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0.3kW Niedrigdrehzahl (200 Drehzahl) Niedrigdrehmoment Axialflux Permanent Magnet Generator mit Innenrotor (Achtrotation, Schale feste Drähte aus der Schale Permanent Magnet Generator Motor

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0.3kW Niedrigdrehzahl (200 Drehzahl) Niedrigdrehmoment Axialflux Permanent Magnet Generator mit Innenrotor (Achtrotation, Schale feste Drähte aus der Schale Permanent Magnet Generator Motor
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Name: PMG-Generatoren mit geringer Drehzahl
Nennleistung: Geräte mit einer Leistung von 300 Watt mit geringer Drehzahl
Werkstoff der Welle: Kohlenstoffstahl
Phasentyp: Drei-Phasen-Akku
Struktur: Innenrotor
STATOR: mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
Rotor: Seltene Erde Dauermagnet
Leistungstyp: Off-Grid oder On-Grid
Umdrehungsfrequenz: 200rpm
Nennstrom: 4.55A
Verpackungen: Holzgehäuse + Schaumstoff
Grundinformation
Herkunftsort: China
Markenname: HICORPWELL
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: Dauermagnetgenerator ohne Kern PMG
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Holzgehäuse + Schaumstoff
Lieferzeit: 25 Werktage
Zahlungsbedingungen: Western Union, L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Stück pro Monat
Produkt-Beschreibung

0.3kW Niedrigdrehmoment (200 Drehmoment) Niedrigdrehmoment-Axialflux-Permanentmagnetgenerator mit Innenrotor

(Welle Drehung, Schale feste Drähte aus der Schale Permanent Magnet Generator Motor

 

Wir können modifizierte Arten von Kernlosen Festplatten Permanent Magnet Generator liefern.

 

  • Drehmomentpatenttechnologie: Verwenden Sie die neueste Technologie der "Precise Coil". Ohne Hysterese und ohne Zahnradnotch-Effekt ist das Startdrehmoment sehr niedrig <1N.M.
  • Originalstruktur: Verwenden Sie einen Scheiben-Kernlosmotor, um den traditionellen Motor zu ersetzen, der weniger Volumen und Gewicht hat.
  • Höhere Auslastung: Verwendung einer speziellen Kernlosen-Motortechnologie zur Beseitigung von Engpässen bei der Nutzung von Windenergie mit niedrigerer Geschwindigkeit.
  • Höhere Zuverlässigkeit: Dank der speziellen Struktur ist das Verhältnis von Leistung zu Volumen, Leistung zu Gewicht größer und die Lebensdauer ist 8 mal länger als bei herkömmlichen Motoren.
  • Getriebefrei, Direktantrieb, geringer Drehzahlgenerator.
  • Hochwertige Komponenten für Windkraftanlagen, die in rauen und extremen Umgebungen verwendet werden
  • Hohe Effizienz und geringer mechanischer Widerstandsverlust.
  • Ausgezeichnete Wärmeableitung durch den Außenrahmen aus Aluminiumlegierung und die spezielle innere Struktur.

 

Die wichtigsten Modelle sind wie folgt:

 

  • H-0,3KW 200 Drehzahlen pro Minute
  • H-0,5KW 200 Drehzahlen pro Sekunde
  • H-1KW 180 RPM
  • H-1KW 200 RPM
  • H-2KW 120 RPM
  • H-2KW 180 RPM
  • H-3KW 100 RPM
  • H-3KW 180 RPM
  • H-5KW 100 RPM
  • H-5KW 150 RPM
  • H-10KW 100 RPM

Innenrotor

 

Modell Nennleistung (KW) Nenngeschwindigkeit (RPM) Nenn-Ausgangsspannung Gewicht (Kg)
H710 10 250 380 VAC 145
7.5 200 380 VAC
5 150 Bei der Prüfung der Leistung werden die folgenden Bedingungen erfüllt:
4 100 96 VAC/240 VAC
3 100 Bei der Prüfung der Leistung werden die folgenden Bedingungen erfüllt:
H 560 15 400 300 VAC 135
10 250 380 VAC
7.5 200 Bei der Prüfung der Leistung werden die folgenden Bedingungen erfüllt:
5 180 Bei der Prüfung der Leistung werden die folgenden Bedingungen erfüllt:
4 200 Bei der Prüfung der Leistung werden die folgenden Bedingungen erfüllt: 90
3 180 Bei der Prüfung der Leistung werden die folgenden Bedingungen erfüllt:
2 130 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel.
1.5 100 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel.
1 100 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel.
H520 3 200 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel. 70
2 150 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel.
1 90 Bei der Anlage müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
H460 2 180 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel. 52
1.5 150 Bei der Prüfung der Leistung werden die folgenden Bedingungen erfüllt:
1 130 Bei der Anlage müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
H380 2 350 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel. 34
1 180 Bei der Anlage müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
0.5 130 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht.
H330 1 350 Bei der Anlage müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: 22
0.5 200 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht.
0.3 150 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse
0.2 100 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse
H270 0.5 350 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse 11
0.3 300 28VDC
0.2 200 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse
0.1 130 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse 1
H230 0.2 350 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse 1 8.5
0.1 200 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse 1
H210 0.1 350 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse 1 6
0.05 200 14VDC
H165 0.3 850 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse 1 4
0.15 500 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse 1
0.05 250 14VDC

