3.Повышение КПД и класса энергоэффективности IE
4.Увеличение перегрузочной способности (максимального крутящего момента)
5.Увеличение срока службы
8.Снижение акустического шума
6.Сдвиг границ магнитного насыщения сердечника магнитопровода ротора и статора при высоких частотах тока с повышением индуктивности
6.Сдвиг границ магнитного насыщения сердечника магнитопровода ротора и статора при высоких частотах тока
с повышением индуктивности
9.Увеличение диапазона частоты питающего тока (для АС)
10.Рост оборотов под нагрузкой
в асинхронном моторе
12.Упрощение конструкции мотора или генератора с приведением
в полное соответствие
с законами физики
11.Повышение индуктивности
с ростом способности обмотки
к проявлению физической силы
Дополнительные эффекты
PRINEM
1.Снижение массо
-габаритных размеров
1.Снижение массо-габаритных размеров
3. Класс энергоэффективности IE5
без применения частотного регулятора
3. Класс энергоэффективности IE5 без применения частотного регулятора
5.Диапазон номинальной мощности электромотора или генератора
(До появления PRINEM, номинальная мощность была величина, в PRINEM – это коридор величин, например от 100 до 300 кВт)
5.Диапазон номинальной мощности электромотора
или генератора (До появления PRINEM, номинальная мощность была величина, в PRINEM – это коридор величин, например
от 100 до 300 кВт)
6.Исключение постоянных магнитов
с увеличением выходных характеристик мотора
6.Исключение постоянных
магнитов с увеличением выходных характеристик мотора
7.Кратное расширение эффективных оборотов Х12 с кратным увеличением мощности мотора Х5! Без увеличения электрического напряжения с устранением редукторов, с сохранением максимального момента при включении следующего режима работы
7.Кратное расширение эффективных оборотов Х12
с кратным увеличением мощности мотора Х5! Без увеличения электрического напряжения
с устранением редукторов,
с сохранением максимального момента при включении следующего режима работы
8.Сохранение максимального КПД
на широком диапазоне нагрузок. (Система управления, поддерживающая одинаковый максимальный КПД в недогруженном
и номинальном режиме работы асинхронного мотора)
8.Сохранение максимального
КПД на широком диапазоне
нагрузок. (Система управления, поддерживающая одинаковый максимальный КПД
в недогруженном
и номинальном режиме
работы асинхронного мотора)
9.Максимально возможная эффективность синхронного мотора (Неявнополюсный ротор PRINEM на постоянных магнитах, работающий
по синусоидальному закону – реальная реализация сборки Халбаха)
9.Максимально возможная эффективность синхронного мотора (Неявнополюсный ротор PRINEM на постоянных магнитах, работающий по синусоидальному закону – реальная реализация сборки Халбаха)
10.Шаговый режим во всех синхронных моторах с мощным моментом и мощным удержанием
12.Система рекуперации под нагрузкой до 25%
11.Генерация качественного постоянного тока (DC), без пульсаций, без выпрямляющих
и стабилизирующих устройств, устойчивость
к перенапряжению от повышения оборотов (Полифазный генератор с диапазоном номинальной мощности (напр 100-300 кВт)
11.Генерация качественного постоянного тока (DC), без пульсаций, без выпрямляющих
и стабилизирующих устройств, устойчивость к перенапряжению
от повышения оборотов (Полифазный генератор
с диапазоном номинальной мощности (напр 100-300 кВт)
13.Рост мощности до 30%, снижение температуры на 50%, прирост КПД
и рост параметра энергоэффективности
на 1-2 класса. (Одношаговая модернизация
- При замене в серийном моторе всего лишь ротора на расчетный ротор PRINEM (изготовлен из тех же или более дешевых материалов)
13.Рост мощности до 30%, снижение температуры на 50%, прирост КПД и рост параметра энергоэффективности
на 1-2 класса. (Одношаговая модернизация - при замене
в серийном моторе всего лишь ротора на расчетный ротор PRINEM (изготовлен из тех же или более дешевых материалов)
15. Снижение себестоимости с ростом энергоэффективности IE и снижении температуры на 50-70% при той же мощности (замена меди на алюминий в обмотке статора)
15. Снижение себестоимости
с ростом энергоэффективности IE и снижении температуры на 50
-70% при той же мощности (замена меди на алюминий
в обмотке статора)
14.Рост мощности до 60%, снижение температуры на 70%, прирост КПД и рост параметра энергоэффективности на 1-3 класса с переходом модели в следующую
по классификации в модельном ряде
по мощности или по IE в габаритах
и себестоимости менее мощного мотора,
а это – 20-25% себестоимости (Расчет
и замена ротора и статора или новое проектирование)
14.Рост мощности до 60%, снижение температуры на 70%, прирост КПД
и рост параметра энергоэффектив
-ности на 1-3 класса с переходом модели в следующую по класси
-фикации в модельном ряде
по мощности или по IE в габаритах
и себестоимости менее мощного мотора, а это – 20-25% себестоимости (Расчет и замена ротора и статора или новое проектирование)
4.Запас надежности на отказ кратный количеству независимых обмоток (Полифазные системы PRINEM.
При межвитковом замыкании
или замыкании на корпус одной
фазы мотор или генератор PRINEM продолжает работать в штатном режиме)
4.Запас надежности на отказ кратный количеству независимых обмоток (Полифазные системы PRINEM. При межвитковом замыкании или замыкании
на корпус одной фазы мотор
или генератор PRINEM продолжает работать в штатном режиме)
2.Снижение массо-габаритных размеров
с одновременным увеличением мощности
без увеличения оборотов и напряжения
2.Снижение массо-габаритных размеров с одновременным увеличением мощности
без увеличения оборотов
и напряжения
Постоянный эффект PRINEM
по умолчанию во всех продуктах