
Moteur synchrone excité
moteur synchrone excité
Contrôle précis de la vitesse :Le moteur synchrone à excitation a une vitesse de fonctionnement constante et peut maintenir avec précision le fonctionnement à vitesse synchrone et n'est pas affecté par les changements de charge. Cette caractéristique le rend idéal pour les applications nécessitant un contrôle de vitesse très précis, telles que l'automatisation industrielle et les équipements d'usinage de haute précision. Étant donné que la vitesse de rotation du moteur est directement liée à la fréquence du réseau, le moteur peut maintenir une vitesse de rotation stable quelle que soit l'évolution de la charge, ce qui est essentiel pour améliorer l'efficacité et la qualité de production de l'équipement.
Fonctionnement haute performance :Les moteurs synchrones à excitation ont généralement un rendement énergétique élevé et peuvent convertir efficacement l'énergie électrique en énergie mécanique. Sa conception utilise une structure électromagnétique optimisée et une configuration d'enroulement efficace pour minimiser les pertes d'énergie. Pour les équipements qui fonctionnent en continu pendant de longues périodes, les moteurs synchrones à excitation peuvent réduire considérablement la consommation d'énergie et ainsi réduire les coûts d'exploitation. Dans le même temps, en raison de son rendement énergétique élevé, ce moteur peut fournir une puissance de sortie stable et fiable tout en réduisant la consommation d'énergie, et est particulièrement adapté aux applications qui nécessitent un fonctionnement stable pendant une longue période.
Couple de sortie élevé :Étant donné que le moteur synchrone à excitation peut ajuster le courant d'excitation via une alimentation CC externe, il peut fournir un couple de démarrage élevé lors du démarrage. Ce couple de sortie élevé le rend particulièrement adapté aux applications où l'inertie initiale ou les charges lourdes doivent être surmontées, telles que les équipements industriels à grande échelle, les compresseurs et les pompes. Dans ces applications, un couple de sortie élevé améliore non seulement les performances de démarrage de l'équipement, mais garantit également le bon fonctionnement de l'équipement dans diverses conditions de travail.
Stabilité et fiabilité :Les moteurs synchrones à excitation sont connus pour leur excellente stabilité et leur fiabilité. En raison des caractéristiques synchrones du moteur, il ne produira pas de fluctuations de vitesse lorsque la charge change, garantissant ainsi la stabilité du système. De plus, sa structure robuste et l'utilisation de matériaux de haute qualité permettent au moteur de fonctionner de manière fiable pendant une longue période dans des environnements de travail difficiles, réduisant ainsi les taux de défaillance des équipements et les besoins de maintenance. En particulier dans les applications industrielles critiques qui nécessitent une grande fiabilité, la stabilité des moteurs synchrones à excitation est particulièrement importante.
Contrôle d'excitation flexible :Le moteur synchrone à excitation ajuste le courant d'excitation du rotor via un dispositif d'excitation externe, qui peut contrôler de manière flexible le facteur de puissance du moteur. Cette caractéristique permet au moteur de s'adapter à différentes conditions de travail, soit en fonctionnant à un faible facteur de puissance, soit en optimisant la qualité de l'énergie du réseau dans des conditions de facteur de puissance élevé. Ce contrôle d'excitation flexible rend le moteur synchrone à excitation largement applicable dans différentes applications industrielles, tout en étant capable de répondre aux exigences complexes des systèmes électriques.



Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Puissance nominale | 150 kW |
| Tension nominale | 400 V |
| Courant nominal | 280 A |
| Vitesse nominale | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance | 0.8 (réglable via le contrôle d'excitation) |
| Tension d'excitation | 220 V CC |
| Courant d'excitation | 10 A |
| Efficacité | 96% |
| Classe d'isolation | F |
| Méthode de refroidissement | IC 411 (auto-refroidi avec ventilateur externe) |
| Type de rotor | Pôle saillant |
| Type de montage | Horizontal |
| Type de roulement | Roulements antifriction |
| Classe de protection | IP55 |
| Poids | 1500 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 1800 mm x 900 mm x 1200 mm |
| Niveau de vibration | Conforme à la norme ISO 10816 |
| Niveau de bruit | < 75 dB at 1 meter |
| Type de devoir | S1 (service continu) |
Domaines d'application du moteur synchrone excité

Entraînements industriels et applications mécaniques :
Les moteurs synchrones excités sont largement utilisés dans les applications mécaniques et d'entraînement industriel, et sont particulièrement adaptés aux équipements qui nécessitent un contrôle précis de la vitesse et un couple de sortie élevé. Ce type de moteur est souvent utilisé dans les équipements industriels tels que les laminoirs, les machines à papier et les équipements d'impression, qui nécessitent une stabilité de vitesse extrêmement élevée du moteur. Étant donné que le moteur peut maintenir une vitesse synchrone constante sans fluctuations de vitesse même lorsque la charge change, il peut assurer le bon fonctionnement de l'équipement et la constance de la qualité du produit pendant le processus de production. De plus, le rendement élevé et la fiabilité de ce moteur en font un choix idéal pour les équipements qui doivent fonctionner en continu pendant une longue période, tels que les gros compresseurs et les systèmes de pompage. Son application dans ces domaines améliore non seulement l'efficacité de la production, mais réduit également la consommation d'énergie et les coûts de maintenance.
Système électrique et gestion de l'énergie :
Dans le domaine des systèmes électriques et de la gestion de l'énergie, les moteurs synchrones jouent un rôle clé, notamment dans la compensation de la puissance réactive et l'amélioration de la stabilité du réseau. Ils sont souvent utilisés comme condensateurs synchrones pour optimiser le facteur de puissance du système électrique en ajustant avec précision le courant d'excitation, améliorant ainsi la qualité de l'énergie et réduisant les pertes de puissance. Ce type de moteur est particulièrement important dans les grands réseaux de transport d'énergie, qui peuvent compenser efficacement la puissance réactive, stabiliser la tension et assurer un fonctionnement efficace du réseau électrique. En outre, dans les installations d'énergie renouvelable telles que les centrales éoliennes et les centrales hydroélectriques, les moteurs synchrones à excitation sont également largement utilisés pour assurer la stabilité de la production d'énergie des équipements de production et le fonctionnement fiable du réseau électrique. Ces applications démontrent la polyvalence et la grande applicabilité des moteurs synchrones à excitation dans les systèmes électriques complexes, favorisant encore l'amélioration de la gestion de l'énergie et de l'efficacité énergétique.

