Place of Origin:
Qingdao
Nombre de la marca:
Greef
Certificación:
CE
Model Number:
GDG
Un generador de núcleo sin hierro de flujo axial está diseñado con un flujo axial y una estructura de núcleo sin hierro, lo que lo hace diferente de los generadores convencionales.El generador genera eficientemente energía mediante el uso del flujo magnético axial y evitar las pérdidas que pueden ocurrir en el núcleo de hierro e histeresis de generadores típicos.
El generador de núcleo sin hierro de flujo axial se compone principalmente de imanes permanentes, bobinas y carcasa.Los imanes permanentes crean el campo magnético mientras que las bobinas capturan la energía del campo magnético y la convierten en energía eléctricaLa carcasa proporciona una cubierta protectora para los componentes internos y refuerza la estructura general del generador.
Esencialmente, el principio de funcionamiento de los generadores de flujo axial sin núcleo se basa en la inducción electromagnética.El conductor en la bobina genera una fuerza electromotriz cuando el campo magnético del imán permanente se mueve en relación con élEl conductor energizado puede entonces transformar la fuerza electromotriz en energía eléctrica, proporcionando energía para dispositivos externos.
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.
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