจัยด้านคุณภาพของกริดไฟฟ้า และลดความจำเป็นในการติดตั้งตัวชดเชย
06. การบำรุงรักษา
มอเตอร์แบบอะซิงโครนัส + โครงสร้างตัวลดจะสร้างการสั่นสะเทือน ความร้อน อัตราความล้มเหลวสูง การใช้น้ำมันหล่อลื่นจำนวนมาก และค่าบำรุงรักษาด้วยตนเองสูงมันจะทำให้เกิดการสูญเสียการหยุดทำงานบางอย่าง
มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรสามเฟสขับเคลื่อนอุปกรณ์โดยตรงเนื่องจากตัวลดถูกกำจัดออกไปแล้ว ความเร็วเอาต์พุตของมอเตอร์จึงต่ำ เสียงรบกวนทางกลต่ำ การสั่นสะเทือนทางกลมีขนาดเล็ก และอัตราความล้มเหลวต่ำระบบขับเคลื่อนทั้งหมดแทบไม่ต้องบำรุงรักษา
มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรสามเฟสขับเคลื่อนอุปกรณ์โดยตรงเนื่องจากตัวลดถูกกำจัดออกไปแล้ว ความเร็วเอาต์พุตของมอเตอร์จึงต่ำ เสียงรบกวนทางกลต่ำ การสั่นสะเทือนทางกลมีขนาดเล็ก และอัตราความล้มเหลวต่ำระบบขับเคลื่อนทั้งหมดแทบไม่ต้องบำรุงรักษา
ข้อดีของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร
01. การสูญเสียต่ำและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิต่ำ
เนื่องจากสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรถูกสร้างขึ้นโดยแม่เหล็กถาวร การสูญเสียการขับที่เกิดจากสนามแม่เหล็กซึ่งเกิดจากกระแสการขับ นั่นคือ การสูญเสียทองแดงจึงหลีกเลี่ยงได้โรเตอร์ทำงานโดยไม่มีกระแส ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของมอเตอร์ได้อย่างมาก และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะน้อยกว่า 20K ภายใต้โหลดเดียวกัน
02. ตัวประกอบกำลังสูง
มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรมีตัวประกอบกำลังสูง โดยไม่ขึ้นกับจำนวนขั้วของมอเตอร์เมื่อมอเตอร์โหลดเต็มที่ ตัวประกอบกำลังของมอเตอร์จะใกล้เคียงกับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์แบบอะซิงโครนัส กระแสของมอเตอร์จะต่ำกว่า การสูญเสียทองแดงของสเตเตอร์ของมอเตอร์จะลดลงตามลำดับ และประสิทธิภาพจะสูงขึ้นเมื่อจำนวนขั้วมอเตอร์เพิ่มขึ้น ตัวประกอบกำลังของมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสจะลดลงเรื่อยๆนอกจากนี้ เนื่องจากปัจจัยกำลังสูงของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร ความจุของแหล่งจ่ายไฟ (หม้อแปลง) ที่จับคู่กับมอเตอร์สามารถลดลงได้ในทางทฤษฎี และข้อกำหนดของตู้สวิตช์และสายเคเบิลที่รองรับสามารถลดลงได้ในเวลาเดียวกัน เวลา.
03. ประสิทธิภาพสูง
เมื่อเทียบกับมอเตอร์แบบอะซิงโครนัส มอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวรมีค่าประสิทธิภาพที่สูงกว่ามากที่โหลดเบา และมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่หลากหลายประสิทธิภาพมากกว่า 90% ในช่วง 25% ถึง 120%ประสิทธิภาพจัดอันดับของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรสามารถไปถึง 1 เท่าของระดับประสิทธิภาพพลังงานมาตรฐานแห่งชาติในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดในการประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสในการทำงานจริง มอเตอร์จะทำงานไม่เต็มกำลังเมื่อขับโหลดเหตุผลก็คือ: ในแง่หนึ่ง เมื่อผู้ออกแบบเลือกมอเตอร์ โดยทั่วไปกำลังของมอเตอร์จะถูกกำหนดตามสภาวะการทำงานที่รุนแรงของโหลด และความเป็นไปได้ของสภาวะการทำงานที่รุนแรงนั้นน้อยมากในเวลาเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเผาไหม้ภายใต้สภาวะการทำงานที่ผิดปกติ เพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือของมอเตอร์ โดยทั่วไปแล้วผู้ผลิตมอเตอร์จะปล่อยให้ส่วนต่างกำลังที่แน่นอนขึ้นอยู่กับกำลังที่ผู้ใช้ต้องการเพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือของมอเตอร์สิ่งนี้นำไปสู่การทำงานจริงของมอเตอร์ งานส่วนใหญ่ต่ำกว่า 70% ของกำลังไฟที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขับพัดลมหรือโหลดปั๊ม โดยทั่วไปมอเตอร์จะทำงานในพื้นที่โหลดเบาสำหรับมอเตอร์แบบอะซิงโครนัส ประสิทธิภาพการโหลดเบาจะต่ำมาก ในขณะที่มอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวรยังคงรักษาประสิทธิภาพสูงในพื้นที่โหลดเบาได้
04. ข้อดีอื่นๆ
มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรยังมีข้อได้เปรียบของแรงบิดเริ่มต้นสูง เวลาเริ่มต้นสั้น และความจุโอเวอร์โหลดสูงสามารถลดกำลังการผลิตติดตั้งของมอเตอร์ขับเคลื่อนอุปกรณ์ตามกำลังเพลาจริง ประหยัดพลังงาน และลดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรควบคุมง่าย มีความเร็วคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของโหลดหรือความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับความถี่เท่านั้น และทำงานได้อย่างราบรื่นและเชื่อถือได้เนื่องจากความเร็วถูกซิงโครไนซ์อย่างเคร่งครัด ประสิทธิภาพการตอบสนองแบบไดนามิกจึงดี และเหมาะสำหรับการควบคุมการแปลงความถี่ขนาดการติดตั้งของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรเป็นไปตามมาตรฐาน IEC ซึ่งสามารถแทนที่มอเตอร์อะซิงโครนัสสามเฟสได้โดยตรง และระดับการป้องกันสามารถเข้าถึง IP54 และ IP55
2. ตข้อเสียของมอเตอร์แม่เหล็กถาวร:
01. วัสดุแม่เหล็กถาวรราคาสูง
02. ภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูง การสั่นสะเทือนและกระแสไฟฟ้าเกิน วัสดุแม่เหล็กถาวรจะถูกล้างอำนาจแม่เหล็กอย่างถาวร ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์
03. ข้อกำหนดสูงสำหรับระบบควบคุม