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Introducción de producto de generador hidroeléctrico de imán permanente.

2021-10-12 14:00:26

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principio de funcionamiento:
Un generador hidroeléctrico es un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. El rotor es impulsado para girar por la turbina hidráulica, y las bobinas en el estator se mueven en relación con el campo magnético del rotor para generar corriente y fuerza electromotriz inducida, convirtiendo así la energía mecánica en energía eléctrica.
Características y ventajas de los generadores hidroeléctricos de imanes permanentes:
1. El rotor del generador de imán permanente adopta acero de imán permanente de tierras raras, sin excitación externa, sin escobillas de carbón, sin chispas, sin bobinado de excitación, alta fuerza del rotor del motor, sin caja de control de excitación, alta eficiencia del generador, estructura compacta y alta confiabilidad. La relación volumen-peso del generador de excitación eléctrica con los mismos parámetros se reduce en un 30%, lo que reduce el costo de construcción.
2. Los generadores de imanes permanentes de baja velocidad pueden generar voltajes más altos a bajas velocidades, eliminando la necesidad de acelerar la caja de cambios, etc. El ventilador acciona directamente los generadores para mejorar la eficiencia del sistema. Los generadores de imanes permanentes son adecuados para el funcionamiento a velocidad variable de la generación de energía eólica. Son duraderos y no se dañan fácilmente. Operan de manera eficiente en todo el rango de velocidades. Con un controlador de energía eólica y un inversor, se puede lograr una protección perfecta y una conexión automática a la red.
3. Nivel de protección: IP54, para evitar que el agua, el barro y el polvo ingresen al interior del motor, y tiene una larga vida útil. Es especialmente adecuado para las necesidades de campo. Es ampliamente utilizado en energía eólica, hidroeléctrica, oceánica y otras ocasiones de generación de energía nueva.
4. El motor se enfría por aire o por agua y la temperatura es baja. El motor utiliza cojinetes importados que contienen aceite, no requieren mantenimiento, son de alta confiabilidad y tienen una vida útil prolongada. El voltaje, la velocidad, la potencia y otros parámetros del motor se pueden cambiar de acuerdo con las necesidades, y el generador se puede convertir en un tipo horizontal u horizontal. Puede usar extensión de eje estriado, extensión de eje doble, salida de tope frontal, etc., y puede tratarse con tres medidas preventivas.
La diferencia entre un generador hidroeléctrico de imanes permanentes y un generador de excitación es que su campo magnético de excitación es generado por un imán permanente. El imán permanente es tanto una fuente magnética como un componente del circuito magnético del motor. El rendimiento magnético del imán permanente no solo está relacionado con el proceso de fabricación del fabricante, sino también con la forma y el tamaño del imán permanente, la capacidad del magnetizador y el método de magnetización, y los datos de rendimiento específicos son muy discretos. . Además, el flujo magnético y la fuerza magnetomotriz que el imán permanente puede proporcionar en el motor también varían con las propiedades del material, el tamaño y el estado de funcionamiento del motor del resto del circuito magnético. Además, la estructura del circuito magnético del generador de imanes permanentes es diversa, el circuito magnético de fuga es muy complicado y el flujo magnético de fuga representa una gran proporción, la parte de material ferromagnético es relativamente fácil de saturar y la permeabilidad magnética no es lineal. Todos estos aumentan la complejidad del cálculo electromagnético de los generadores de imanes permanentes, lo que hace que la precisión de los resultados del cálculo sea menor que la de los generadores excitados eléctricamente. Por lo tanto, es necesario establecer un nuevo concepto de diseño, volver a analizar y mejorar la estructura del circuito magnético y el sistema de control; es necesario aplicar métodos de diseño modernos e investigar nuevos métodos de análisis y cálculo para mejorar la precisión de los cálculos de diseño; es necesario estudiar el uso de métodos de prueba avanzados y artesanía de fabricación.

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