Iman iraunkorreko disko-motorra Teknologia eta aplikazioen azterketa

Disko motorren ezaugarriak
Disko iman iraunkorreko motorra, fluxu axialaren motor gisa ere ezaguna, abantaila asko ditu iman iraunkorreko motor tradizionalarekin alderatuta. Gaur egun, lur arraroen iman iraunkorreko materialen garapen azkarra, diskoaren iman iraunkorreko motorra gero eta ezagunagoa izan dadin, atzerriko herrialde aurreratu batzuk diskoaren motorra aztertzen hasi ziren 1980ko hamarkadaren hasieran, Txinak ere arrakastaz garatu du iman iraunkorren diskoa. motorra.
Fluxu axialaren motorrak eta fluxu erradialak fluxu-ibilbide bera dute funtsean, biak N-poloko iman iraunkorrak igortzen ditu, aire-hutsunetik, estatorretik, aire-hutsunetik, S polotik eta errotore-nukleora igaroz, eta azkenean N-ra itzultzen dira. -polea begizta itxi bat osatzeko. Baina haien fluxu magnetikoaren bideen norabidea ezberdina da.

Fluxu erradialaren motorren fluxu magnetikoaren bidearen norabidea lehenik eta behin noranzko erradialaren bidez, gero estatorearen uztarriaren noranzko zirkunferentziaren bidez itxita, gero noranzko erradialean zehar S-polora itxita, eta, azkenik, errotorearen nukleoaren zirkunferentziaren norabidean itxita, begizta osoa osatuz.

1

Fluxu axialaren motorren fluxu-ibilbide osoa norabide axialetik igarotzen da lehenik, gero estatorearen uztarritik ixten da zirkunferentziaren norabidean, gero axialaren norabidean ixten da S poloraino eta, azkenik, errotorearen diskoaren zirkunferentziaren norabidean ixten da. begizta osoa osatu.

Disko motorraren egituraren ezaugarriak
Normalean, iman iraunkorreko motor tradizionalaren zirkuitu magnetikoaren erresistentzia magnetikoa murrizteko, errotore finkoaren nukleoa siliziozko altzairuzko xaflaz egina dago iragazkortasun handikoa, eta nukleoak motorren pisu osoaren % 60 inguru izango du. , eta histeresi-galera eta korronte ertainen galera nukleoaren galeran handiak dira. Nukleoaren kogging-egitura motorrak sortutako zarata elektromagnetikoen iturria ere bada. Cogging efektuaren ondorioz, momentu elektromagnetikoak gorabeherak izaten ditu eta bibrazio zarata handia da. Hori dela eta, iman iraunkorreko motor tradizionalaren bolumena handitzen da, pisua handitzen da, galera handia da, bibrazio zarata handia da eta zaila da abiadura erregulatzeko sistemaren baldintzak betetzea. Iman iraunkorreko disko-motorren nukleoak ez du siliziozko altzairu xafla erabiltzen eta Ndfeb iman iraunkorreko materiala erabiltzen du erremanentzia handiko eta koertzitibotasun handikoa. Aldi berean, iman iraunkorrak Halbach array magnetizazio metodoa erabiltzen du, eta horrek "aire hutsunearen dentsitate magnetikoa" eraginkortasunez handitzen du iman iraunkor tradizionalen magnetizazio erradial edo tangentzialaren metodoarekin alderatuta.

