辽宁皮带输送机适用永磁电机

时间:2024年08月11日 来源:

近些年永磁传动技术得到了快速发展,永磁多级直驱技术出现,带来了传动系统传动链简化,实现了无齿化传动,直驱传动技术具有效率高、能耗低、占地空间少、启动扭矩大、运行电流低等诸多优点,系统免维护,调速性能优越,在许多场合开始逐步取代使用的交流异步电机。近年在永磁直驱电机的基础上出现了永磁外转子直驱滚筒技术,该技术的出现迅速给带式输送机领域带来了一场变革。随着水泥行业绿色矿山、智能化建设的不断要求,永磁直驱滚筒因其直接驱动负载,取消减速机、液力耦合器、联轴器、驱动滚筒、异步电机,使得传动链较简化,提高传动系统的可靠性得以实现。该已大量应用于煤矿、冶金、港口等行业带式输送机。系统效率高:90%-95%;辽宁皮带输送机适用永磁电机

应用情况及社会效益:1. 减小70%的安装空间 2. 至少可以节能20%-30%。 3. 降低80%的检修工作量。 4. 使用陶瓷包胶用来增大皮带和滚筒的摩擦力杜绝打滑、延长使用寿命。 5. 三相同步电动滚筒启动扭矩可以达到额定扭矩的3倍杜绝重载启动失败的现象。 6. 三相同步电动滚筒效率达到95%以上,不需要增加功率等级即可以满足运量提升要求 7. 三相同步电动滚筒是软起车,低转速 恒扭矩。在启机瞬间极大的降低的设备运行带来的扬尘污染,噪音污染。 8. 重量轻适于移动搬运,无需更多的基建费用、无需机传动投入,维护成本低。 9. 良好的密封设计和整体的密封结构,更好满足在潮湿、多尘等各种恶劣工况条件下应用。 10. 强大的耐温性,采用UH级钕铁硼永磁材料,耐温可达180摄氏度。 11. 自然冷却、水冷、风冷冷却方式可组合选择使用。宁夏低速永磁电机生物制药低噪音:由于减少了机械传动部件,电机的运行噪音明显降低;

高性能、高可靠,速度精度,是冶金行业对传动设备的需求特点。高效智能永磁直驱滚筒秉承“安全、经济、高效、智能”的基本原则,成功突破了我国传统带式输送传动系统占地面积大、能耗高、转矩低、效率低冲击大、故障率高、运行成本高大等一系列技术难题,以创新科技推动矿山迈入智慧运输发展快车道。该项目率先推出了低速大扭矩外转子永磁电机的高转矩密度设计方法,建立了基于深度学习的低速外转子永磁直驱滚筒智能运维技术,开发了低速外转子永磁直驱滚筒的深度学习诊断算法。做到了“一次投入”,终身受益”。应用后,设备运行可靠性增加20%,人机分离的概率也降低20%,将会降低安全风险10%以上。

智能工业永磁电机采用独有的专有技术磁路设计,达到完美的正弦曲线场强分布;采用UH钕铁硼永磁材料提供励磁,将电能转化为机械能;输入输出比为25%-150%负载时,电机的效率均为95%-98%,功率因数设计接近1,减少空载或轻载时的无效损耗、效率及功率因素波动小,输入输出比恒定;能量密度高、体积小、重量轻,减少了因体积和重量产生的电磁损耗、铁损、风摩损耗、机械损耗;不需要无功励磁电流、不产生感应电流,因而效率高,功率因数高,定子电流和定子电阻损耗减小;结构简单、运行可靠、性能稳定,可瞬间过载3倍,较输出转矩是额定值的2.5-3倍,不用考虑冗余,满足客户的运量需求。江苏嘉轩智能工业永磁电机还入选《国家工业节能技术装备推荐目录》和《国家工业节能技术应用指南与案例》。并且应用于各个行业,在煤矿、钢铁、电力、水泥、矿山、港口、粮食等都有应用。采用将外壳设计为外转子,内部使用磁钢形成磁路的设计,实现由变频驱动器直接驱动滚筒;

全球首台1600kW6kV高电压大功率永磁直驱滚筒,采用了全新的磁路设计、全新定子结构绝缘方式以及创新的冷却方式,同时该设备配置了数字化,智能化系统,配置有自加热高/低温,高海拔,抗盐雾等模块,提高了永磁直驱滚筒的环境适应性;针对高电压皮带输送机的工况,有效地解决了安装空间小,功率要求大,转矩要求高,狭小空间的驱动问题等应用难题;满足客户的多种驱动选择,解决大功率减速机卡脖子问题。高压、大功率系列是嘉轩(JASUNG)今后重大战略研发方向。嘉轩制定了永磁电动滚筒行业标准;辽宁扁线绕组永磁电机冶金

高效能:由于省去了减速装置,减少了能量在传递过程中的损失,因此具有较高的能效;辽宁皮带输送机适用永磁电机

作为扁线绕组工业永磁电机的积极倡导者与践行者,我们不禁要问:扁线绕组技术应用于工业永磁电机之上,究竟赋予了哪些无可比拟的优势? 效率提高:槽满率飙升,损耗降低 采用扁线技术的电机,槽满率可提升20%~30%。这意味着绕组电阻得到有效降低,进而大幅减少铜损耗。这样的改变,不带来了电机效率的明显提升,更为工业生产节能减排树立了新的典范。 小体积大能量:功率密度翻倍 在相同的体积下,扁线电机能容纳更多的定子绕组。这一创新设计,使得在相同损耗下,发卡电机能够输出更高的功率和扭矩。小小的体积,却蕴藏着惊人的能量,为工业应用带来了更多可能性。辽宁皮带输送机适用永磁电机

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