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QINGDAO ENNENG MOTOR CO.,LTD.
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Générateur à un aimant permanent 5Kw de flux radial à C.A. pour l'énergie éolienne

Détails de produit

Lieu d'origine: La Chine

Nom de marque: ENNENG

Certification: CE

Numéro de modèle: Pmg

Conditions de paiement et d'expédition

Quantité de commande min: 1

Prix: USD 1000-5000/set

Détails d'emballage: emballage navigable

Délai de livraison: 15-120 jours

Conditions de paiement: L/C, T/T

Capacité d'approvisionnement: 20000 ensembles/année

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Générateur à un aimant permanent de flux radial

,

Générateur à un aimant permanent 5Kw

,

Générateur de 5KW pmg

Nom:
Générateur de turbine à un aimant permanent de vent
Type actuel:
C.A.
Chaîne de puissance:
5-2000kw
Rapport de la marque:
SKF
Matériel de enroulement:
100% de cuivre
Application:
Turbine de vent, turbine hydraulique
Catégorie de protection:
IP54 IP55
Installation:
IMB3 IMB5 IMB35
Nom:
Générateur de turbine à un aimant permanent de vent
Type actuel:
C.A.
Chaîne de puissance:
5-2000kw
Rapport de la marque:
SKF
Matériel de enroulement:
100% de cuivre
Application:
Turbine de vent, turbine hydraulique
Catégorie de protection:
IP54 IP55
Installation:
IMB3 IMB5 IMB35
Générateur à un aimant permanent 5Kw de flux radial à C.A. pour l'énergie éolienne

Générateur à un aimant permanent radial d'énergie éolienne de Sur-grille de flux à C.A.

 

Dessin de produit

 

Générateur à un aimant permanent 5Kw de flux radial à C.A. pour l'énergie éolienne 0

Paramètre technique

Non. Paramètre Unités Données
1 De puissance de sortie évalué Kilowatt 5
2 Vitesse nominale T/MN 500
3 Tension de sortie évaluée DVC 500
4 Courant évalué 10
5 Efficacité à la vitesse nominale   >91.2%
6 Type de enroulement   Y
7 Résistance d'isolation   20 MΩ
8 Isolation   Classe de H
9 Couple évalué Nanomètre 106
10 Couple de début Nanomètre <2
11 Hausse de la température °C 90
12 Diamètre de générateur millimètre Voyez le dessin
13 Diamètre d'axe millimètre Voyez le dessin
14 Logement du matériel   Fer de moulage
15 Matériel d'axe   Acier
16 Incidence   SKF
17 Poids Kilogramme 70

 

Images détaillées

Générateur à un aimant permanent 5Kw de flux radial à C.A. pour l'énergie éolienne 1

Quel est le générateur à un aimant permanent ?

Un générateur à un aimant permanent (pmg) est un générateur électrique qui utilise des aimants permanents pour créer un champ magnétique. Le champ magnétique est employé pour induire une tension dans une bobine du fil qui est relié au générateur. Cette tension est alors employée pour actionner les dispositifs électriques ou pour stocker l'énergie dans des batteries.

 

La structure

 

La conception d'un pmg est relativement simple. Elle se compose d'un rotor, d'un redresseur, et des aimants permanents. Le rotor est un axe de rotation qui contient des aimants permanents. Le redresseur est un composant stationnaire qui entoure le rotor et contient les bobines du fil. Quand le rotor tourne, le champ magnétique créé par les coupes d'aimants permanents à travers les bobines du fil dans le redresseur, induisant une tension.

Générateur à un aimant permanent 5Kw de flux radial à C.A. pour l'énergie éolienne 2

 

Principe de fonctionnement

 

Le générateur à un aimant permanent emploie le principe de l'induction électromagnétique parce que que le fil coupe la ligne de champ magnétique pour induire un potentiel électrique et convertit l'énergie mécanique du moteur en sortie d'énergie électrique. Il se compose de deux parts, du redresseur, et du rotor. Le redresseur est l'armature qui produit de l'électricité et le rotor est le pôle magnétique. Le redresseur se compose de noyau de fer d'armature, d'enroulement, de base de machine, et de couvercle d'embout triphasés uniformément déchargés.

Le rotor est habituellement un type caché de poteau, qui se compose d'enroulement d'excitation, de noyau de fer et d'axe, anneau de garde, anneau central, et ainsi de suite.