1) Erdiko errotorearen egitura, errotore bakarraz eta estatore bikoiztuz osatua, aldebiko aire-hutsunearen egitura osatzeko, motorren estatorearen nukleoa, oro har, bi motatan banatu daiteke eta ez zirrikituetan, birbobinatzeko ohearen prozesamenduan zirrikituzko nukleoko motor batekin. eraginkortasunez hobetu materialaren erabilera, motorraren galerak murriztea. Motor mota honen errotore bakarreko egituraren pisu txikia denez, inertzi momentua minimoa da, beraz, beroa xahutzea onena da;
2) Erdiko estatorearen egitura bi errotorez eta estator bakar batez osatuta dago, aldebiko aire-hutsunearen egitura osatzeko, bi errotore dituelako, egitura erdiko errotorearen egitura motorra baino apur bat handiagoa da eta beroaren xahupena apur bat okerragoa da;
3) Errotore bakarreko, estatore bakarreko egitura, motorraren egitura sinplea da, baina mota honetako motorraren begizta magnetikoak estatorea dauka, errotorearen eremu magnetikoaren efektu txandakatuak estatorean eragin jakin bat du, beraz, eraginkortasuna. motorra murrizten da;
4) Disko anitzeko egitura konbinatua, errotore ugariz eta estatore ugariz osatua, elkarren arteko antolamendu txandakatuz aire-hutsuneen aniztasun konplexu bat osatzeko, halako egitura-motorrak momentua eta potentzia-dentsitatea hobetu ditzake, desabantaila axiala da. luzera handituko da.
Disko iman iraunkorreko motorraren ezaugarri nabarmena bere tamaina axial laburra eta egitura trinkoa da. Iman iraunkorreko motor sinkronoaren diseinuaren ikuspuntutik, motorraren karga magnetikoa areagotzeko, hau da, motorraren aire-hutsunearen fluxu magnetikoaren dentsitatea hobetzeko, bi alderdietatik abiatu beharko genuke, bata hautatzeko. iman iraunkorreko materialak, eta bestea iman iraunkorreko errotorearen egitura da. Lehenengoak iman iraunkorreko materialen kostuaren errendimendua bezalako faktoreak dituela kontuan hartuta, bigarrenak egitura mota gehiago eta metodo malguak ditu. Hori dela eta, Halbach array hautatzen da motorraren aire hutsunearen dentsitate magnetikoa hobetzeko.

Hangzhou Magnet Power Technology Co., Ltd.is produking imanekinHalbachegitura, lege jakin baten arabera antolatutako iman iraunkorraren orientazio ezberdinaren bidez.TIman iraunkorreko arrayaren alde bateko eremu magnetikoa nabarmen hobetzen da, eremu magnetikoaren sinu espazialaren banaketa erraza da. Beheko 3. irudian erakusten den disko-motorra guk garatu eta ekoitzi dugu. Gure konpainiak fluxu axialaren motorrentzako magnetizazio irtenbide bat du, lineako magnetizazio teknologia integra daitekeena, "post-magnetization teknologia" ere deitzen zaiona. Oinarrizko printzipioa da produktua osorik eratu ondoren, produktua osotasunean tratatzen dela magnetizazio-ekipamendu eta teknologia espezifikoen bidez behin-behineko magnetizazioaren bidez. Prozesu horretan, produktua eremu magnetiko indartsu batean jartzen da, eta barruan dagoen material magnetikoa magnetizatu egiten da, horrela nahi diren energia magnetikoen ezaugarriak lortuz. On-line magnetizazio osteko teknologia integralak piezen eremu magnetikoen banaketa egonkorra berma dezake magnetizazio-prozesuan zehar, eta produktuen errendimendua eta fidagarritasuna hobetu. Teknologia hau erabili ondoren, motorraren eremu magnetikoa modu orekatuagoan banatzen da, eremu magnetiko irregularrak eragindako energia-kontsumo gehigarria murriztuz. Aldi berean, magnetizazio orokorraren prozesu egonkortasun ona dela eta, produktuaren porrot-tasa ere asko murrizten da, eta horrek balio handiagoa ematen die bezeroei.

4

Aplikazio eremua

  • Ibilgailu elektrikoen arloa

Gidatzeko motorra
Disko-motorrak potentzia-dentsitate handiko eta momentu-dentsitate handiko ezaugarriak ditu, bolumen eta pisu txikian irteera-potentzia eta momentu handia eman dezakeena, eta ibilgailu elektrikoen eskakizunak betetzen ditu potentzia-errendimendurako.
Bere egitura lauaren diseinua ibilgailuaren grabitate-zentro baxua lortzeko eta ibilgailuaren gidatzeko egonkortasuna eta manipulazio-errendimendua hobetzeko lagungarria da.
Adibidez, ibilgailu elektriko berri batzuek disko-motor bat erabiltzen dute gidatzeko motor gisa, azelerazio azkarra eta gidatze eraginkorra ahalbidetuz.
Hub motorra
Disko-motorra zuzenean instalatu daiteke gurpil-husean hub-motorra lortzeko. Gidatzeko modu honek ibilgailu tradizionalen transmisio-sistema desagerrarazi dezake, transmisioaren eraginkortasuna hobetu eta energia-galera murrizten du.
Hub motor-motorrak gurpilen kontrol independentea lor dezake, ibilgailuen manipulazioa eta egonkortasuna hobetu ditzake, eta, aldi berean, laguntza tekniko hobea eskaintzen du gidatzeko eta gidatzeko autonomorako.

