
Püsimagnetiga sünkroonne vahelduvvoolumootor
püsimagnetiga sünkroonne vahelduvvoolumootor
Kõrge efektiivsus:Püsimagnetrauda kasutatakse vahelduvvoolumootorite püsimagnetmaterjalide tootmise magnetiallikana ja muud tüüpi konstruktsiooni- ja ergutusvoolu nõuete jaoks. Ergastusvoolu kaotus tähendab, et liikuva masina töötamise ajal kaob elektrienergia ja tööprotsessis puudub elektrienergia väline voolutarve. Selline disain võimaldab arvutil töötada erinevates töötingimustes, säilitada kõrge efektiivsuse ning süsteemi muutumisel võib selle efektiivsus vägagi varieeruda, tagades süsteemi täieliku stabiilsuse ja efektiivsuse.
Püsimagnetraud tagab väga stabiilse magnetvälja ja elektrienergiat saab kasutada kõrge efektiivsusega horisontaalse töö tagamiseks. Püsimagnetjõu tõttu magnetväli ei halvene ning erinevat tüüpi elektrimasinad suudavad töötamise ajal säilitada kõrge efektiivsuse pikka aega ning teatud tingimustel saab neid kasutada ka erinevate efektide väljendamiseks.
Suurepärane efektiivsustegur:Erinevate elektriliste liikumisseadmete kasutegur on 1 lähedal, mis tähendab, et elektrilist liikumisfunktsiooni saab parandada. Kõrge kasutegur ei taga kõrget energiatarbimise kasutegurit ning madala võimsusega süsteem avaldab elektrisüsteemile negatiivset mõju, mis vähendab energiatarbimist. Erinevat tüüpi elektrimootoritel on erinõuded kõrge kasuteguri, suure võimsusega muundamise ja ülitäpse juhtimissüsteemi ehitamiseks.
Suur ruudu tihedus:Püsimagnetrauda saab kasutada mehaanilise konstruktsiooniga, et tagada kaalutingimustes veelgi suurem ruudu tihedus. Piiratud ruumisumma ja -kaalu tingimustes, mis tähendab, et on olemas erinevat tüüpi suure nihke ja ruuttihedusega, saab väljundvõimsuse suurendamiseks kasutada erinevat tüüpi elektrimootoreid ning neid saab kasutada kõrge efektiivsuse ja väljundvõimsuse tüüpi konstruktsiooniga. . Disain võimaldab väikesel korpusel olla kõrge jõudlusega, aga ka vastata ruumi- ja kaalunõuetele.
Suurepärane dünaamiline jõudlus:Erinevatel elektrilistel dünaamilistel seadmetel on võime dünaamiliselt töötada ja selle magnetväljal on samad omadused kui magnetväljal. Pakume erinevaid dünaamilisi jõudlussüsteeme, täielikku juhtimistäpsust ja reaktsioonikiirust ning elektrimootorite kasutamist, mis nõuavad spetsiaalseid erinevaid kombinatsioone kiirest muutmisest ja töökeskkonna täpsest juhtimisest, samuti automaatseid tootmisliine ja elektrimootorsõidukite liikumist. süsteemid.
Madal nõudlus mehaanilise poleerimise järele:Püsiraudtel ja mootoritel puuduvad harjad ja siledad osad, kuid on ka teist tüüpi mootoreid ning regulaarne mehaanilise poleerimise nõudmine. Selle tulemusena on esinenud mõningaid väiksemaid kõrvalnähte, vähenenud nõudlus elektrimasinate järele ning vähenenud ka rikete määr tööprotsessi käigus. See ei vähenda aega, mis kulub aja vähendamiseks, et vähendada aega, mis kulub aja vähendamiseks kuluva aja vähendamiseks. .



