Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: ENNENG
Certification: CE,UL
Numéro de modèle: PMM
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 ensemble
Prix: USD 500-5000/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
Nom: |
Moteur à un aimant permanent triphasé |
Actuel: |
C.A. |
Matériel: |
Terre rare NdFeB |
Type: |
PMSM intérieur |
Chaîne de puissance: |
5.5-3000kw |
Installation: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
Avantages: |
Couple élevé et rendement élevé |
Tension: |
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv |
Caractéristiques: |
commande sans brosse et sans engrenages, directe |
Catégorie d'efficacité: |
IE5 |
Nom: |
Moteur à un aimant permanent triphasé |
Actuel: |
C.A. |
Matériel: |
Terre rare NdFeB |
Type: |
PMSM intérieur |
Chaîne de puissance: |
5.5-3000kw |
Installation: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
Avantages: |
Couple élevé et rendement élevé |
Tension: |
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv |
Caractéristiques: |
commande sans brosse et sans engrenages, directe |
Catégorie d'efficacité: |
IE5 |
Couple élevé et moteur à un aimant permanent triphasé à haute efficacité d'entraînement direct
Quel est le moteur synchrone à un aimant permanent ?
Le MOTEUR SYNCHRONE À UN AIMANT PERMANENT se compose principalement de redresseur, de rotor, de châssis, de couverture avant-arrière, d'incidences, etc. La structure du redresseur est fondamentalement identique que celle des moteurs asynchrones ordinaires, et la principale différence entre le moteur synchrone à un aimant permanent et d'autres genres de moteurs est son rotor.
Le matériel à un aimant permanent avec (magnétique chargé) magnétique prémagnétisé sur la surface ou à l'intérieur de l'aimant permanent du moteur, fournit le champ magnétique nécessaire d'entrefer pour le moteur. Cette structure de rotor peut effectivement réduire le volume de moteur, réduire la perte et améliorer l'efficacité.
Structure du moteur d'IPM (aimant permanent intérieur)
Un moteur conventionnel de SPM (aimant permanent extérieur) a une structure en laquelle un aimant permanent est attaché à la surface de rotor. Il emploie seulement le couple magnétique d'un aimant. D'autre part, le moteur d'IPM emploie la réticence par la résistance magnétique en plus du couple magnétique en enfonçant un aimant permanent dans le rotor lui-même.
SPM contre la structure de rotor de moteur d'IPM
Le moteur d'IPM (aimant permanent intérieur) comporte
Couple élevé et rendement élevé
Le hauts couple et à haute production sont réalisés à l'aide du couple de réticence en plus du couple magnétique.
Opération économiseuse d'énergie
Il consomme jusqu'à 30% moins de puissance comparée aux moteurs conventionnels de SPM.
Rotation ultra-rapide
Il peut répondre à la rotation ultra-rapide de moteur en commandant les deux types de couple utilisant le contrôle de vecteur.
Sécurité
Puisque l'aimant permanent est enfoncé, la sécurité mécanique est améliorée aussi, à la différence de dans un SPM, l'aimant ne détachera pas en raison de la force centrifuge.
Caractéristiques de contrôle de vecteur
Tandis qu'un système conventionnel (système de conduction 120-degree) a le courant appliqué dans le moteur comme onde rectangulaire, un contrôle de vecteur impressionne la tension qui se transforme en onde sinusoïdale vers la position du rotor (angle de l'aimant), ainsi il devient possible de commander le courant de moteur.
Travail du moteur synchrone à un aimant permanent :
Le fonctionnement du moteur synchrone à un aimant permanent est très simple, rapide, et efficace une fois comparé aux moteurs conventionnels. Le fonctionnement de PMSM dépend du champ magnétique de rotation du redresseur et du champ magnétique constant du rotor. Les aimants permanents sont utilisés comme rotor pour créer le flux magnétique constant et pour fonctionner et fermer à clef à la vitesse synchrone. Ces types de moteurs sont semblables aux moteurs sans brosse de C.C.
Les groupes de phasor sont constitués en joignant les enroulements du redresseur entre eux. Ces groupes de phasor sont joints ensemble pour former différentes connexions comme une étoile, un delta, et de doubles et monophasúx. Pour réduire des tensions harmoniques, les enroulements devraient être blessés sous peu les uns avec les autres.
Quand l'approvisionnement triphasé à C.A. est indiqué au redresseur, il crée un champ magnétique de rotation et le champ magnétique constant est dû induit à l'aimant permanent du rotor. Ce rotor fonctionne dans le synchronisme avec la vitesse synchrone. Le fonctionnement entier du PMSM dépend de l'entrefer entre le redresseur et le rotor sans la charge.
Si l'entrefer est grand, alors les pertes d'enroulement du moteur seront réduites. Les poteaux de champ créés par l'aimant permanent sont saillants. Les moteurs synchrones à un aimant permanent auto-ne commencent pas des moteurs. Ainsi, il est nécessaire de commander la fréquence variable du redresseur électroniquement.
Le poteau de rotor du moteur à un aimant permanent de terre rare se compose d'acier à un aimant permanent de terre rare, tellement il n'y a aucun glissement, aucune excitation actuelle, et le rotor n'a aucun fer de vague fondamentale et usage de cuivre.
Le rotor est excité par des aimants permanents, et aucun courant réactif d'excitation n'est nécessaire. Par conséquent, le facteur de puissance est amélioré, la puissance réactive est réduite, le courant de redresseur est considérablement réduit, et les pertes d'en cuivre et de fer de redresseur sont considérablement réduites.
En même temps, parce que le coefficient polaire d'arc du moteur à un aimant permanent de terre rare est plus grand que celui du moteur asynchrone quand la tension et la structure de redresseur sont constantes, l'intensité moyenne d'induction magnétique du moteur est plus petite que ce du moteur asynchrone et de la perte de fer est petite.
Par conséquent, il peut dire que le moteur synchrone d'aimant permanent de terre rare est économiseur d'énergie en réduisant ses propres pertes, et n'est pas affecté par des changements des conditions de fonctionnement, de l'environnement, et d'autres facteurs.