  • Automatizazio industrialaren arloa

Robota
Robot industrialetan, disko-motorra bateratze-motor gisa erabil daiteke robotari mugimendu-kontrol zehatza emateko.
Erantzun abiadura handiko eta doitasun handiko ezaugarriek roboten mugimendu azkar eta zehatzaren eskakizunak bete ditzakete.
Adibidez, doitasun handiko muntaketa-robot batzuetan eta soldadura-robotetan, disko-motorrak asko erabiltzen dira.
Zenbakizko kontroleko makina-erreminta
Disko-motorrak ardatz-motor edo elikadura-motor gisa erabil daitezke CNC makina-erremintarako, abiadura handiko eta doitasun handiko mekanizazio gaitasunak eskainiz.
Bere abiadura handiko eta momentu handiko ezaugarriek CNC makina-erreminten eskakizunak bete ditzakete prozesatzeko eraginkortasunerako eta prozesatzeko kalitaterako.
Aldi berean, disko-motorraren egitura laua CNC makina-erremintaren diseinu trinkoa da eta instalazioko espazioa aurrezten du.

  • Aeroespaziala

Ibilgailuen gidatzea
Drone txikietan eta hegazkin elektrikoetan, disko-motorra disko-motor gisa erabil daiteke hegazkinari energia emateko.
Potentzia handiko dentsitate eta pisu arineko ezaugarriek hegazkinaren potentzia sistemaren eskakizun zorrotzak bete ditzakete.
Adibidez, aireratze eta lurreratzeko ibilgailu bertikal elektriko batzuek (eVTOL) disko-motorrak erabiltzen dituzte energia-iturri gisa, hegaldi eraginkor eta ingurumena errespetatzen dutenetarako.

  • Etxetresnen arloa

Garbigailua
Diskoaren motorra garbigailuaren motor gidatzeko erabil daiteke, garbiketa eta deshidratazio funtzio eraginkor eta lasaiak eskainiz.
Bere zuzeneko gidaritza-metodoak garbigailu tradizionalen uhalaren transmisio-sistema ezabatu dezake, energia-galera eta zarata murriztuz.
Aldi berean, disko-motorrak abiadura sorta zabala du, garbiketa-modu desberdinen beharrak konturatu daitezke.
aire girotua
Goi-mailako aire-girogailu batzuetan, disko-motorrak haizagailu-motor gisa jardu ditzakete, haize-potentzia handia eta zarata gutxiko funtzionamendua emanez.
Bere eraginkortasun handiko eta energia aurrezteko ezaugarriek aire girotuaren energia-kontsumoa murriztu dezakete eta aire girotuaren errendimendua hobetu dezakete.

  • Beste arlo batzuk

Gailu medikoa
Disko-motorra gailu medikoetarako gidatzeko motor gisa erabil daiteke, hala nola, irudi mediko ekipoak, robot kirurgikoak, etab.
Bere doitasun eta fidagarritasun handiak gailu medikoen funtzionamendu zehatza eta pazienteen segurtasuna berma ditzakete.

  • Energia-energia sorkuntza berria

Energia berriaren alorrean, hala nola energia eolikoa eta eguzki energia sortzea, disko-motorrak sorgailuen motor gidari gisa erabil daitezke energia sortzeko eraginkortasuna eta fidagarritasuna hobetzeko.
Potentzia handiko dentsitate eta eraginkortasun handiko ezaugarriek energia sortzeko motor berrien eskakizun zorrotzak bete ditzakete.


Argitalpenaren ordua: 2024-ko abuztuaren 28a