Tehnilised andmed
| Parameeter | Kirjeldus | Tüüpilised väärtused |
|---|---|---|
| Nimivõimsus | Maksimaalne pidev võimsus, mida mootor talub | 0,5 kW kuni 500 kW |
| Nimipinge | Standardne tööpinge | Ühefaasiline: 230 V Kolmefaasiline: 400 V kuni 690 V |
| Nimisagedus | Elektrivarustuse sagedus | 50 Hz või 60 Hz |
| Nimikiirus | Kiirus, millega mootor annab oma nimivõimsust | 1,000 RPM kuni 3,000 RPM |
| Tõhusus | Mehaanilise väljundvõimsuse ja elektrilise sisendvõimsuse suhe | 85% kuni 95% |
| Võimsustegur | Kasutatud tegeliku võimsuse ja näiva võimsuse suhe | {{0}}.9 kuni 1.0 |
| Pöördemoment | Maksimaalne pöördemoment, mida mootor võib nimipööretel tekitada | 1 Nm kuni 1, 000 Nm |
| Temperatuuri reiting | Mootori mähiste maksimaalne ohutu töötemperatuur | Klass F (155 kraadi) või klass H (180 kraadi) |
| Isolatsiooniklass | Kaitse tolmu ja vee sissepääsu eest | IP55 või IP65 |
| Jahutusmeetod | Meetod, mida kasutatakse mootorist soojuse hajutamiseks | Õhkjahutusega või vesijahutusega |
| Mõõdud ja kaal | Mootori füüsiline suurus ja kaal | Erineb mudeliti |
| Müra tase | Mootori tekitatud müra töö ajal | 60 dB(A) kuni 80 dB(A) |
| Kontrollimeetod | Meetodid, mida kasutatakse kiiruse ja pöördemomendi juhtimiseks | Vektorjuhtimine, otsene pöördemomendi juhtimine (DTC) |
| Sertifikaadid | Vastavus rahvusvahelistele standarditele | CE, UL, RoHS |
Püsimagnetiga sünkroonse vahelduvvoolumootori kasutusalad

Elektrisõidukid (EV):Need mootorid on oma erakordse tõhususe ja jõudlusomaduste tõttu elektri- ja hübriidsõidukite arendamise ja kasutamise nurgakiviks. Need mootorid on loodud energia muundamise maksimeerimiseks, parandades oluliselt sõiduki jõusüsteemi üldist tõhusust. Üks nende silmapaistvamaid omadusi on kõrge pöördemomendi ja kaalu suhe, mis tähendab võimsat kiirendust ja dünaamilist jõudlust ilma sõiduki kaalu kahjustamata. See tõhusus mitte ainult ei paranda sõidukogemust, pakkudes sujuvat ja tundlikku kiirendust, vaid aitab kaasa ka sõiduulatuse pikenemisele, lahendades ühe peamise probleemi, mis on seotud elektrisõidukite kasutajate ärevusega. Püsimagnetiliste sünkroonmootorite täpsed juhtimisvõimalused võimaldavad täpselt reguleerida sõiduki kiirust ja pöördemomenti, mis on ülioluline energiakasutuse optimeerimiseks ja soovitud sõiduomaduste saavutamiseks. Lisaks vähendab nendes mootorites kommutaatori ja harjade puudumine hooldusvajadusi ja suurendab töökindlust, muutes need eelistatud valikuks tänapäevaste elektri- ja hübriidsõidukite jaoks. Nende mootorite integreerimine autosüsteemidesse suurendab jõudlusnäitajaid, nagu tippkiirus, kiirendus ja energiatõhusus, aidates kaasa säästvate transporditehnoloogiate edendamisele.
Tööstusautomaatika:Tööstusautomaatika valdkonnas mängivad need mootorid olulist rolli erinevate automatiseeritud süsteemide tõhususe ja täpsuse suurendamisel. Need mootorid on konveierilintide, robootika ja CNC-masinate töö lahutamatud osad, kus nende kõrge efektiivsus ja täpne juhtimisvõime on optimaalse tootlikkuse ja kvaliteedi säilitamiseks üliolulised. Näiteks konveiersüsteemides tagab nende mootorite täpne kiiruse reguleerimine ja pöördemoment sujuva ja usaldusväärse materjalikäsitluse, mis on tõhusate tootmisprotsesside jaoks hädavajalik. Sarnaselt võimaldavad robootikas suur pöördemomendi tihedus ja tundlik juhtimine täpset manipuleerimist ja liikumist, mis on ülioluline ülesannete puhul, mis nõuavad suurt täpsust ja korratavust. CNC-masinad saavad kasu nende mootorite stabiilsest ja ühtlasest jõudlusest, mis tähendab kvaliteetseid töötlemistulemusi ja väiksemat tööseisakut. Võime pakkuda ühtlast ja usaldusväärset jõudlust erinevatel koormustingimustel muudab need mootorid hästi sobivaks tööstuslikes rakendustes, kus täpsus ja töökindlus on ülimalt tähtsad. Parandades töötõhusust ja vähendades hooldusvajadusi, aitavad püsimagnetiga sünkroonsed vahelduvvoolumootorid märkimisväärselt kaasa tööstusautomaatika tehnoloogiate edendamisele, suurendades tootlikkust ja parandades üldist tootmisjõudlust.

Paigaldusmeetod:
| Struktuur ja paigaldustüüp (IM kood)) |
IM B3 | IM B8 | IM B5 | IM B6 | IM V5 | IM V1 | IM B7 | IM V6 | IM V3 |
| Paigaldusskeem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Raami suurus | 63-450 | 63-160 | 63-280 | 63-160 | 63-160 | 63-450 | 63-160 | 63-160 | 63-160 |
| Struktuur ja paigaldustüüp (IM kood)) |
IM V37 | IM V17 | IM B34 | IM V19 | IM V18 | IM B14 | IM V35 | IM V15 | IM B35 |
| Paigaldusskeem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Raami suurus | 63-132 | 63-13 | 63-132 | 63-132 | 63-132 | 63-132 | 63-160 | 63-160 | 63-450 |
KKK
1.Millised on seda tüüpi mootorite kasutamise peamised eelised võrreldes teiste mootoritehnoloogiatega?
Selle mootoritehnoloogia peamisteks eelisteks on selle kõrge kasutegur ning suurepärane pöördemomendi ja kaalu suhe. Erinevalt traditsioonilistest mootoritest välistab see tüüp vajaduse välise ergastuse järele, mis vähendab energiakadusid ja suurendab üldist efektiivsust. Sellel on ka suurepärased jõudlusomadused, nagu sujuv kiirendus ja täpne kiiruse reguleerimine. Kõrge pöördemomendi tihedus võimaldab võimsat jõudlust kompaktses suuruses, muutes selle ideaalseks rakendusteks, kus ruumi ja kaal on piiratud. Lisaks vähendab harjade ja kommutaatorite puudumine hooldusnõudeid ja suurendab töökindlust.
2. Milliseid tegureid tuleks sellele mootorile sobiva suuruse ja võimsuse valimisel arvesse võtta?
Sobiva suuruse ja võimsuse valikul tuleks arvesse võtta selliseid tegureid nagu rakenduse võimsusnõuded, töökeskkond ja mehaanilised piirangud. Optimaalse jõudluse tagamiseks on oluline viia mootori nimivõimsus vastavusse rakenduse vajadustega. Võtke arvesse elektritoite pinget ja sagedust, samuti mootori kiiruse ja pöördemomendi nõudeid. Lisaks mõjutavad mootori spetsifikatsioonide valikut keskkonnatingimused, nagu temperatuur ja võimalik kokkupuude niiskuse või tolmuga. Õige suurus tagab mootori tõhusa ja usaldusväärse töö ettenähtud koormuse tingimustes.
3. Kuidas mootor talub erinevaid koormustingimusi ja milline on selle mõju jõudlusele?
See mootoritehnoloogia on loodud taluma erinevaid koormustingimusi, mõjutades jõudlust minimaalselt. Selle täiustatud juhtimissüsteemid võimaldavad tal säilitada stabiilse töö isegi siis, kui koormustingimused kõikuvad. Mootori võimalus pöördemomenti ja kiirust reaalajas reguleerida tagab ühtlase jõudluse ja tõhususe. Muutuva koormusega rakendustes, nagu konveiersüsteemid või robootika, võimaldab see võimalus sujuvat tööd ja täpset juhtimist, mis on kõrge tootlikkuse ja täpsuse säilitamiseks hädavajalik.
4. Millised on selle mootori tüüpilised hooldusnõuded?
Sellel mootoritüübil on oma konstruktsiooni tõttu üldiselt väiksemad hooldusvajadused võrreldes teiste mootoritüüpidega. Harjade ja kommutaatorite puudumine välistab osad, mis tavaliselt kuluvad ja vajavad väljavahetamist. Hooldustööd on peamiselt keskendunud mootori õige töö jälgimisele ja tagamisele, näiteks kulumis- või jõudlusprobleemide kontrollimisele. Regulaarsest ülevaatusest ja puhastamisest piisab tavaliselt optimaalse jõudluse säilitamiseks. Võrdluseks, harjade ja kommutaatoritega mootorid võivad vajada sagedasemat hooldust, sealhulgas harjade vahetamist ja kommutaatori puhastamist.
5. Mis on selle mootori eeldatav eluiga?
Selle mootori eeldatav eluiga on mehaaniliste kulumiskomponentide puudumise tõttu üldiselt pikem kui harjade ja kommutaatoritega mootoritel. Nõuetekohase hoolduse ja töötingimuste korral võivad need mootorid pakkuda usaldusväärset jõudlust paljudeks aastateks. Nendes mootorites kasutatud tugev konstruktsioon ja täiustatud materjalid aitavad kaasa nende vastupidavusele. Võrdluseks võib kulumisohtlike komponentidega traditsiooniliste mootorite eluiga olla lühem ja need vajavad sagedasemat vahetust ja hooldust.
6. Millised on tüüpilised rakendused, kus see mootoritehnoloogia paistab silma?
See mootoritehnoloogia on suurepärane rakendustes, mis nõuavad suurt tõhusust, täpset juhtimist ja kompaktset suurust. Tüüpilised rakendused hõlmavad elektri- ja hübriidsõidukeid, mille kõrge pöördemomendi ja kaalu suhe ning tõhusus aitavad kaasa paremale jõudlusele ja suuremale sõiduulatusele. Seda kasutatakse ka tööstuslikes automatiseerimissüsteemides, nagu konveierilindid, robootika ja CNC-masinad, kus selle täpne juhtimine ja töökindlus on tootlikkuse ja kvaliteedi säilitamiseks üliolulised. Lisaks sobib see hästi taastuvenergiasüsteemidele, näiteks tuuleturbiinidele, kus selle tõhusus aitab maksimeerida energiatootmist.
Kuum tags: püsimagnetiga sünkroonse vahelduvvoolumootori, Hiina püsimagnetiga sünkroonse vahelduvvoolumootori tootjad, tarnijad, tehas
You Might Also Like
Küsi pakkumist

















