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Alternador vertical e horizontal do ímã permanente da turbina eólica
Desenho do produto
Parâmetro técnico
Não. | Parâmetro | Unidades | Dados |
1 | Potência de saída avaliado | Quilowatt | 200 |
2 | Velocidade avaliado | RPM | 250 |
3 | Tensão da saída avaliado | VAC | 400 |
4 | Corrente avaliado | 290 | |
5 | frequência | Hertz | 50 |
6 | Eficiência na velocidade avaliado | >94.6% | |
7 | Tipo de enrolamento | Y | |
8 | Resistência de isolação | 20 MΩ | |
9 | Isolação | classe | H |
10 | Torque avaliado | Nanômetro | 7680 |
11 | Torque do começo | Nanômetro | <100 |
12 | Elevação da temperatura | °C | 90 |
13 | Temperatura de trabalho máxima | °C | 130 |
14 | Diâmetro do gerador | milímetro | Veja o desenho |
15 | Diâmetro do eixo | milímetro | Veja o desenho |
16 | Abrigando o material | Ferro fundido | |
17 | Material do eixo | Aço carbono de alta qualidade | |
18 | Rolamento | SKF | |
19 | Peso | Quilograma | 1660 |
20 | Vida do projeto | Ano | 20 |
Imagens detalhadas
Um gerador síncrono do ímã permanente é um gerador onde o campo da excitação seja fornecido por um ímã permanente em vez de uma bobina. O termo síncrono refere aqui o fato de que o rotor e o campo magnético gerenciem com a mesma velocidade porque o campo magnético é gerado através de um mecanismo eixo-montado do ímã permanente e a corrente é induzida na armadura estacionária.
A estrutura
O gerador de ímã permanente é composto principalmente de um rotor, de uma tampa de extremidade, e de um estator. A estrutura do estator é muito similar àquela de um alternador ordinário. A diferença a mais grande entre a estrutura do rotor e o alternador é que há de alta qualidade de acordo com a posição do ímã permanente sobre o rotor, o gerador de ímã permanente é dividida geralmente em uma estrutura de superfície do rotor e em uma estrutura incorporado do rotor.
Princípio de funcionamento
O gerador de ímã permanente usa o princípio de indução eletromagnética em que o fio corta a linha de campo magnético para induzir um potencial elétrico e converte a energia mecânica da prima - motor na saída da energia elétrica. Consiste em duas porções, no estator, e no rotor. O estator é a armadura que gera a eletricidade e o rotor é o polo magnético. O estator é composto de um núcleo de ferro da armadura, de um enrolamento, de uma base da máquina, e de uma tampa de extremidade trifásicos uniformemente descarregados.
O rotor é geralmente um tipo escondido do polo, que seja composto do enrolamento da excitação, do núcleo de ferro e do eixo, anel de protetor, anel do centro, e assim por diante.
O enrolamento da excitação do rotor é alimentado com a C.C. atual para gerar um campo magnético perto da distribuição sinusoidaa (chamou o rotor campo magnético), e seu fluxo eficaz da excitação cruza-se com o enrolamento de armadura estacionário. Quando o rotor gerencie, o campo magnético do rotor gerencie junto com ele. Cada vez que uma revolução é feita, as linhas magnéticas de corte de força cada enrolamento da fase do estator em ordem, e um potencial trifásico da C.A. estão induzidos no enrolamento trifásico do estator.
Quando o gerador do pm está correndo com uma carga simétrica, a corrente trifásica da armadura sintetiza para gerar um campo magnético de gerencio com velocidade síncrono. Os campos do estator e do rotor interagem para gerar o torque de travagem. A entrada mecânica do torque da turbina supera o torque e os trabalhos de travagem.
A classificação do gerador de ímã permanente:
Os geradores de ímã permanente (PMGs) podem ser classificados com base em vários fatores, tais como o tipo de ímã, a aplicação, o número de fases, e a avaliação de poder. Estão aqui algumas classificações comuns de geradores de ímã permanente:
Baseado no tipo do ímã: a. ímã PMG da ferrite: Estes geradores usam os ímãs da ferrite, que são menos caros e para ter uma mais baixa força magnética do que ímãs da raro-terra. b. ímã PMG da Raro-terra: Estes geradores usam os ímãs do neodímio ou do samarium-cobalto, que são mais caros mas têm uma força magnética mais alta do que ímãs da ferrite.
Baseado na aplicação: a. turbina eólica PMG: Estes geradores são projetados para o uso nas turbinas eólicas e usados tipicamente em aplicações em escala reduzida ou da fora-grade. b. PMG hidroelétrico: Estes geradores são projetados para o uso em centrais elétricas hidroelétricos e usados tipicamente em aplicações em grande escala.
Baseado no número de fases: a. PMG monofásico: Estes geradores têm uma única fase de saída e são usados em aplicações da baixa potência. b. PMG trifásico: Estes geradores têm três fases de saída e são usados em aplicações de alta potência.
Baseado na avaliação de poder: a. baixa potência PMG: Estes geradores têm uma avaliação de poder até de alguns quilowatts e são usados em aplicações em escala reduzida. b. PMG de alta potência: Estes geradores têm uma avaliação de poder de diversos megawatt e são usados em aplicações em grande escala, tais como turbinas eólicas e centrais elétricas hidroelétricos.