 

Außenrotor

 

Nennleistung (KW) Nenngeschwindigkeit (RPM) Nenn-Ausgangsspannung Nenn-Ausgangsspannung
H330 15 260 380 VAC 165
10 180 Bei der Prüfung der Leistung werden die folgenden Bedingungen erfüllt:
7.5 150 Bei der Prüfung der Leistung werden die folgenden Bedingungen erfüllt:
5 100 Bei der Prüfung der Leistung werden die folgenden Bedingungen erfüllt:
H700 10 250 380 VAC 135
7.5 200 380 VAC
5 150 Bei der Prüfung der Leistung werden die folgenden Bedingungen erfüllt:
4 100 96 VAC/240 VAC
3 100 Bei der Prüfung der Leistung werden die folgenden Bedingungen erfüllt:
H550 4 200 Bei der Prüfung der Leistung werden die folgenden Bedingungen erfüllt: 80
3 180 Bei der Prüfung der Leistung werden die folgenden Bedingungen erfüllt:
2 130 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel.
1.5 100 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel.
1 100 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel.
H510 3 200 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel. 65
2 150 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel.
1 90 Bei der Anlage müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
H 450 2 180 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel. 48
1.5 150 Bei der Prüfung der Leistung werden die folgenden Bedingungen erfüllt:
1 130 Bei der Anlage müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
H380 2 350 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel. 32
1 180 Bei der Anlage müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
0.5 130 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht.
H 320 1 350 Bei der Anlage müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: 20
0.5 200 Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht.
0.3 150 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse
0.2 100 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse
H260 0.5 350 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse 11
0.3 300 28VDC
0.2 200 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse
0.1 130 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse 1
H 220 0.2 350 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse 1 8.5
0.1 200 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse 1
H200 0.1 350 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse 1 6
0.05 200 14VDC
H2O-Fluorid 0.3 850 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse 1 4
0.15 500 Bei der Übertragung der Leistung auf die Fahrzeugklasse 1

 

Unser Magnetgenerator hat eine kostenlose 3-Jahres-Garantie, lebenslangen technischen Support und teilweise Lieferkosten.

 

(1) Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum der Lieferung, das auf dem Frachtbrief oder dem Luftfrachtbrief angegeben ist.


(2) die Garantiezeit, die Qualitätsprobleme des Unternehmens, die durch die Wartung der Fracht entstehen, die von

 

die Frachtkosten durch den Kunden, wenn sie nicht unter Gewährleistung oder durch Menschen verursachte Schäden fallen.


(3) Kostenlose Wartungsleistungen während der Garantiezeit werden vom Unternehmen getragen.

 

tun keine Gebühren an die Kunden erheben, kostenlose Garantie bei Schäden außerhalb der Garantiezeit,

 

Das Unternehmen wird eine Gebühr für Arbeitskosten und Materialien erheben.

 

0.3kW Niedrigdrehzahl (200 Drehzahl) Niedrigdrehmoment Axialflux Permanent Magnet Generator mit Innenrotor (Achtrotation, Schale feste Drähte aus der Schale Permanent Magnet Generator Motor 00.3kW Niedrigdrehzahl (200 Drehzahl) Niedrigdrehmoment Axialflux Permanent Magnet Generator mit Innenrotor (Achtrotation, Schale feste Drähte aus der Schale Permanent Magnet Generator Motor 1

 

0.3kW Niedrigdrehzahl (200 Drehzahl) Niedrigdrehmoment Axialflux Permanent Magnet Generator mit Innenrotor (Achtrotation, Schale feste Drähte aus der Schale Permanent Magnet Generator Motor 2

 

0.3kW Niedrigdrehzahl (200 Drehzahl) Niedrigdrehmoment Axialflux Permanent Magnet Generator mit Innenrotor (Achtrotation, Schale feste Drähte aus der Schale Permanent Magnet Generator Motor 3

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