Méthode d'installation :
| Structure et type d'installation (code de messagerie instantanée)) |
Je suis B3 | Je suis B8 | Je suis B5 | Je suis B6 | Je suis V5 | Je suis V1 | Je suis B7 | Je suis V6 | Je suis V3 |
| Schéma d'installation | ![]() |
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| Taille du cadre | 63-450 | 63-160 | 63-280 | 63-160 | 63-160 | 63-450 | 63-160 | 63-160 | 63-160 |
| Structure et type d'installation (code de messagerie instantanée)) |
Je suis V37 | Je suis V17 | Je suis B34 | Je suis V19 | Je suis V18 | Je suis B14 | Je suis V35 | Je suis V15 | Je suis B35 |
| Schéma d'installation | ![]() |
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| Taille du cadre | 63-132 | 63-13 | 63-132 | 63-132 | 63-132 | 63-132 | 63-160 | 63-160 | 63-450 |
FAQ
1 : Comment ce moteur se comporte-t-il en termes de contrôle précis de la vitesse ?
Ce moteur excelle dans le contrôle précis de la vitesse. Étant donné que sa vitesse de fonctionnement est synchronisée avec la fréquence du réseau, le moteur maintient une vitesse constante quelles que soient les variations de charge. Cela le rend idéal dans les applications qui nécessitent un contrôle précis de la vitesse pour assurer un fonctionnement stable de l'équipement dans différentes conditions de fonctionnement, améliorant ainsi la qualité et la cohérence du processus de production.
2 : Quelle est l'efficacité énergétique de ce moteur ?
Les moteurs sont conçus avec une grande attention portée à l'efficacité énergétique et présentent souvent des indices de rendement élevés. Cela signifie qu'ils peuvent convertir efficacement plus d'énergie électrique en énergie mécanique pendant le fonctionnement, réduisant ainsi le gaspillage d'énergie et les pertes de chaleur. Pour les équipements qui fonctionnent en continu pendant une longue période, l'utilisation de ce type de moteur peut réduire considérablement les coûts d'énergie et aider les entreprises à atteindre une meilleure utilisation de l'énergie.
3 : Quelle est la durabilité de ce moteur dans des environnements difficiles ?
Ce moteur adopte une conception structurelle robuste et durable et peut fonctionner de manière fiable pendant une longue période dans des conditions environnementales difficiles. Le boîtier extérieur est généralement constitué de matériaux à haute résistance qui peuvent résister aux effets des chocs mécaniques, de la poussière, de l'humidité et d'autres facteurs environnementaux. Dans le même temps, les composants clés à l'intérieur du moteur, tels que le stator et le rotor, ont également été optimisés pour améliorer leur capacité à résister aux températures élevées et à la corrosion. Cela permet au moteur de maintenir des performances efficaces dans des environnements difficiles, réduisant ainsi les taux de défaillance et les besoins de maintenance.
4 : Quelle est la performance du couple de démarrage de ce moteur ?
Le couple de démarrage de ce moteur est très élevé et convient particulièrement aux applications nécessitant un couple initial élevé. En ajustant le courant d'excitation, un support de couple supplémentaire peut être fourni au démarrage, ce qui est crucial pour surmonter l'inertie et les charges lourdes au démarrage. Par conséquent, il est très populaire dans les applications nécessitant un couple élevé telles que les gros compresseurs, les machines lourdes, etc.
5 : Comment ce moteur est-il utilisé dans la gestion de l'énergie ?
Dans la gestion de l'énergie, ce moteur est souvent utilisé comme condensateur synchrone pour réguler le facteur de puissance et stabiliser la tension du réseau. En contrôlant précisément le courant d'excitation, il compense la puissance réactive, optimisant ainsi l'efficacité globale du système électrique. Ceci est particulièrement important dans les grands réseaux de transport d'électricité et les installations d'énergie renouvelable, contribuant à améliorer l'efficacité du transport d'électricité et à réduire les pertes de puissance.
6 : Quelles sont les exigences de maintenance pour ce moteur ?
Grâce à la conception sans balais et aux matériaux de haute qualité de ce moteur, ses besoins en maintenance sont relativement faibles. La conception sans balais réduit le risque d'usure mécanique, tandis que les matériaux de construction de haute qualité garantissent la fiabilité à long terme du moteur. Même dans des environnements industriels difficiles, le moteur peut maintenir un fonctionnement stable pendant une longue période, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
7 : Ce moteur prend-il en charge des méthodes d’installation flexibles ?
Oui, ce moteur est conçu pour répondre à différents besoins d'installation et offre une variété d'options de montage, telles que le montage à bride et le montage à pied. Cette flexibilité permet aux moteurs d'être facilement intégrés dans différents systèmes et équipements, que ce soit dans des machines sur des lignes de production ou dans des environnements industriels où une installation compacte est nécessaire pour répondre aux besoins des utilisateurs.
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