L'enroulement d'excitation du rotor est alimenté avec le C.C actuel pour produire d'un champ magnétique près de la distribution sinusoïdale (a appelé le rotor champ magnétique), et son flux efficace d'excitation intersecte avec l'enroulement d'armature stationnaire. Quand le rotor tourne, le champ magnétique du rotor tourne ainsi que lui. Chaque fois qu'une révolution est faite, les lignes magnétiques de la coupe de force chaque enroulement de phase du redresseur dans l'ordre, et un potentiel triphasé à C.A. est induites dans l'enroulement triphasé de redresseur.

Quand le générateur de P.M. fonctionne avec une charge symétrique, le courant triphasé d'armature synthétise pour produire d'un champ magnétique de rotation avec la vitesse synchrone. Les gisements de redresseur et de rotor agissent l'un sur l'autre pour produire du couple de freinage. L'entrée mécanique de couple de la turbine surmonte le couple et les travaux de freinage.

Générateur à un aimant permanent 5Kw de flux radial à C.A. pour l'énergie éolienne 3

 

Caractéristiques

Le générateur a beaucoup de poteaux, qui améliorent la fréquence et l'efficacité, sauvant le coût de redresseurs et d'inverseurs.

②L'analyse par éléments finis est employée en concevant le générateur, structure compacte. Le bas couple de démarrage, résout le problème du petit démarrage de vent, améliorant l'utilisation d'énergie éolienne.

③Omettez l'increaser de vitesse, améliorez la fiabilité et l'efficacité du générateur, et abaissez la quantité d'entretien.

④Isolation de classe de H, imprégnation de pression de vide.

⑤Ayez beaucoup de structures telles que l'axe vertical, l'axe horizontal, le rotor interne, le rotor externe, et le type de plat.

⑥Les rotors forts, le générateur ont pu réaliser la grande vitesse.

⑦Densité d'énergie de petite taille, légère, haute, appropriée aux situations spéciales.

⑧Courez l'efficacité dans tout la gamme de vitesse entière, rendement élevé.

⑨Employez la fiabilité d'incidences, exempte d'entretien, et élevée huile-contenue ultra-rapide importée.

⑩Les paramètres comme la tension, la vitesse, et la puissance peuvent être adaptés aux besoins du client. La forme peut être changée. L'axe de cannelure, l'extension biaxiale, et la bride peuvent être employés.
 
Application
 
PMGs sont employés dans un grand choix d'applications, y compris des turbines de vent, des barrages hydro-électriques, et des convertisseurs d'énergie des vagues. Ils sont particulièrement utiles dans les situations où il est impossible difficile ou à se relier à une grille d'alimentation, telle que des sites éloignés ou des installations en mer.
 
Avantages

 

Un des avantages de PMGs est qu'ils n'exigent pas d'une source d'alimentation externe de produire de l'électricité. Ceci les rend idéaux pour des applications de -grille où une source fiable d'électricité est nécessaire. En outre, PMGs sont relativement bas-entretien comparé à d'autres types de générateurs, car elles n'exigent pas les brosses ou d'autres composants qui portent au fil du temps.

Une autre grande chose au sujet des générateurs à un aimant permanent est que vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup de temps et argent sur des travaux d'entretien. Juste installez-la et attendez en s'attendant à ce que là elle gagne l'argent pour vous !

 

La différence entre l'électro-aimant et l'aimant permanent

 

À la différence des électro-aimants, les aimants permanents n'exigent aucune source d'alimentation externe. La principale différence entre l'utilisation des électro-aimants et les aimants permanents dans des turbines de vent est que les électro-aimants exigent des bagues coulissantes d'actionner les électro-aimants, alors que les aimants permanents ne font pas. De même, les boîtes de vitesse exigent l'entretien actuel, qui s'ajoute de manière significative aux coûts.

 

La fonction de la boîte de vitesse est de convertir l'à vitesse réduite de l'axe de turbine en vitesse plus élevée exigée par le générateur d'induction pour produire de l'électricité, mais la boîte de vitesse cause le frottement et réduit la représentation. Par exemple, à l'aide des aimants de néodyme au lieu des électro-aimants, nous pouvons augmenter l'efficacité des turbines, réduire l'efficacité et réduire des coûts de maintenance.

 

Aujourd'hui, les ingénieurs ont développé des générateurs électromagnétiques plus sophistiqués qui fonctionnent en tandem avec le vent capturé par des turbines de vent pour produire de l'électricité pour la consommation locale dans les maisons, les écoles, les hôpitaux, les établissements commerciaux et plus.