Estes são algum classificações comuns de geradores de ímã permanente, mas pode haver outras maneiras de classificá-los baseados em parâmetros específicos.
Benefícios:
1. Eficiência elevada: PMGs é altamente eficiente e pode converter até 90% da energia mecânica na energia elétrica. Isto significa que exigem menos entrada do combustível ou de energia produzir a mesma quantidade de eletricidade como outros tipos de geradores.
2. Baixa manutenção: PMGs tem menos partes moventes do que geradores tradicionais, assim que significa que exigem menos manutenção e são menos prováveis dividir. Isto faz-lhes uma opção mais segura e mais eficaz na redução de custos a longo prazo.
3. A favor do meio ambiente: PMGs é uma fonte de energia limpa e renovável que não produz nenhum emissão ou poluente. São uma opção excelente para aplicações da fora-grade ou para pôr os lugar remotos onde as fontes de energia tradicionais não estão disponíveis.
4. Versatilidade: PMGs pode ser usado para uma vasta gama de aplicações, do uso residencial em escala reduzida às aplicações industriais e comerciais em grande escala. Podem ser usados para pôr casas, negócios, explorações agrícolas, e mesmo as comunidades inteiras.
5. Eficaz na redução de custos: PMGs é geralmente mais eficaz na redução de custos do que geradores tradicionais, especialmente a longo prazo. Embora possam ter um custo honesto mais alto, seus mais baixos manutenção e custos do combustível fazem-lhes uma opção mais disponível a longo prazo.
Total, PMGs é uma tecnologia importante para o futuro da energia renovável. Porque o mundo continua a deslocar para o líquido de limpeza, umas fontes de energia mais sustentáveis, PMGs jogarão um papel cada vez mais importante em encontrar nossas necessidades de energia.
Combinando o poder e a velocidade do gerador àquela da turbina eólica, o sistema de energia torna-se mais eficiente. Nenhuma caixa de engrenagens é necessário, e a eficiência do alternador excede 90%.
2. Os geradores variáveis da velocidade fornecem uma solução para a hidro indústria.
A eficiência aumentada da tecnologia variável da velocidade podia fazer muito mais hidro locais pequenos economicamente praticáveis tornar-se.
Os geradores de ímã permanente (PMGs) ou os alternadores (PMAs) não exigem uma fonte da C.C. para o circuito da excitação, nem eles têm anéis coletores e escovas de contato. Uma desvantagem chave em PMAs ou em PMGs é que o fluxo da diferença de ar não é verificável, assim que a tensão da máquina não pode facilmente ser regulada. Um campo magnético persistente impõe edições de segurança durante o conjunto, o serviço de campo, ou o reparo. Os ímãs permanentes de capacidade elevada, eles mesmos, têm edições estruturais e térmicas. Torça MMF atual combina vectorially com o fluxo persistente de ímãs permanentes, que conduz a uma densidade de fluxo mais alta de ar-Gap e eventualmente, saturação do núcleo. Nos alternadores do ímã permanente, a tensão da saída é diretamente proporcional à velocidade.
Manutenção de geradores de turbina eólica:
As turbinas eólicas devem ser colocadas no campo, e as condições operacionais são muito ásperas. A fim melhorar a confiança das turbinas eólicas e prolongar a vida útil das turbinas eólicas, a manutenção rotineira é muito importante. Ao trocar a experiência na geração das energias eólicas, os peritos experientes estrangeiros disseram uma vez que o foco das turbinas eólicas é manutenção, não reparo. A esperança de vida das turbinas eólicas depende da qualidade da manutenção. A manutenção das turbinas eólicas não é complicada.
Os pessoais de operação e manutenção devem ter o conhecimento básico da tecnologia das energias eólicas e poder trabalhar em alturas no tempo frio e quente. Ao mesmo tempo, os pessoais da manutenção de equipamento devem ter a capacidade para analisar pessoalmente e julgar falhas significativas e a capacidade para segurar no local e poder realizar rapidamente na hora reparos menores. Consequentemente, os pessoais da manutenção de equipamento devem ser familiares com a estrutura das turbinas eólicas e participar em cursos de formação da operação e manutenção durante o processo de instalação. As seguintes medidas da manutenção estão disponíveis para a referência:
(1) de acordo com os desenhos, os materiais, e as instruções fornecidas pelo fabricante, preparam regulamentos detalhados das “de uma operação e manutenção energias eólicas” para que os pessoais relevantes aprendam e executem com cuidado.
(2) seriamente para estudar os princípios básicos de geração das energias eólicas, compreenda o desempenho das turbinas eólicas e para ser proficiente em começar e em parar métodos.
(3) realize regularmente a educação ideológica para cultivar o sentido de responsabilidade e o profissionalismo do pessoal.
(4) acidentes de grupos de gerador devem com cuidado ser gravados, as razões devem ser analisadas, e a experiência deve continuamente ser acumulada.
Os pontos acima precisam sua muita atenção. Se você ainda conhece mais sobre turbinas eólicas, por favor atenção do pagamento ao Web site da empresa, nós actualizá-lo-emos regularmente!