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縦および横の風力の永久マグネット交流発電機
プロダクト デッサン
技術的な変数
いいえ。 | 変数 | 単位 | データ |
1 | 評価される出力電力 | KW | 200 |
2 | 定格速度 | RPM | 250 |
3 | 定格出力の電圧 | VAC | 400 |
4 | 評価される流れ | 290 | |
5 | 頻度 | Hz | 50 |
6 | 定格速度の効率 | >94.6% | |
7 | 巻くタイプ | Y | |
8 | 絶縁抵抗 | 20 MΩ | |
9 | 絶縁材 | クラス | H |
10 | 評価されるトルク | Nm | 7680 |
11 | 開始のトルク | Nm | <100 |
12 | 温度の上昇 | °C | 90 |
13 | 最高の働く温度 | °C | 130 |
14 | 発電機の直径 | mm | デッサンを見なさい |
15 | シャフトの直径 | mm | デッサンを見なさい |
16 | 材料の収容 | 鋳鉄 | |
17 | シャフト材料 | 良質の炭素鋼 | |
18 | 軸受け | SKF | |
19 | 重量 | Kg | 1660 |
20 | 設計寿命 | 年 | 20 |
詳しい映像
永久マグネット同期発電機は刺激分野がコイルの代りに永久マグネットによって提供される発電機である。同期言葉は回転子および磁界が同じ速度と回るという事実に磁界がシャフト取付けられた永久マグネットメカニズムを通して発生し、流れが静止した電機子に引き起こされるのでここに関係している。
構造
永久マグネット発電機は回転子、端カバーおよび固定子で主に構成される。固定子の構造は通常の交流発電機のそれに非常に類似している。回転子の構造と交流発電機の最も大きい違いは、永久マグネット発電機分けられる回転子の永久マグネットの位置に従って良質があることである通常表面の回転子の構造および作り付けの回転子の構造に。
働き主義
永久マグネット発電機は電気潜在性を引き起こすためにワイヤーが磁界ラインを切る使用し、電気エネルギーの出力に索引車の力学的エネルギーを変えるそれで電磁誘導の原則を。それは2部、固定子および回転子から成っている。固定子は電気を発生させ、回転子が磁極の電機子である。固定子は電機子鉄心、均一に排出された三相巻上げ、機械基盤および端カバーで構成される。
回転子は通常刺激巻上げ、鉄心およびシャフトで構成される隠された棒のタイプ、監視リング、中心リング、等である。
回転子の刺激巻上げは現在のDCと正弦配分の近くの磁界を発生させるために(回転子を磁界と呼んだ)与えられ、有効な刺激変化は静止した電機子巻上げと横断する。回転子が回るとき、回転子の磁界はそれとともに回る。回転がなされる度に、切口磁気電気力線固定子の各段階の巻くこと順に、および三相AC潜在性は三相固定子の巻上げで引き起こされる。
pmの発電機が対称の負荷と動いているとき同期速度の回転磁界を発生させるために、三相電機子流れは総合する。固定子および回転子分野はブレーキがかかるトルクを発生させるために相互に作用している。タービンからの機械トルクの入力はブレーキがかかるトルクおよび仕事を克服する。
永久マグネット発電機の分類:
永久マグネット発電機(PMGs)は磁石のタイプ、段階の適用、数、および電力定格のようなさまざまな要因に基づいて、分類することができる。永久マグネット発電機のある共通の分類はここにある:
磁石のタイプに基づく:a.亜鉄酸塩の磁石PMG:これらの発電機は比較的安価rare-earth磁石より低い磁気強さを持つためにである亜鉄酸塩の磁石を使用し。b. Rare-Earth磁石PMG:これらの発電機は高いが、使用したり亜鉄酸塩の磁石より高い磁気強さがあるネオジムまたはサマリウム コバルトの磁石を。
適用に基づく:a.風力PMG:これらの発電機は風力の使用のために設計され、小規模または以外格子適用で普通使用される。b.水力電気PMG:これらの発電機は水力発電所の使用のために設計され、大規模な適用で普通使用される。
段階の数に基づく:a.単相PMG:これらの発電機は単一の出力段階を過し、ローパワー適用で使用される。b.三相PMG:これらの発電機は3出力段階を過し、強力な適用で使用される。
