2007 සිට වර්ධනය වන ලෝකයට අපි උදව් කරමු

ස්ථිර මැග්නට් මෝටරවල "හරය" - ස්ථිර මැග්නට්

ස්ථිර චුම්බක මෝටර සංවර්ධනය කිරීම ස්ථිර චුම්බක ද්රව්ය සංවර්ධනය කිරීම සමඟ සමීපව සම්බන්ධ වේ. ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍යවල චුම්භක ගුණාංග සොයා ගෙන ඒවා ප්‍රායෝගිකව යෙදූ ලොව පළමු රට චීනයයි. වසර 2,000 කට පෙර, චීනය මාලිමා යන්ත්‍ර සෑදීම සඳහා ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍යවල චුම්බක ගුණාංග භාවිතා කළ අතර එය නාවික, මිලිටරි සහ වෙනත් ක්ෂේත්‍රවල විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළ අතර පුරාණ චීනයේ විශිෂ්ට නව නිපැයුම් හතරෙන් එකක් බවට පත්විය.

1920 ගණන්වල දර්ශනය වූ ලෝකයේ පළමු මෝටරය, උද්දීපන චුම්බක ක්ෂේත්‍ර ජනනය කිරීම සඳහා ස්ථිර චුම්බක භාවිතා කරන ස්ථිර චුම්බක මෝටරයක් ​​විය. කෙසේ වෙතත්, එකල භාවිතා වූ ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍යය වූයේ ඉතා අඩු චුම්බක ශක්ති ඝනත්වයක් ඇති ස්වභාවික මැග්නටයිට් (Fe3O4) ය. එයින් සාදන ලද මෝටරය ප්‍රමාණයෙන් විශාල වූ අතර ඉක්මනින්ම විදුලි උත්තේජක මෝටරය මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය විය.

විවිධ මෝටරවල වේගවත් සංවර්ධනය සහ වත්මන් චුම්බක සොයාගැනීමත් සමඟ, මිනිසුන් ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍යවල යාන්ත්‍රණය, සංයුතිය සහ නිෂ්පාදන තාක්‍ෂණය පිළිබඳ ගැඹුරු පර්යේෂණ සිදු කර ඇති අතර, කාබන් වානේ, ටංස්ටන් වැනි ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍ය රාශියක් අනුපිළිවෙලින් සොයාගෙන ඇත. වානේ (උපරිම චුම්බක ශක්ති නිෂ්පාදනය 2.7 kJ/m3 පමණ), සහ කොබෝල්ට් වානේ (උපරිම චුම්බක බලශක්ති නිෂ්පාදනය 7.2 kJ/m3 පමණ).

විශේෂයෙන්ම, 1930 ගණන්වල ඇලුමිනියම් නිකල් කොබෝල්ට් ස්ථිර චුම්බකවල පෙනුම (උපරිම චුම්බක බලශක්ති නිෂ්පාදනය 85 kJ/m3 දක්වා ළඟා විය හැකිය) සහ 1950 ගණන්වල ෆෙරයිට් ස්ථිර චුම්බක (උපරිම චුම්බක බලශක්ති නිෂ්පාදනය 40 kJ/m3 දක්වා ළඟා විය හැකිය) චුම්බක ගුණයන් බෙහෙවින් වැඩි දියුණු කර ඇත. , සහ විවිධ ක්ෂුද්‍ර සහ කුඩා මෝටර ස්ථිර චුම්බක උද්දීපනය භාවිතා කිරීමට පටන් ගෙන ඇත.ස්ථිර චුම්බක මෝටරවල බලය මිලිවොට් කිහිපයක සිට කිලෝවොට් දහයක් දක්වා පරාසයක පවතී. ඒවා මිලිටරි, කාර්මික සහ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සහ එදිනෙදා ජීවිතයේදී බහුලව භාවිතා වන අතර ඒවායේ නිෂ්පාදනය නාටකාකාර ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.

ඊට අනුරූපව, මෙම කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ, ස්ථිර චුම්බක මෝටරවල සැලසුම් න්‍යාය, ගණනය කිරීමේ ක්‍රම, චුම්බකකරණය සහ නිෂ්පාදන තාක්‍ෂණය, ස්ථිර චුම්බක ක්‍රියාකාරී රූපසටහන් රූපසටහන් ක්‍රමය මගින් නිරූපණය කරන ලද විශ්ලේෂණ සහ පර්යේෂණ ක්‍රම මාලාවක් සාදමින් ඉදිරි ගමනක් සිදු කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, AlNiCo ස්ථීර චුම්බකවල බලහත්කාර බලය අඩු (36-160 kA/m), සහ ෆෙරයිට් ස්ථිර චුම්බකවල remanent චුම්බක ඝනත්වය වැඩි නොවේ (0.2-0.44 T), එය මෝටරවල ඒවායේ යෙදුම් පරාසය සීමා කරයි.

