logo
Mesaj gönder
QINGDAO ENNENG MOTOR CO.,LTD.
Ürünler
Ürünler
Ev > Ürünler > Hava kompresörü motoru > Neodim Mıknatıs Motor IP54 IP55 IP68

Neodim Mıknatıs Motor IP54 IP55 IP68

Ürün Detayları

Menşe yeri: Çin

Marka adı: ENNENG

Sertifika: CE,UL

Model numarası: PMM

Ödeme ve Gönderim Koşulları

Min sipariş miktarı: 1 takım

Fiyat: USD 500-5000/set

Ambalaj bilgileri: denize uygun paketleme

Teslim süresi: 15-120 gün

Ödeme koşulları: Akreditif, T/T

Yetenek temini: 20000 takım/yıl

En İyi Fiyatı Alın
Vurgulamak:

Neodimyum Mıknatıslı Motor IP54

,

Neodimyum Mıknatıslı Motor IP55

,

IP68 Üç Fazlı Asenkron Motor

İsim:
Satılık PMSM Motoru
Akım:
AC
Malzeme:
Nadir Toprak NdFeB
Güç aralığı:
5.5-3000kw
Kurulum:
IMB3 IMB5 IMB35
Hizmet:
ODM, OEM
Özellikler:
Yüksek verimlilik, enerji tasarrufu, düşük bakım
Koruma sınıfı:
IP54 IP55 IP68
Kontrol:
sensörsüz
Görev:
S1
İsim:
Satılık PMSM Motoru
Akım:
AC
Malzeme:
Nadir Toprak NdFeB
Güç aralığı:
5.5-3000kw
Kurulum:
IMB3 IMB5 IMB35
Hizmet:
ODM, OEM
Özellikler:
Yüksek verimlilik, enerji tasarrufu, düşük bakım
Koruma sınıfı:
IP54 IP55 IP68
Kontrol:
sensörsüz
Görev:
S1
Neodim Mıknatıs Motor IP54 IP55 IP68

Satılık Frekans Dönüşüm Neodimyum Mıknatıs 3 Fazlı PMSM Motor

Neodim Mıknatıs Motor IP54 IP55 IP68 0

 

Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor Nedir?

 

Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor (PMSM), rotoruna gömülü kalıcı mıknatıslar kullanarak çalışan bir elektrik motoru türüdür.Bazen fırçasız AC motor veya senkron sabit mıknatıslı motor olarak da adlandırılır.

 

Bir PMSM'de stator (motorun sabit kısmı), dönen bir manyetik alan oluşturmak için sırayla enerji verilen bir dizi bobin içerir.Rotor (motorun dönen kısmı), stator tarafından üretilen manyetik alanla etkileşime giren bir manyetik alan oluşturmak üzere düzenlenmiş bir dizi kalıcı mıknatıs içerir.

 

İki manyetik alan etkileşime girdikçe, rotor dönerek makinelere veya diğer cihazlara güç sağlamak için kullanılabilecek mekanik enerji üretir.Rotordaki kalıcı mıknatıslar güçlü, sabit bir manyetik alan sağladığından, PMSM'ler oldukça verimlidir ve diğer elektrik motoru tiplerine göre çalışmak için daha az enerji gerektirir.

 

PMSM'ler, elektrikli araçlar, endüstriyel makineler ve ev aletleri dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.Yüksek verimlilikleri, düşük bakım gereksinimleri ve hassas kontrolleri ile tanınırlar, bu da onları birçok farklı sistem türü için popüler bir seçim haline getirir.

 

Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorun Çalışması:

 

Kalıcı mıknatıslı senkron motorun çalışması, geleneksel motorlara kıyasla çok basit, hızlı ve etkilidir.PMSM'nin çalışması statorun dönen manyetik alanına ve rotorun sabit manyetik alanına bağlıdır.Kalıcı mıknatıslar, sabit manyetik akı oluşturmak ve senkronize hızda çalışmak ve kilitlemek için rotor olarak kullanılır.Bu tip motorlar fırçasız DC motorlara benzer.

 

Stator sargılarının birbirine bağlanmasıyla fazör grupları oluşturulur.Bu fazör grupları, bir yıldız, Delta ve çift ve tek fazlar gibi farklı bağlantılar oluşturmak için bir araya getirilir.Harmonik gerilimleri azaltmak için sargılar birbirine kısa olarak sarılmalıdır.

 

Statora 3 fazlı AC besleme verildiğinde, dönen bir manyetik alan oluşturur ve rotorun sabit mıknatısından dolayı sabit bir manyetik alan indüklenir.Bu rotor senkron hız ile senkron olarak çalışır.PMSM'nin tüm çalışması, yüksüz durumda stator ve rotor arasındaki hava boşluğuna bağlıdır.

 

Hava aralığı büyükse, motorun rüzgar kayıpları azalır.Kalıcı mıknatıs tarafından oluşturulan alan kutupları belirgindir.Sabit mıknatıslı senkron motorlar kendi kendine çalışan motorlar değildir.Bu nedenle, statorun değişken frekansını elektronik olarak kontrol etmek gerekir.

 

PM motor yapıları

 

PM motor yapıları iki kategoriye ayrılabilir: iç ve yüzey.Her kategorinin kendi kategori alt kümesi vardır.Bir yüzey PM motoru, tasarımın sağlamlığını artırmak için mıknatıslarını rotorun yüzeyine yerleştirebilir veya rotor yüzeyine yerleştirebilir.Dahili sabit mıknatıslı motor konumlandırması ve tasarımı büyük ölçüde değişebilir.IPM motorunun mıknatısları, çekirdeğe yaklaştıkça büyük bir blok olarak yerleştirilebilir veya kademelendirilebilir.Başka bir yöntem de onları bir jant teli modeline gömmektir.

detaylı resimler
Neodim Mıknatıs Motor IP54 IP55 IP68 1
Kendi kendini algılamaya karşı kapalı çevrim operasyon
 
Sürücü teknolojisindeki son gelişmeler, standart AC sürücülerin motor mıknatıs konumunu "kendi kendine algılamasına" ve izlemesine olanak tanır.Bir kapalı döngü sistemi, performansı optimize etmek için tipik olarak z-pulse kanalını kullanır.Belirli rutinler aracılığıyla sürücü, A/B kanallarını izleyerek ve z-kanalı ile hataları düzelterek motor mıknatısının tam konumunu bilir.Mıknatısın tam konumunu bilmek optimum tork üretimine izin vererek optimum verimlilik sağlar.
 

Sabit Mıknatıslı Motor ile Asenkron Motor Arasındaki Farklar

 

01. Rotor Yapısı

Asenkron motor: Rotor, bir demir çekirdek ve bir sargıdan oluşur, esas olarak sincap kafesli ve tel sargılı rotorlardır.Bir sincap kafesli rotor, alüminyum çubuklarla dökülmüştür.Statoru kesen alüminyum çubuğun manyetik alanı rotoru çalıştırır.

 

PMSM Motoru: Kalıcı mıknatıslar, rotorun manyetik kutuplarına gömülüdür ve aynı fazın manyetik kutuplarının farklı itmeleri çekmesi ilkesine göre statorda üretilen dönen manyetik alan tarafından döndürülmek üzere tahrik edilir.

 

02. Verimlilik

Asenkron motorlar: Belirli bir miktarda enerji kaybı, motor reaktif akımı ve düşük güç faktörü ile sonuçlanan şebeke uyarımından akımı emme ihtiyacı.

 

PMSM Motor: Manyetik alan kalıcı mıknatıslar tarafından sağlanır, rotorun heyecan verici akıma ihtiyacı yoktur ve motor verimliliği artırılır.

 

03. Hacim ve Ağırlık

Yüksek performanslı sabit mıknatıslı malzemelerin kullanılması, sabit mıknatıslı senkron motorların hava boşluğu manyetik alanını asenkron motorlardan daha büyük hale getirir.Asenkron motorlara kıyasla boyut ve ağırlık azaltılmıştır.Asenkron motorlardan bir veya iki kasa daha küçük olacaktır.

 

04. Motor Başlangıç ​​Akımı

Asenkron motor: Doğrudan güç frekansı elektriği ile başlatılır ve başlangıç ​​akımı büyüktür, bu da anma akımının 5 ila 7 katına ulaşabilir, bu da elektrik şebekesi üzerinde anında büyük bir etkiye sahiptir.Büyük başlatma akımı, stator sargısının kaçak direnci voltaj düşüşünün artmasına neden olur ve başlatma torku küçüktür, bu nedenle ağır hizmet başlatma elde edilemez.Sürücü kullanılsa bile, yalnızca nominal çıkış akımı aralığında çalışabilir.

 

PMSM Motoru: Redüktörün nominal çıkış gereksinimlerinden yoksun olan özel bir kontrolör tarafından çalıştırılır.Gerçek başlangıç ​​akımı küçüktür, akım yüke göre kademeli olarak artar ve başlangıç ​​torku büyüktür.

 

05. Güç Faktörü

Asenkron motorların güç faktörü düşüktür, elektrik şebekesinden büyük miktarda reaktif akım emmeleri gerekir, asenkron motorların büyük başlangıç ​​akımı elektrik şebekesi üzerinde kısa süreli bir etkiye neden olur ve uzun süreli kullanım belirli hasarlara neden olur. elektrik şebekesi ekipmanına ve transformatörlere.Güç şebekesinin kalitesini sağlamak ve ekipman kullanım maliyetini artırmak için güç kompanzasyon birimleri eklemek ve reaktif güç kompanzasyonu yapmak gereklidir.

 

Kalıcı mıknatıslı senkron motorun rotorunda indüklenen akım yoktur ve motorun güç faktörü yüksektir, bu da güç şebekesinin kalite faktörünü artırır ve bir kompansatör takma ihtiyacını ortadan kaldırır.

 

06. Bakım

Asenkron motor + redüktör yapısı, titreşim, ısı, yüksek arıza oranı, büyük yağ tüketimi ve yüksek manuel bakım maliyeti üretecektir;belirli aksama süresi kayıplarına neden olacaktır.

 

Üç fazlı Kalıcı mıknatıslı senkron motor, ekipmanı doğrudan çalıştırır.Redüktör ortadan kaldırıldığı için motor çıkış hızı düşüktür, mekanik gürültü düşüktür, mekanik titreşim küçüktür ve arıza oranı düşüktür.Tahrik sisteminin tamamı neredeyse bakım gerektirmez.

 

EMF ve Tork Denklemi

 

Senkron bir makinede, faz başına indüklenen ortalama EMF, senkron motorda dinamik indüklenen EMF olarak adlandırılır, her bir iletken tarafından devir başına kesilen akı Pϕ Weber

O halde bir devri tamamlamak için geçen süre 60/N sn'dir.

 

İletken başına indüklenen ortalama EMF şu şekilde hesaplanabilir:

 

( PϕN / 60 ) x Zph = ( PϕN / 60 ) x 2Tph

 

Burada Tph = Zph / 2

 

Bu nedenle, faz başına ortalama EMF,

 

= 4 x ϕ x Tph x PN/120 = 4ϕfTph

Tph = hayır.Faz başına seri bağlı dönüş sayısı

 

ϕ = Weber'de akı/kutup

 

P= hayır.kutupların

 

F= Hz olarak frekans

 

Zph= hayır.Faz başına seri bağlı iletkenlerin sayısı.= Zph/3

 

EMF denklemi statordaki bobinlere ve iletkenlere bağlıdır.Bu motor için dağıtım faktörü Kd ve hatve faktörü Kp de dikkate alınır.

 

Dolayısıyla, E = 4 x ϕ xfx Tph xKd x Kp

 

Sabit mıknatıslı senkron motorun tork denklemi şu şekilde verilir:

 

T = (3 x Eph x Iph x sinβ) / ωm

 

 

Kalıcı mıknatıslı AC (PMAC) motorlar, aşağıdakileri içeren geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir:

 

Endüstriyel Makineler: PMAC motorları, pompalar, kompresörler, fanlar ve takım tezgahları gibi çeşitli endüstriyel makine uygulamalarında kullanılır.Yüksek verimlilik, yüksek güç yoğunluğu ve hassas kontrol sunarak bu uygulamalar için idealdirler.

 

Robotik: PMAC motorları, yüksek tork yoğunluğu, hassas kontrol ve yüksek verimlilik sundukları robotik ve otomasyon uygulamalarında kullanılır.Genellikle robotik kollarda, kıskaçlarda ve diğer hareket kontrol sistemlerinde kullanılırlar.

 

HVAC Sistemleri: PMAC motorları, yüksek verimlilik, hassas kontrol ve düşük gürültü seviyeleri sundukları ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinde kullanılır.Bu sistemlerde genellikle fan ve pompalarda kullanılırlar.

 

Yenilenebilir Enerji Sistemleri: PMAC motorları, yüksek verimlilik, yüksek güç yoğunluğu ve hassas kontrol sundukları rüzgar türbinleri ve güneş izleyicileri gibi yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılır.Bu sistemlerde jeneratör ve takip sistemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

 

Tıbbi Ekipman: PMAC motorları, yüksek tork yoğunluğu, hassas kontrol ve düşük gürültü seviyeleri sundukları MRI makineleri gibi tıbbi ekipmanlarda kullanılır.Bu makinelerde hareketli parçaları tahrik eden motorlarda sıklıkla kullanılırlar.

 

SPM'ye karşı IPM

 

Bir PM motoru iki ana kategoriye ayrılabilir: yüzey kalıcı mıknatıslı motorlar (SPM) ve dahili sabit mıknatıslı motorlar (IPM).Motor tasarım tiplerinden hiçbiri rotor çubukları içermez.Her iki tip de rotorun içine veya içine yapıştırılmış kalıcı mıknatıslar tarafından manyetik akı üretir.

