节能15%
筒式永磁调速器选型表
本表格仅供说明之用,请联系您的经销商以获得永磁调速器规格和协助选型。
妺妺的性放荡日记H仅限离心应用(离心泵、风机、鼓风机)
| 电机功率 | 电机转速 | |||
| KW | 3000rpm | 1500rpm | 1000rpm | 750rpm |
| 132 | TSGL132-2-K-DT | TSGL132-4-K-DT | TSGL132-6-K-DT | TSGL132-8-K-DT |
| 200 | TSGL200-2-K-DT | TSGL200-4-K-DT | TSGL200-6-K-DT | TSGL200-8-K-DT |
| 250 | TSGL250-2-K-DT | TSGL250-4-K-DT | TSGL250-6-K-DT | TSGL250-8-K-DT |
| 280 | TSGL280-2-K-DT | TSGL280-4-K-DT | TSGL280-6-K-DT | TSGL280-8-K-DT |
| 315 | TSGL315-2-K-DT | TSGL315-4-K-DT | TSGL315-6-K-DT | TSGL315-8-K-DT |
| 355 | TSGL355-2-K-DT | TSGL355-4-K-DT | TSGL355-6-K-DT | TSGL355-8-K-DT |
| 400 | TSGL400-2-K-DT | TSGL400-4-K-DT | TSGL400-6-K-DT | TSGL400-8-K-DT |
| 450 | - | TSGL450-4-K-DT | TSGL450-4-K-DT | TSGL450-8-K-DT |
| 500 | - | TSGL500-4-K-DT | TSGL500-6-K-DT | TSGL.500-8-K-DT |
| 560 | - | TSGL560-4-K-DT | TSGL560-6-K-DT | TSGL560-8-K-DT |
| 630 | - | TSGL630-4-K-DT | TSGL630-4-K-DT/td> | TSGL630-4-K-DT |
| 800 | - | TSGL630-4-K-DT | TSGL630-4-K-DT | TSGL630-4-K-DT |
| 900 | - | TSGL900-4-K-DT | TSGL900-6-K-DT | TSGL900-8-W-DT |
| 1000 | - | TSGL1000-4-K-DT | TSGL1000-4-K-DT | TSGL1000-4-K-DT |
| 1250 | - | TSGL1000-4-K-DT | TSGL1000-4-K-DT | TSGL1000-4-K-DT |
| 1800 | - | TSGL1000-4-K-DT | TSGL1000-4-K-DT | TSGL1000-4-K-DT |
| 2000 | - | - | TSGL1000-4-K-DT | TSGL1000-4-K-DT |
| 2500 | - | - | TSGL1000-4-K-DT | TSGL1000-4-K-DT |
永磁调速器结构及工作过程
自动控制与闭环控制
调速磁耦配套技术成熟的电动执行器,与机械调速机构相连,接收4~20mA ,220V或380V的控制信号,通过调整调速磁耦的气隙,在线调节负载的转速。
控制信号可由DCS系统或PLC控制箱提供,实现远程控制或自动控制,也可以实现闭环控制。

永磁调速器节能原理
n--转速;N--功率;P-- 压力;Q--流量;T-- 扭矩
• 流量与转速的关系:Q1/Q2=n1/n2
• 压力与转速的关系:P1/P2=( n1/n2 )²
• 功率与转速的关系:N1/N2= ( n1/n2 )³
• 扭矩与转速的关系:T1/T2=( n1/n2 )²

适合永磁调速器的节能工况
• 作为恒转矩传递设备,其输入转矩(电机输出)始终等于输出转矩。
• 需要调节流量的工况:在保持电机转速不变的情况下,根据负载的实际需要,需要调节气隙的大小,使调速器输出合适的转矩,避免出现“大马拉小车”的耗能现象即只做有用功。
• 同时,调速器的输入转矩也实时地得到了调节,达到了电机节能的目的。
永磁调速器的竞争力分析
其他控制/调速方式:
• 阀/风门节流系统
• 液力偶合器
• 变频器
• 多筒式和盘式油冷
• 多筒式和其他筒式