දුර්ලභ පෘථිවි කොබෝල්ට් ස්ථිර චුම්බක සහ නියෝඩියමියම් යකඩ බෝරෝන් ස්ථිර චුම්බක (සාමූහිකව දුර්ලභ පෘථිවි ස්ථිර චුම්බක ලෙස හැඳින්වේ) එකින් එක එළියට ආවේ 1960 සහ 1980 ගණන්වල ය. ඒවායේ විශිෂ්ඨ චුම්භක ගුණාංග වන ඉහළ ස්ථායී චුම්භක ඝනත්වය, අධි බලහත්කාරක බලය, ඉහළ චුම්බක බලශක්ති නිෂ්පාදන සහ රේඛීය විචල්‍යකරණ වක්‍රය මෝටර නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂයෙන් යෝග්‍ය වන අතර එමඟින් ස්ථිර චුම්බක මෝටර සංවර්ධනය නව ඓතිහාසික කාල පරිච්ඡේදයකට යොමු කරයි.

1.ස්ථිර චුම්බක ද්රව්ය

මෝටරවල බහුලව භාවිතා වන ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍ය අතර සින්ටර් කරන ලද චුම්බක සහ බන්ධිත චුම්බක ඇතුළත් වේ, ප්‍රධාන වර්ග වන්නේ ඇලුමිනියම් නිකල් කොබෝල්ට්, ෆෙරයිට්, සමාරියම් කොබෝල්ට්, නියෝඩියමියම් යකඩ බෝරෝන් යනාදියයි.

Alnico: Alnico ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍යය පැරණිතම බහුලව භාවිතා වූ ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍යවලින් එකක් වන අතර එහි සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සහ තාක්ෂණය සාපේක්ෂව පරිණත වේ.

ස්ථිර ෆෙරයිට්: 1950 ගණන්වලදී, ෆෙරයිට් වර්ධනය වීමට පටන් ගත්තේය, විශේෂයෙන් 1970 ගණන්වලදී, හොඳ බලහත්කාරයක් සහ චුම්බක බලශක්ති ක්‍රියාකාරිත්වයක් සහිත ස්ට්‍රොන්ටියම් ෆෙරයිට් විශාල ප්‍රමාණවලින් නිෂ්පාදනය කරන ලද අතර, ස්ථිර ෆෙරයිට් භාවිතය වේගයෙන් ව්‍යාප්ත විය. ලෝහමය නොවන චුම්බක ද්‍රව්‍යයක් ලෙස, ෆෙරයිට් වලට පහසු ඔක්සිකරණය, අඩු කියුරි උෂ්ණත්වය සහ ලෝහ ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍යවල අධික පිරිවැය වැනි අවාසි නොමැත, එබැවින් එය ඉතා ජනප්‍රියය.

සමාරියම් කොබෝල්ට්: 1960 ගණන්වල මැද භාගයේදී මතු වූ විශිෂ්ට චුම්බක ගුණ සහිත ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍යයක් වන අතර එය ඉතා ස්ථායී ක්‍රියාකාරිත්වයක් ඇත. සමාරියම් කොබෝල්ට් චුම්භක ගුණ අනුව මෝටර නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂයෙන් යෝග්‍ය වේ, නමුත් එහි ඉහළ මිල නිසා එය ප්‍රධාන වශයෙන් ගුවන් සේවා, අභ්‍යවකාශ සහ ආයුධ සහ අධි තාක්‍ෂණික ක්ෂේත්‍රවල මෝටර වැනි මිලිටරි මෝටර් රථ පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය සඳහා යොදා ගනී. ඉහළ කාර්ය සාධනය සහ මිල ප්රධාන සාධකය නොවේ.

NdFeB: NdFeB චුම්බක ද්‍රව්‍ය යනු නියෝඩියමියම්, යකඩ ඔක්සයිඩ් ආදියෙහි මිශ්‍ර ලෝහයකි, එය චුම්බක වානේ ලෙසද හැඳින්වේ. එය අතිශයින්ම ඉහල චුම්බක බලශක්ති නිෂ්පාදනයක් සහ බලහත්කාර බලයක් ඇත. ඒ අතරම, ඉහළ ශක්ති ඝනත්වයේ වාසි NdFeB ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍ය නවීන කර්මාන්තයේ සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්‍ෂණයේ බහුලව භාවිතා වන අතර එමඟින් උපකරණ, විද්‍යුත් ධ්වනි මෝටර, චුම්බක වෙන් කිරීම සහ චුම්බකකරණය වැනි උපකරණ කුඩා කිරීමට, සැහැල්ලු කිරීමට සහ තුනී කිරීමට හැකි වේ. එය neodymium සහ යකඩ විශාල ප්රමාණයක් අඩංගු නිසා, එය මලකඩ පහසු වේ. මතුපිට රසායනික නිෂ්ක්‍රීයකරණය දැනට ඇති හොඳම විසඳුමකි.