SPM motorlarında, rotor yüzeyinin dışına yapıştırılmış mıknatıslar bulunur.Bu mekanik montaj nedeniyle, mekanik dayanımları IPM motorlarından daha zayıftır.Zayıflamış mekanik güç, motorun maksimum güvenli mekanik hızını sınırlar.Ek olarak, bu motorlar çok sınırlı manyetik belirginlik (Ld ≈ Lq) sergiler.Rotor terminallerinde ölçülen endüktans değerleri, rotor konumundan bağımsız olarak tutarlıdır.Bire yakın belirginlik oranı nedeniyle, SPM motor tasarımları, tork üretmek için tamamen olmasa da önemli ölçüde manyetik tork bileşenine güvenir.

 

IPM motorlarında, rotorun kendisine gömülü kalıcı bir mıknatıs bulunur.SPM muadillerinin aksine, kalıcı mıknatısların konumu, IPM motorlarını mekanik olarak çok sağlam ve çok yüksek hızlarda çalışmaya uygun hale getirir.Bu motorlar ayrıca nispeten yüksek manyetik çıkıntı oranlarıyla (Lq > Ld) tanımlanır.Manyetik belirginlikleri nedeniyle, bir IPM motor, motorun hem manyetik hem de relüktans tork bileşenlerinden yararlanarak tork üretme yeteneğine sahiptir.

 

IPM (Dahili Kalıcı Mıknatıs) Motor Özellikleri

 

Yüksek tork ve yüksek verimlilik
Manyetik torka ek olarak relüktans torku kullanılarak yüksek tork ve yüksek çıkış elde edilir.

 

Enerji tasarrufu sağlayan çalışma
Geleneksel SPM motorlara kıyasla %30'a kadar daha az güç tüketir.

 

Yüksek hızlı dönüş
Vektör kontrolünü kullanarak iki tür torku kontrol ederek yüksek hızlı motor dönüşüne yanıt verebilir.

 

Emniyet
Kalıcı mıknatıs gömülü olduğu için, bir SPM'den farklı olarak mıknatıs merkezkaç kuvveti nedeniyle ayrılmayacağından mekanik güvenlik iyileştirilir.

 

SPM yerine neden bir IPM motoru seçmelisiniz?

 

1. Manyetik torka ek olarak relüktans torku kullanılarak yüksek tork elde edilir.

 

2. IPM motorları, geleneksel elektrik motorlarına kıyasla %30'a kadar daha az güç tüketir.

 

3. Bir SPM'den farklı olarak, mıknatıs merkezkaç kuvveti nedeniyle ayrılmayacağından mekanik güvenlik iyileştirilir.

 

4. Vektör kontrolünü kullanarak iki tür torku kontrol ederek yüksek hızlı motor dönüşüne yanıt verebilir.

 

PM motorlarının akı zayıflaması/yoğunlaştırılması

 

Sabit mıknatıslı bir motorda akı, mıknatıslar tarafından üretilir.Akı alanı, artırılabilen veya karşı çıkabilen belirli bir yolu takip eder.Akı alanını artırmak veya yoğunlaştırmak, motorun tork üretimini geçici olarak artırmasına izin verecektir.Akı alanına karşı koymak, motorun mevcut mıknatıs alanını geçersiz kılacaktır.Azaltılmış mıknatıs alanı, tork üretimini sınırlayacak, ancak ters emf voltajını azaltacaktır.Azaltılmış ters emf voltajı, motoru daha yüksek çıkış hızlarında çalışmaya itmek için voltajı serbest bırakır.Her iki çalışma türü de ek motor akımı gerektirir.Motor kontrolörü tarafından sağlanan d ekseni boyunca motor akımının yönü, istenen etkiyi belirler.

 

Nadir toprak sabit mıknatıslı motorların gelişme eğilimi

Nadir toprak sabit mıknatıslı motorlar, yüksek güce (yüksek hız, yüksek tork), yüksek işlevselliğe ve minyatürleştirmeye doğru gelişiyor ve sürekli olarak yeni motor çeşitlerini ve uygulama alanlarını genişletiyor ve uygulama beklentileri çok iyimser.İhtiyaçları karşılamak için, nadir toprak sabit mıknatıslı motorların tasarım ve üretim sürecinin hala sürekli olarak yenilenmesi gerekiyor, elektromanyetik yapı daha karmaşık olacak, hesaplama yapısı daha doğru olacak ve üretim süreci daha gelişmiş olacak ve uygulanabilir.