永磁调速器VS变频器

永磁调速器相较变频器的优点:
调速节能,超长寿命,高性价比,隔离振动,维护少等。
• 调速节能,调速范围0%~98%;
• 设计使用寿命30年;
• 无需新建设备房;
• 不受电磁干扰,也无电磁干扰,可以适应各种潮湿、灰尘、高温低温环境;
• 隔离振动,最大限度延长电机,设备轴承和密封寿命;
• 维护少,降低维护成本。
永磁调速器VS变频器VS液力偶合器
| 序号 | 项目 | 永磁调速器 | 变频器 | 液力耦合器 |
| 1 | 节能 | (1-转速比立方)*效 率 | (1-转速比立方)*效 率 | (1-转速比立方)*效 率 |
| 永磁调速效率达>96% | 变频器效率约95% | 效率约85% | ||
| 2 | 响应速度 | 正常 | 快 | 慢 |
| 3 | 调节精度 | 小范围调节 | 高 | 低 |
| 4 | 软启动 | 空载启动 | 低频启动 | 空载启动 |
| 5 | 能频繁启停 | 是 | 否 | 是 |
| 6 | 过载保护 | 滑差保护 | 过电流保护(跳闸) | 堵转释压 |
| 7 | 气候敏感 | 否 | 是 | 否 |
| 8 | 环境适应 | 好 | 最差 | 一般 |
| 9 | 系统减震 | 好 | 差 | 一般 |
| 10 | 轴承油封更换频率 | 极低 | 高 | 高 |
| 11 | 安装难度 | 容易 | 难 | 较难 |
| 12 | 对中要求 | 容忍对中误差 | 需精密对中 | 需对中 |
| 13 | 防护措施 | 不需要 | 防雷、空调、防尘 | 防漏、防燃 |
| 14 | 故障查找难度 | 容易 | 最难 | 难 |
| 15 | 均衡负载 | 好 | 好 | 好(调速液耦) |
| 16 | 维护耗时 | 短 | 很长 | 较长 |
| 17 | 总费用 | 较低 | 较高 | 较低 |
| 经济效益比根据具体情况做比较方案 | ||||
多筒式空冷永磁调速器VS盘式油冷:
优点:设备链少、体积小 、适用性广、成本低

妺妺的性放荡日记H相较其他筒式的优势:
• 散热更好:多筒结构分散发热,散热能力大幅提升;
• 设备空间尺寸更小:传力面更多,设备结构更集约,可以在有限直径内传递更大的扭矩;
• 功率匹配更精确便捷:永磁调速器可以通过不同功率筒的组合,进行更便捷和精确的调整;
• 复原性好:电机基础后延。
空冷妺妺的性放荡日记H为上海高率独家专利产品,是最新的第四代永磁调速器产品。
永磁调速器应用场合
两辅一主:两类辅机离心泵、离心风机及锅炉相关的引、送风机、冷却泵、凝泵。
功率范围:75-3200KW
电机转速:680、750、1000或1500rpm

永磁调速器在电厂适用范围
| 分类 | 工作特点 | 使用场合 | 产品功率范围 |
| 多筒永磁调速器 | 需要调节风量,流量的离心风机、泵,存在可调节的余量。电机少做功,达到节能目的。 | 离心泵、风机 | 空冷型:75KW~1250kW (1000或1500rpm) 水冷型:1000~3200千瓦(1000或1500rpm) |
常见电厂调速磁耦使用举例 66W及以下机组列表
| 序号 | 工序/产线 | 设备名称 | 磁耦型号/类型及作用 | 功率范围 |
| 1 | 通风设备 | 一次风、送风、引风机、密封风机等风机传动 | 永磁调速器:节能调速 | 200-1700KW,四极,六极 |
| 2 | 燃料部输煤设备 | 入厂、入炉输煤皮带、碎煤机 | 限矩型:缓启、防堵转、同步运行 | 75-900KW,四极 |
| 3 | 制粉设备 | 给煤机、磨煤机、排粉风机 | 永磁调速器;限矩型:缓启、防堵转 | 200-800KW,四极,六极 75-900KW,四极 |
| 4 | 除尘、除灰系统 | 捞渣机、碎渣机、冲灰水泵、灰渣泵 | 永磁调速器;限矩型:缓启、防堵转 | 200-800KW,四极,六极 75-900KW,四极 |
| 5 | 脱硫设备 | 渣浆泵、供氧风机、搅拌机等 | 永磁调速器;限矩型:缓启、防堵转 | 200-800KW,四极,六极 75-900KW,四极 |
| 6 | 汽机 | 开式循环水泵、闭式循环水泵、凝结水泵等水泵 | 永磁调速器:节能 | 200-800KW,四极,六极 |
永磁联轴器和永磁调速器在电厂的应用场景示意图

节能15%
节能12%
节能19%