图片1

විඛාදන ප්‍රතිරෝධය, උපරිම ක්‍රියාකාරී උෂ්ණත්වය, සැකසුම් කාර්ය සාධනය, demagnetization curve shape,

සහ මෝටර් සඳහා බහුලව භාවිතා වන ස්ථිර චුම්බක ද්රව්යවල මිල සංසන්දනය (රූපය)

2.චුම්බක වානේ හැඩය සහ මෝටර් කාර්ය සාධනය මත ඉවසීමේ බලපෑම

1. චුම්බක වානේ ඝනකමේ බලපෑම

අභ්යන්තර හෝ පිටත චුම්බක පරිපථය සවි කර ඇති විට, වායු පරතරය අඩු වන අතර ඝනකම වැඩි වන විට ඵලදායී චුම්බක ප්රවාහය වැඩි වේ. පැහැදිලි ප්‍රකාශනය නම්, එම අවශේෂ චුම්භකත්වය යටතේ නො-ලෝඩ් වේගය අඩු වන අතර බර රහිත ධාරාව අඩු වන අතර මෝටරයේ උපරිම කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වේ. කෙසේ වෙතත්, මෝටරයේ සංක්‍රමණ කම්පනය වැඩි වීම සහ මෝටරයේ සාපේක්ෂ වශයෙන් තියුණු කාර්යක්ෂමතා වක්‍රයක් වැනි අවාසි ද ඇත. එබැවින්, කම්පනය අඩු කිරීම සඳහා මෝටර් චුම්බක වානේ ඝණකම හැකි තරම් අනුකූල විය යුතුය.

2.චුම්බක වානේ පළල බලපෑම

සමීපව ඇති බුරුසු රහිත මෝටර් චුම්බක සඳහා, සම්පූර්ණ සමුච්චිත පරතරය 0.5 mm නොඉක්මවිය හැක. එය ඉතා කුඩා නම්, එය ස්ථාපනය නොකෙරේ. එය ඉතා විශාල නම්, මෝටරය කම්පනය වී කාර්යක්ෂමතාව අඩු කරයි. මෙයට හේතුව චුම්බකයේ පිහිටීම මනින ශාලාවේ මූලද්‍රව්‍යයේ පිහිටීම චුම්බකයේ සත්‍ය ස්ථානයට අනුරූප නොවන අතර පළල අනුකූල විය යුතුය, එසේ නොමැතිනම් මෝටරයේ අඩු කාර්යක්ෂමතාව සහ විශාල කම්පනයක් ඇති වේ.

බුරුසු සහිත මෝටර සඳහා, යාන්ත්‍රික සංක්‍රමණ සංක්‍රාන්ති කලාපය සඳහා වෙන් කර ඇති චුම්බක අතර යම් පරතරයක් ඇත. පරතරයක් ඇති වුවද, බොහෝ නිෂ්පාදකයින් මෝටර් චුම්බකයේ නිවැරදි ස්ථාපන තත්ත්වය සහතික කිරීම සඳහා ස්ථාපන නිරවද්යතාව සහතික කිරීම සඳහා දැඩි චුම්බක ස්ථාපන ක්රියා පටිපාටි ඇත. චුම්බකයේ පළල ඉක්මවා ගියහොත් එය ස්ථාපනය නොකෙරේ; චුම්බකයේ පළල ඉතා කුඩා නම්, එය චුම්බකයේ නොගැලපීමකට තුඩු දෙනු ඇත, මෝටරය වැඩිපුර කම්පනය වන අතර කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ.

