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Un generador de núcleo sin hierro de flujo axial genera electricidad mediante el uso de un diseño de flujo axial y una estructura de núcleo sin hierro.Los generadores tradicionales suelen estar asociados con pérdidas de núcleo de hierro y pérdidas de histeresis.Sin embargo, este tipo de generador evita esas pérdidas.
Por lo general, la estructura de este tipo de generador tiene imanes permanentes, bobinas y una carcasa.Las bobinas capturan la energía del campo magnético y la convierten en energía eléctrica., mientras que la carcasa protege la estructura interna del generador y ofrece un apoyo sólido.
El principio de funcionamiento de los generadores de flujo axial sin núcleo se basa en la inducción electromagnética.se crea una fuerza electromotriz inducida en el conductorEsta fuerza electromotriz puede transformarse en energía eléctrica para alimentar dispositivos externos.
Los generadores sin núcleo de flujo axial han demostrado un gran potencial en la generación de energía eólica, particularmente en las turbinas eólicas de clase megavatios.Estos generadores aumentan la densidad de producción y la eficiencia de la generación de energía eólica.
La ausencia de un núcleo de hierro reduce las pérdidas de hierro y las pérdidas de histeresis, lo que hace que el generador sea más eficiente.
Los generadores sin núcleo de flujo axial no se limitan a la generación de energía eólica; se utilizan ampliamente en aplicaciones de energía renovable, como sistemas de generación de energía solar y eólica.Su eficiente capacidad de conversión de energía y su rendimiento fiable las convierten en una opción ideal para los sistemas de energía renovable.
Los generadores sin núcleo de flujo axial también se pueden aplicar en varios otros entornos industriales que requieren un suministro de energía eficiente, ligero y constante.pueden utilizarse como fuentes de energía de respaldo o auxiliares para proporcionar un soporte de energía constante a equipos industriales.
Debido a la estructura personalizable del generador de núcleo sin hierro de flujo axial, sus parámetros como la potencia del generador, la velocidad y el voltaje de salida se pueden adaptar para satisfacer las necesidades específicas del cliente.Como resultado, el generador puede ajustarse para satisfacer los requisitos de varios escenarios de aplicación.
Modelo | GDG-0.5KW-200 | GDG-1KW-180 | GDG-1KW-200 | GDG-2KW-120 | El GDG-2KW-180 |
Potencia nominal | 0.5KW | 1 kW | 1 kW | 2KW | 2KW |
Velocidad de rotación nominal | 200 RPM | El número de velocidad | 200 rpm | Las demás partidas | El número de velocidad |
Voltagem nominal | 56 VAC | 56 VAC | 56 VAC | 115 VAC | 115 VAC |
Corriente nominal | 9A | 12A | 17.9A | 10A | 17.4A |
Eficiencia | > 85 por ciento | ||||
Método de inclinación | Y | ||||
Resistencia aislante | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Nivel de fuga | < 5 años | ||||
Torque de arranque | Se aplican las siguientes medidas: | < 0,3 N/M | < 0,3 N/M | Se aplican las siguientes medidas: | < 0,3 N/M |
Tipo de fase | Fase 3 | ||||
Estructura | Rotor fuera | ||||
El estator | De las partidas de acero | ||||
El rotor | Imán permanente de tierras raras | ||||
Diámetro de la cáscara del generador | 320 | 380 | 380 | 550 | 450 |
Duración de la carcasa del generador | 232 | 241 | 241 | 330 | 258 |
Peso | 20 | 32 | 32 | 75 | 51 |
Dramómetro del eje | 45 | 50 | 50 | 78 | 59 |
Material de la carcasa del generador | De aleación de aluminio | ||||
Material del eje | Acero de carbono | ||||
Cubierta | Rodamientos de bolas de ranura profunda |
Modelo | El GDG-3KW-100 | El GDG-3KW-180 | GDG-5KW-100 | GDG-5KW-150 | GDG-10KW-100: las emisiones de gases de efecto invernadero |
Potencia nominal | 3 kW | 3 kW | 5KW | 6KW | 10 kW |
Velocidad de rotación nominal | Las demás partidas | El número de velocidad | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas |
Voltagem nominal | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
Corriente nominal | 4.6 | 4.7 | 7.6 | 15.2 | 14.5 |
Eficiencia | > 85 por ciento | > 85 por ciento | > 88% | > 88% | > 88% |
Método de inclinación | Y | Y | Y | Y | Y |
Resistencia aislante | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Nivel de fuga | < 5 años | < 5 años | < 5 años | < 5 años | < 5 años |
Torque de arranque | El valor de las emisiones de CO2 | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO |
Tipo de fase | Fase 3 | Fase 3 | Fase 3 | Fase 3 | Fase 3 |
Estructura | Rotor fuera | Rotor fuera | Rotor fuera | Rotor fuera | Rotor fuera |
El estator | De las partidas de acero | De las partidas de acero | De las partidas de acero | De las partidas de acero | De las partidas de acero |
El rotor | Imán permanente de tierras raras | Imán permanente de tierras raras | Imán permanente de tierras raras | Imán permanente de tierras raras | Imán permanente de tierras raras |
Diámetro de la cáscara del generador | 620 | 550 | 700 | 620 | 770 |
Duración de la carcasa del generador | 410 | 330 | 400 | 410 | 590 |
Peso | 110 | 65 | 125 | 110 | 245 |
Dramómetro del eje | 80 | 78 | 98 | 80 | 85 |
Material de la carcasa del generador | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio |
Material del eje | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono |
Cubierta | Rodamientos de bolas de ranura profunda | Rodamientos de bolas de ranura profunda | Rodamientos de bolas de ranura profunda | Rodamientos de bolas de ranura profunda | Rodamientos de bolas de ranura profunda |
1El generador utiliza protección interna de espuma, la caja exterior de madera de pliegue. El eje del generador utiliza protección de tubería.
2Tamaño y peso del paquete, por favor, consulte nuestras ventas.
3.Envío por mar con FCL LCL o por aire.
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