電力定格に基づく:a.ローパワーPMG:これらの発電機に少数のキロワットまでの電力定格があり、小規模適用で使用される。b.強力なPMG:これらの発電機に複数のメガワットの電力定格があり、風力および水力発電所のような大規模な適用で、使用される。
これらはいくつか永久マグネット発電機の共通の分類である、しかし特定の変数に基づいてそれらを分類する他の方法があるかもしれない。
利点:
1. 高性能:PMGsは非常に能率的で、電気エネルギーに力学的エネルギーの90%まで変えることができる。これはそれらはより少ない燃料か入熱が他のタイプの発電機として電気の同量を作り出すように要求することを意味する。
2. 低い維持:PMGsに従来の発電機より少数の可動部分がある、従ってより少ない維持を要求し、破壊してがまずないことを意味する。これはそれらにより信頼でき、より費用効果が大きい選択を長い目で見ればする。
3. 環境に優しい:PMGsは放出か汚染物質を作り出さないきれいで、回復可能なエネルギー源である。それらは以外格子適用または従来の動力源が利用できない遠隔地に動力を与えるための優秀な選択である。
4. 多様性:PMGsは小規模住宅の使用からの大規模な産業および商用アプリケーションへの広い応用範囲に、使用することができる。それらが家、ビジネス、農場および全体のコミュニティに動力を与えるのに使用することができる。
5. 費用効果が大きい:PMGsは一般に長期にわたる従来の発電機より費用効果が大きい、特に。それらはより高いupfront要されるがあるかもしれないがより低い維持および燃費それらにより現実的な選択を長い目で見ればするため。
全体的にみて、PMGsは再生可能エネルギーの未来の重要な技術である。世界が洗剤の方に移り続けるので、PMGsより支持できるエネルギー源は私達のエネルギー需要を満たすことのますます重要な役割を担う。
風力のそれへ発電機の力そして速度に一致させることによって、パワー系統はより有効になる。変速機は必要ではないし、交流発電機の効率は90%を超過する。
2. 可変的な速度の発電機はハイドロ企業に解決を提供する。
可変的な速度の技術からの高められた効率はもっとたくさんの小さいハイドロ場所を成長すること経済的に実行可能にさせることができる。
永久マグネット発電機(PMGs)または交流発電機(PMAs)は刺激回路のためにDCの供給を、持っているスリップ リングおよび接触ブラシを要求しない。PMGsの主不利な点は空隙の変化が制御可能ではない、従って機械の電圧は容易に調整することができないことである。耐久性がある磁界はアセンブリ、現場使用、または修理の間に安全問題を課す。高性能永久的な磁石、自身は、構造および熱問題を備えている。現在のMMFにvectorially結合するより高いエアギャップの磁束密度を結局もたらすの耐久性がある変化と永久的な磁石、中心の飽和トルクを与えれば。永久マグネット交流発電機では、出力電圧は速度に正比例している。
風のタービン・ジェネレーターの維持:
風力は分野に置かれなければなり作動条件は非常に粗い。風力の信頼性を改善しが、風力の耐用年数を延長して、定期整備は非常に重要である。風力の生成の経験を交換するとき、外国のベテランの専門家は一度風力の焦点が維持であると、ない修理言った。風力の寿命は維持の質によって決まる。風力の維持は複雑ではない。
維持管理の人員は冷たく、暑さの高さで働ける風力の技術の基本的な知識があるそして必要がある。同時に、設備保全の人員は小修理をその場で遂行すぐに重要な失敗および現地で扱い、できる機能を直々に分析し、判断する機能がなければならない。従って、設備保全の人員は風力の構造をよく知られるそしてインストール プロセスの間に作動中そして維持の訓練課程加わるべきである。次の維持の手段は参照のために利用できる:
(1)デッサンに従って、関連した人員が注意深く学び、実行することができるように製造業者によって提供される材料および指示は詳しい「風力維持管理の規則」を準備する。
(2)風力の生成の基本原則を、風力の性能を本格的な研究、方法を始め、停止することに堪能であるために理解しなさい。
(3)規則的にイデオロギーの教育を責任感およびスタッフのプロ精神を培うために遂行するため。
(4)発電機セットの事故は注意深く記録されるべきである理由は分析され経験は絶えず集まるべきである。
上記のポイントはあなたの細心の注意を必要とする。まだ風力についての詳細を知っていれば、会社のウェブサイトへの注意、私達はそれを規則的に更新する!