3.චුම්බක වානේ කුටීර ප්‍රමාණයේ සහ කුටීර නොවන බලපෑම

කුටීරය සිදු නොකළ හොත්, මෝටරයේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ කෙළවරේ ඇති චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ වෙනස් වීමේ වේගය විශාල වන අතර, එය මෝටරයේ ස්පන්දනයට හේතු වේ. කුටීරය විශාල වන තරමට කම්පනය කුඩා වේ. කෙසේ වෙතත්, chamfering සාමාන්යයෙන් චුම්බක ප්රවාහයේ යම් පාඩුවක් ඇති කරයි. සමහර පිරිවිතරයන් සඳහා, කුටීරය 0.8 වන විට චුම්බක ප්රවාහ පාඩුව 0.5 ~ 1.5% වේ. අඩු අවශේෂ චුම්භකත්වයක් සහිත බුරුසු සහිත මෝටර සඳහා, කුටීරයේ ප්‍රමාණය නිසි ලෙස අඩු කිරීම අවශේෂ චුම්භකත්වය සඳහා වන්දි ගෙවීමට උපකාරී වේ, නමුත් මෝටරයේ ස්පන්දනය වැඩි වේ. සාමාන්‍යයෙන් කථා කරන විට, අවශේෂ චුම්භකත්වය අඩු වූ විට, දිග දිශාවෙහි ඉවසීම සුදුසු පරිදි විශාල කළ හැකි අතර, එමඟින් ඵලදායි චුම්භක ප්‍රවාහය යම් ප්‍රමාණයකට වැඩි කළ හැකි අතර මෝටරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මූලික වශයෙන් නොවෙනස්ව තබා ගත හැක.

3.ස්ථිර චුම්බක මෝටර පිළිබඳ සටහන්

1. චුම්බක පරිපථ ව්යුහය සහ සැලසුම් ගණනය කිරීම

විවිධ ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍යවල චුම්භක ගුණාංග, විශේෂයෙන් දුර්ලභ පෘථිවි ස්ථීර චුම්බකවල විශිෂ්ට චුම්භක ගුණාංග සහ පිරිවැය-ඵලදායී ස්ථිර චුම්බක මෝටර නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා, ව්‍යුහය සහ සැලසුම් ගණනය කිරීමේ ක්‍රම සරලව යෙදිය නොහැක. සම්ප්‍රදායික ස්ථිර චුම්බක මෝටර හෝ විද්‍යුත් චුම්භක උත්තේජක මෝටර. චුම්බක පරිපථ ව්යුහය නැවත විශ්ලේෂණය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා නව සැලසුම් සංකල්ප ස්ථාපිත කළ යුතුය. පරිගණක දෘඪාංග සහ මෘදුකාංග තාක්ෂණයේ ශීඝ්‍ර දියුණුව මෙන්ම විද්‍යුත් චුම්භක ක්ෂේත්‍ර සංඛ්‍යාත්මක ගණනය කිරීම්, ප්‍රශස්තකරණ සැලසුම් සහ සමාකරණ තාක්‍ෂණය වැනි නවීන සැලසුම් ක්‍රම අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීම සහ මෝටර් අධ්‍යයන හා ඉංජිනේරු ප්‍රජාවන්ගේ ඒකාබද්ධ ප්‍රයත්නයන් තුළින් ජයග්‍රහණ ලබා ඇත. ස්ථිර චුම්බක මෝටරවල සැලසුම් න්‍යාය, ගණනය කිරීමේ ක්‍රම, ව්‍යුහාත්මක ක්‍රියාවලි සහ පාලන තාක්ෂණයන්, සම්පූර්ණ විශ්ලේෂණ සහ පර්යේෂණ ක්‍රම සහ විද්‍යුත් චුම්භක ක්ෂේත්‍ර සංඛ්‍යාත්මක ගණනය කිරීම් සහ සමාන චුම්බක පරිපථ විශ්ලේෂණ විසඳුම ඒකාබද්ධ කරන පරිගණක ආශ්‍රිත විශ්ලේෂණ සහ සැලසුම් මෘදුකාංග සැකසීම, සහ අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු වෙමින් පවතී.

2. ආපසු හැරවිය නොහැකි demagnetization ගැටලුව

සැලසුම හෝ භාවිතය නුසුදුසු නම්, ස්ථායී චුම්බක මෝටරය, බලපෑම ධාරාව නිසා ඇතිවන ආමේචර ප්‍රතික්‍රියාව යටතේ, උෂ්ණත්වය ඉතා ඉහළ (NdFeB ස්ථිර චුම්බක) හෝ ඉතා අඩු (ෆෙරයිට් ස්ථිර චුම්බක) ඇති විට, ආපසු හැරවිය නොහැකි demagnetization, හෝ demagnetization නිපදවිය හැක. හෝ දැඩි යාන්ත්‍රික කම්පනය යටතේ, මෝටරයේ ක්‍රියාකාරිත්වය අඩු කරන අතර එය භාවිතයට ගත නොහැකි තත්වයට පවා පත් කරයි. එබැවින්, ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍යවල තාප ස්ථායීතාවය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මෝටර් නිෂ්පාදකයින්ට සුදුසු ක්‍රම සහ උපාංග අධ්‍යයනය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම සහ විවිධ ව්‍යුහාත්මක ස්වරූපවල ප්‍රති-මැග්නීටකරණ හැකියාවන් විශ්ලේෂණය කිරීම අවශ්‍ය වේ, එවිට සැලසුම් සහ නිෂ්පාදනයේදී අනුරූප ක්‍රියාමාර්ග ගත හැකිය. ස්ථිර චුම්බක මෝටරය චුම්බකත්වය නැති නොවන බව සහතික කිරීම සඳහා.

3. වියදම් ගැටළු

දුර්ලභ පෘථිවි ස්ථීර චුම්බක තවමත් සාපේක්ෂව මිල අධික බැවින්, දුර්ලභ පෘථිවි ස්ථීර චුම්බක මෝටරවල මිල සාමාන්‍යයෙන් විදුලි උත්තේජක මෝටරවලට වඩා වැඩි වන අතර, එහි ඉහළ ක්‍රියාකාරිත්වය සහ මෙහෙයුම් පිරිවැයේ ඉතිරිකිරීම් මගින් වන්දි ගෙවිය යුතුය. පරිගණක තැටි ධාවකයන් සඳහා හඬ දඟර මෝටර වැනි සමහර අවස්ථාවලදී, NdFeB ස්ථිර චුම්බක භාවිතය කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කරයි, පරිමාව සහ ස්කන්ධය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි, සහ සම්පූර්ණ පිරිවැය අඩු කරයි. සැලසුම් කිරීමේදී, නිශ්චිත භාවිත අවස්ථා සහ අවශ්‍යතා මත පදනම්ව කාර්ය සාධනය සහ මිල සංසන්දනය කිරීම සහ පිරිවැය අඩු කිරීම සඳහා ව්‍යුහාත්මක ක්‍රියාවලීන් නවීකරණය කිරීම සහ සැලසුම් ප්‍රශස්ත කිරීම අවශ්‍ය වේ.

අන්හුයි මිංටෙන්ග් ස්ථිර චුම්බක විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික උපකරණ සමාගම, ලිමිටඩ්. (https://www.mingtengmotor.com/) ස්ථිර චුම්බක මෝටර් චුම්බක වානේ demagnetization අනුපාතය වසරකට දහසකට වඩා වැඩි නොවේ.

අපගේ සමාගමෙහි ස්ථිර චුම්බක මෝටර් රෝටරයේ ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍ය ඉහළ චුම්බක ශක්ති නිෂ්පාදනයක් සහ ඉහළ අභ්‍යන්තර බලහත්කාරයෙන් සින්ටර් කරන ලද NdFeB භාවිතා කරයි, සහ සාම්ප්‍රදායික ශ්‍රේණි වන්නේ N38SH, N38UH, N40UH, N42UH යනාදියයි. අපගේ සමාගමෙහි බහුලව භාවිතා වන ශ්‍රේණියක් වන N38SH ගන්න. , උදාහරණයක් ලෙස: 38- 38MGOe හි උපරිම චුම්බක බලශක්ති නිෂ්පාදනය නියෝජනය කරයි; SH 150℃ උපරිම උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධය නියෝජනය කරයි. UH හි උපරිම උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධය 180℃ වේ. සමාගම විසින් චුම්බක වානේ එකලස් කිරීම සඳහා වෘත්තීය මෙවලම් සහ මාර්ගෝපදේශ සවිකිරීම් නිර්මාණය කර ඇති අතර, එකලස් කරන ලද චුම්බක වානේවල ධ්‍රැවීයතාව සාධාරණ ක්‍රමවලින් ගුණාත්මකව විශ්ලේෂණය කර ඇති අතර එමඟින් එක් එක් ස්ලොට් චුම්බක වානේවල සාපේක්ෂ චුම්භක ප්‍රවාහ අගය ආසන්න වන අතර එමඟින් චුම්බකයේ සමමිතිය සහතික කෙරේ. පරිපථය සහ චුම්බක වානේ එකලස් කිරීමේ ගුණාත්මකභාවය.

ප්‍රකාශන හිමිකම: මෙම ලිපිය WeChat පොදු අංකය වන “අද මෝටරයේ” නැවත මුද්‍රණයකි, මුල් සබැඳිය https://mp.weixin.qq.com/s/zZn3UsYZeDwicEDwIdsbPg

මෙම ලිපිය අපගේ සමාගමේ අදහස් නියෝජනය නොකරයි. ඔබට විවිධ අදහස් හෝ අදහස් තිබේ නම්, කරුණාකර අපව නිවැරදි කරන්න!


පසු කාලය: අගෝස්තු-30-2024