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Générateurs d'aimants permanents à champ magnétique à haute fréquence et à haute sortie
Dessin du produit
Paramètre technique
Je ne veux pas. | Paramètre | Unités | Données |
1 | Puissance de sortie nominale | KW | 200 |
2 | Vitesse nominale | RPM | 250 |
3 | Voltage de sortie nominal | VAC | 400 |
4 | Courant nominal | Une | 290 |
5 | fréquence | Hz | 50 |
6 | Efficacité au régime nominal | > 94,6% | |
7 | Type d'enroulement | Y | |
8 | Résistance à l'isolation | 20 MΩ | |
9 | Isolement | classe | H est |
10 | Le couple nominal | Nm | 7680 |
11 | couple de démarrage | Nm | < 100 |
12 | Hausse de température | °C | 90 |
13 | Température de fonctionnement maximale | °C | 130 |
14 | Diamètre du générateur | mm | Voir le dessin |
15 | Diamètre de l'arbre | mm | Voir le dessin |
16 | Matériau de logement | Fer à fondre | |
17 | Matériau de l'arbre | Acier au carbone de haute qualité | |
18 | Le roulement | SKF | |
19 | Le poids | Poids de la pâte | 1660 |
20 | Durée de vie | Année | 20 |
Des photos détaillées
Les générateurs d'aimants permanents sont des dispositifs qui convertissent les mouvements mécaniques en électricité en utilisant leurs propres champs magnétiques.C'est un type de moteur électrique qui utilise des aimants permanents plutôt que des enroulements sur son champCes appareils sont couramment utilisés dans les éoliennes, les turbines à vapeur, les turbines à gaz et les moteurs pour produire de l'énergie électrique.un rotor avec des aimants puissants et un stator avec des bobines en cuivreLe rotor est constitué d'aimants permanents, et il peut générer des champs magnétiques.Le stator est composé de bobines tournantesUne fois la puissance magnétique reçue, le stator génère de l'électricité en conséquence.Plus il y a de courant électrique, plus on obtient..
La structure
Le générateur d'aimants permanents est principalement composé d'un rotor, d'un couvercle d'extrémité et d'un stator.La plus grande différence entre la structure du rotor et de l'alternateur est qu'il y a de haute qualité selon la position de l'aimant permanent sur le rotor, le générateur d'aimants permanents est généralement divisé en une structure de rotor de surface et une structure de rotor intégrée.
Principe de fonctionnement
The permanent magnet generator uses the principle of electromagnetic induction in that the wire cuts the magnetic field line to induce an electric potential and converts the mechanical energy of the prime mover into electrical energy outputIl est composé de deux parties, le stator et le rotor. Le stator est l'armature qui génère l'électricité et le rotor est le pôle magnétique.d'une hauteur n'excédant pas 10 mm, la base de la machine et le couvercle de l'extrémité.
Le rotor est généralement un type de pôle caché, qui est composé d'un enroulement d'excitation, d'un noyau et d'un arbre en fer, d'un anneau de protection, d'un anneau central, etc.
L'enroulement d'excitation du rotor est alimenté par courant continu pour générer un champ magnétique proche de la distribution sinusoïdale (appelé champ magnétique du rotor),et son flux d'excitation efficace se croise avec l'enroulement de l'armature stationnaireLorsque le rotor tourne, le champ magnétique du rotor tourne avec lui.et un potentiel CA en trois phases est induit dans l'enroulement du stator en trois phases.
Lorsque le générateur de PM fonctionne avec une charge symétrique, le courant de l'armature en trois phases se synthétise pour générer un champ magnétique tournant à vitesse synchrone.Les champs du stator et du rotor interagissent pour générer un couple de freinageLe couple mécanique entré par la turbine dépasse le couple de freinage et fonctionne.
Les défauts
Bien que les générateurs à aimants permanents offrent plusieurs avantages, ils présentent également des limites à prendre en considération.Un inconvénient important est leur puissance relativement faible par rapport aux générateurs classiquesLes générateurs magnétiques sont les mieux adaptés à des applications à petite échelle telles que l'alimentation de maisons individuelles ou d'appareils spécifiques.
En outre, le coût initial de l'installation d'un générateur magnétique peut être plus élevé que celui de l'installation de sources d'énergie traditionnelles.les coûts d'exploitation d'un générateur magnétique peuvent être nettement inférieurs en raison de l'absence de dépenses en carburant.Une autre considération est la disponibilité de sources de mouvement adaptées à la rotation continue du rotor dans les générateurs magnétiques.Trouver un courant constant de vent ou d'eau peut poser des problèmes, limitant la faisabilité de l'utilisation de ces appareils comme sources d'alimentation primaires.
En conclusion, bien que les générateurs magnétiques offrent de nombreux avantages tels que la durabilité et l'efficacité, ils ne sont pas sans limites.En les comparant aux sources d'énergie traditionnelles comme les combustibles fossiles et les options d'énergie renouvelable comme l'énergie solaire et éolienneDans le domaine de la technologie, il est clair que les générateurs magnétiques excèlent dans certains domaines, mais ne sont pas toujours adaptés à toutes les applications.Les générateurs magnétiques sont très prometteurs pour un avenir plus écologique dans la production d'énergie.
- Éoliennes - Choix très populaire pour les éoliennes à axe horizontal et vertical en raison de leur haute densité de puissance, de leur efficacité et de leur capacité à produire de l'électricité à des vitesses de vent variables.
- L'hydroélectricité - Utilisée dans les micro-hydroélectricités et les installations d'énergie de marée pour convertir l'énergie cinétique de l'eau courante en électricité.
Les générateurs d'aimants permanents sont intégrés dans des convertisseurs d'énergie d'onde pour générer de l'énergie à partir du mouvement des vagues océaniques sans compliquer les choses.
- Systèmes solaires photovoltaïques - Utilisés dans les installations solaires hors réseau et à batterie pour charger les batteries à partir de l'excès de puissance des panneaux solaires pendant la journée.
- Systèmes hybrides diesel-soleil/éolien - Fournir des générateurs de secours et faciliter l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux diesel existants.
- Projets d'électrification rurale - Leur conception simple et fiable a rendu les PMG populaires pour alimenter les villages éloignés, les tours de télécommunications et les pompes d'irrigation.
- Fournitures d'alimentation ininterrompue - Fournit de l'alimentation de secours à la batterie pour les charges critiques en utilisant des sources renouvelables comme les piles à combustible ou la micro-hydroélectricité.