Eddy Current Loss ကိုလျှော့ချရန် Laminated Permanent Magnets

Eddy Current Loss ကိုလျှော့ချရန် Laminated Permanent Magnets

သံလိုက်တစ်ခုလုံးကို အပိုင်းပိုင်းများစွာ ဖြတ်ပြီး ပေါင်းစပ်အသုံးပြုရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရစ်ပတ်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော သံလိုက်မျိုးကို "Lamination" ဟုခေါ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် အပိုင်းပိုင်းများလေလေ၊ eddy loss လျော့ချခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ Lamination သည် အလုံးစုံသော သံလိုက်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေမည်မဟုတ်ပါ၊ flux သာလျှင် အနည်းငယ်ထိခိုက်မည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွာဟချက်တစ်ခုစီ၏ အထူကို ထိန်းချုပ်ရန် အထူးနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ အချို့အထူတစ်ခုအတွင်း ကော်ကွာဟချက်များကို ထိန်းချုပ်ပါသည်။


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား

Laminated Neodymium သံလိုက်များ

Eddy current သည် အမြဲတမ်း သံလိုက်များ၏ အပူချိန်ကို မြင့်တက်စေပြီး သံလိုက်ဓာတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် မော်တာစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အကြီးမားဆုံး အခက်အခဲများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကိစ္စအများစုတွင်၊ အမြဲတမ်းသံလိုက်များ၏ eddy current ဆုံးရှုံးမှုသည် သံဆုံးရှုံးမှုနှင့် မော်တာ၏ ကြေးနီဆုံးရှုံးမှုထက် များစွာနိမ့်ကျသော်လည်း ၎င်းသည် မြန်နှုန်းမြင့်မော်တာနှင့် ပါဝါသိပ်သည်းဆမြင့်သောမော်တာတို့တွင် ကြီးမားသောအပူချိန်ကို ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သည်။

အကောင်းဆုံးကတော့ PMSM ၏ stator သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့် ရဟတ်သံလိုက်စက်ကွင်းများသည် တစ်ပြိုင်တည်းလည်ပတ်နေသည် သို့မဟုတ် အတော်လေးတည်ငြိမ်နေသောကြောင့် ထိုအခြေအနေတွင် eddy current ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲ အမြဲတမ်းသံလိုက်များဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ အာကာသနှင့် အချိန် ဟာမိုနီများသည် လေထု ကွာဟချက် သံလိုက်စက်ကွင်းတွင် ရှိနေကြပြီး အဆိုပါ ဟာမိုနီ အစိတ်အပိုင်းများသည် သံလိုက်ဓာတ် သက်ရောက်မှု၊ sinusoidal မဟုတ်သော ဖြန့်ကျက်မှု နှင့် သံလိုက်ဓာတ်အား နှင့် အဆင့်လျှပ်စီးကြောင်းတို့မှ ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဟာမိုနီသံလိုက်စက်ကွင်းသည် ရဟတ်သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့် ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် eddy current ထုတ်ပေးပြီး သက်ဆိုင်ရာ eddy current ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသည်။ မော်တာအမြန်နှုန်း တိုးလာသည်နှင့်အမျှ harmonic magnetic field နှင့် eddy current ဆုံးရှုံးမှု တိုးလာမည်ကို သတိပြုသင့်သည်။

Laminated magnet သည် မြန်နှုန်းမြင့် rotating machinery များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာချိန်တွင် eddy current ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြေရှင်းရန် ပညာရှိဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူသည်။

သံလိုက်တစ်ခုလုံးကို အပိုင်းအစများစွာသို့ ပိုင်းခြားရန် Laminated Neodymium Magnet ကို အသုံးပြုပြီး အဆိုပါအပိုင်းများကို သံလိုက်တစ်ခုလုံးသို့ ထပ်မံပေါင်းစပ်ရန် အထူးနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ eddy current ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်ရန်၊ လျှပ်စီးကြောင်းဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးခြင်းသည် အပူသက်သာပြီး ထိရောက်မှု ပိုနည်းသည်။ eddy current ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချခြင်းသည် အပူကို လျော့ကျစေပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။

Laminated သံလိုက်များသည် သေးငယ်သောလျှပ်စီးကြောင်းများရှိပြီး အလုံးစုံသံလိုက်များကဲ့သို့ တူညီသော သို့မဟုတ် သာလွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်မော်တာများ အထူးသဖြင့် မော်တာများတွင် laminated သံလိုက်များကို ပို၍ပို၍ အသုံးချကြသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် စွမ်းအင်အသစ်ဖြစ်သော အော်တို၊ အာကာသယာဉ်နှင့် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိသော စက်မှုစက်ရုပ်ဈေးကွက်များသည် မော်တာပါဝါနှင့် ကယ်လိုရီတန်ဖိုးချိန်ခွင်လျှာကို လိုက်စားရန် စွဲလမ်းနေကြသောကြောင့် အလတ်စားနီအိုဒီယမ်သံလိုက်၏ ဝယ်လိုအားမှာ တိုးများလာသည်။ သင်၏ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့နှင့် ပရောဂျက် လိုအပ်ချက်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုင်စင်ရ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အောက်ပါ အကြောင်းအရာများ၏ သံလိုက်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းကို သိရှိနားလည်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီနိုင်ပါသည်။

Laminated Permanent Magnets ၏အင်္ဂါရပ်များ

- Excellent က အပေါ်ယံ သံလိုက်စွမ်းအား ညီညွတ်မှု။
- တစ်မူထူးခြားသော ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းသည် ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု၊ ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိကျမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် ယှဉ်ပြိုင်မှုအားသာချက်များရှိသည်။
- ဤသံလိုက်သည် အပူချိန်နှင့် စိုစွတ်မှုကို ကောင်းစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အလုံးစုံသော ပလပ်စတစ်မျက်နှာပြင် အကာအကွယ်နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် တိုက်စားမှုဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိများ၊
- လျှပ်ကာချုပ်နည်းဖြင့် ဤသံလိုက်ငယ်များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လျှပ်ကာထားကြသည်။
- laminated magnet အတွက် ဂျီဩမေတြီခံနိုင်ရည်သည် ± 0.05mm အတွင်းဖြစ်သည်။
- ၎င်းတို့ကို samarium cobalt နှင့် neodymium iron boron ပစ္စည်းများတွင် ရရှိနိုင်သည်။
- စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်များကိုလည်း လက်ခံနိုင်သည်။

Lamination ဖြင့်/မရှိသော eddy လက်ရှိဆုံးရှုံးမှုများကို တွက်ချက်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြထားသည်။

xrr

  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု: