ການເລືອກແມ່ເຫຼັກແຜ່ນ neodymiumຕ້ອງການການພິຈາລະນານອກເໜືອໄປຈາກພຽງແຕ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ, ຄວາມໜາ ແລະ ລະດັບແມ່ເຫຼັກ. ສຳລັບເຊັນເຊີ ແລະ ມໍເຕີສ່ວນໃຫຍ່, ທິດທາງແມ່ເຫຼັກຈະກຳນົດໂດຍກົງວ່າການອອກແບບຂອງທ່ານສາມາດໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ຄາດໄວ້ໄດ້ຫຼືບໍ່. ແມ່ເຫຼັກແຜ່ນທີ່ມີທິດທາງແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ກົງກັນສາມາດກະຕຸ້ນຂໍ້ມູນເຊັນເຊີທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ປະສິດທິພາບຂອງມໍເຕີທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ການແຈກຢາຍສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້.
At ເທັກໂນໂລຢີ Fullzen, ພວກເຮົາມັກຈະສະໜັບສະໜູນວິສະວະກອນເຊັນເຊີ, ຜູ້ອອກແບບມໍເຕີ, ແລະທີມງານພັດທະນາ OEM ໃນການເລືອກທິດທາງການສະກົດຈິດທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບໂຄງການທີ່ກຳນົດເອງ. ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການສະກົດຈິດແບບແກນ ແລະ ແບບເສັ້ນໂຄ້ງ, ປຽບທຽບລັກສະນະການປະຕິບັດງານຂອງພວກມັນ, ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຕ່ລະທິດທາງເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ສະເພາະແນວໃດ.
ທິດທາງແມ່ເຫຼັກແມ່ນຫຍັງ?
ທິດທາງແມ່ເຫຼັກໝາຍເຖິງການຈັດລຽງຂອງຂົ້ວແມ່ເຫຼັກພາຍໃນແມ່ເຫຼັກຖາວອນ. ເຖິງແມ່ນວ່າແມ່ເຫຼັກສອງອັນມີຂະໜາດ ແລະ ລະດັບວັດສະດຸຄືກັນ, ຮູບແບບຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງມັນສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍອີງໃສ່ການຕັ້ງຄ່າແມ່ເຫຼັກຂອງພວກມັນ.
ສຳລັບແມ່ເຫຼັກແຜ່ນ neodymium, ສອງວິທີການແມ່ເຫຼັກທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນການແມ່ເຫຼັກແບບແກນ ແລະ ແບບເສັ້ນຂວາງ.
ການສະກົດຈິດແກນ
ໃນແມ່ເຫຼັກແຜ່ນທີ່ມີແມ່ເຫຼັກເປັນແກນ, ຂົ້ວເໜືອຕັ້ງຢູ່ເທິງໜ້າຮາບພຽງອັນໜຶ່ງ ແລະ ຂົ້ວໃຕ້ຕັ້ງຢູ່ໜ້າຮາບພຽງກົງກັນຂ້າມ.
ສະໜາມແມ່ເຫຼັກເຄື່ອນທີ່ຜ່ານຄວາມໜາຂອງແມ່ເຫຼັກ.
ລັກສະນະປະກອບມີ:
* ແຮງດຶງແມ່ເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງເທິງໜ້າດິນທີ່ຮາບພຽງ
* ການແຈກຢາຍສະໜາມແມ່ເຫຼັກແບບສົມມາດ
* ການເຊື່ອມໂຍງງ່າຍໆເຂົ້າໃນການປະກອບເຊັນເຊີຜົນກະທົບ Hall
* ຄວາມສັບສົນໃນການຜະລິດຕ່ຳກວ່າ
ການສະກົດຈິດແບບແກນແມ່ນທາງເລືອກມາດຕະຖານສຳລັບແມ່ເຫຼັກແຜ່ນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ.
ການສະກົດຈິດແບບເສັ້ນຜ່າສູນກາງ
ໃນແມ່ເຫຼັກແຜ່ນດິດທີ່ມີແມ່ເຫຼັກ diametral, ຂົ້ວເໜືອ ແລະ ຂົ້ວໃຕ້ຕັ້ງຢູ່ດ້ານກົງກັນຂ້າມຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ.
ສະໜາມແມ່ເຫຼັກເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເສັ້ນຜ່າສູນກາງແທນທີ່ຈະຜ່ານຄວາມໜາ.
ລັກສະນະປະກອບມີ:
* ການແຈກຢາຍສະໜາມແມ່ເຫຼັກຈາກຂ້າງໜຶ່ງຫາອີກຂ້າງໜຶ່ງ
* ເໝາະສຳລັບການຮັບຮູ້ການໝູນວຽນ
* ພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນເຄື່ອງເຂົ້າລະຫັດ ແລະ ລະບົບກວດຈັບຕຳແໜ່ງ
* ເໝາະສົມກວ່າສຳລັບສະໜາມແມ່ເຫຼັກໝູນວຽນ
ການສະກົດຈິດແບບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຕ້ອງການອຸປະກອນການສະກົດຈິດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຫຼາຍກວ່າ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນພົບໜ້ອຍກວ່າການສະກົດຈິດແບບແກນ.
ການສະກົດຈິດແບບລັດສະໝີ
ເຖິງແມ່ນວ່າແມ່ເຫຼັກແບບວົງແຫວນມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບແມ່ເຫຼັກວົງແຫວນຫຼາຍກວ່າ, ແຕ່ມັນຄວນຈະກ່າວເຖິງເພາະວ່ານັກອອກແບບມໍເຕີ BLDC ຫຼາຍຄົນພົບມັນໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາໂຣເຕີ.
ໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ການສ້າງແມ່ເຫຼັກແບບລັດສະໝີສ້າງຮູບແບບສະໜາມທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບການສ້າງແມ່ເຫຼັກແບບ diametral ແຕ່ແຈກຢາຍສະໜາມແມ່ເຫຼັກອ້ອມເສັ້ນຮອບຂອງ rotor.
ການຕັ້ງຄ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນມໍເຕີ DC ທີ່ບໍ່ມີແປງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.
ການສະກົດຈິດແບບ Axial vs Diametral: ການປຽບທຽບດ້ານວິຊາການ
ການປຽບທຽບຕໍ່ໄປນີ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງສອງທິດທາງ.
ຈາກປະສົບການການຜະລິດຂອງພວກເຮົາ, ການເລືອກມັກຈະຂຶ້ນກັບຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກໜ້ອຍລົງ ແລະ ຂຶ້ນກັບວ່າສະໜາມແມ່ເຫຼັກມີປະຕິກິລິຍາກັບອົງປະກອບອ້ອມຂ້າງແນວໃດຫຼາຍກວ່າ.
ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການລະບົບໝູນວຽນຂະໜາດກະທັດຮັດ, ວິສະວະກອນມັກຈະສົມທົບການແມ່ເຫຼັກແບບ diametral ກັບແມ່ເຫຼັກຮູບຊົງກະບອກທີ່ມີຄວາມແຮງສູງເພື່ອບັນລຸລັກສະນະສະເພາະຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ.
ຂໍ້ມູນສະໜາມແມ່ເຫຼັກຕົວຈິງຈາກ Fullzen Technology
ທີ່ Fullzen Technology, ພວກເຮົາວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະແສແມ່ເຫຼັກເປັນປະຈຳໃນຫຼາຍທິດທາງຂອງແມ່ເຫຼັກໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຜະລິດຕະພັນ.
ການທົດສອບແມ່ເຫຼັກແຜ່ນ N42 ທີ່ຄືກັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ສັງເກດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ:
ຂໍ້ມູນຢືນຢັນສິ່ງທີ່ວິສະວະກອນຫຼາຍຄົນຄົ້ນພົບໃນລະຫວ່າງການສ້າງຕົ້ນແບບ:
ການສະກົດຈິດແບບແກນສ້າງແຮງດຶງໂດຍກົງທີ່ແຮງກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ການສະກົດຈິດແບບ diametral ສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກໝູນວຽນທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າສຳລັບການຮັບຮູ້ຕຳແໜ່ງ ແລະ ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ.
ຄູ່ມືການຈັບຄູ່ແອັບພລິເຄຊັນ
ການເລືອກທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຈະກາຍເປັນງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍເມື່ອປະເມີນໂດຍການນຳໃຊ້.
ເຊັນເຊີຜົນກະທົບຮໍ
ເຊັນເຊີ Hall ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຕ້ອງການສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຄາດເດົາໄດ້ເຊິ່ງຜ່ານໂດຍກົງຜ່ານອົງປະກອບຮັບຮູ້.
ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ການສະກົດຈິດແບບແກນສົ່ງຜົນໃຫ້:
* ຜົນຜະລິດແມ່ເຫຼັກທີ່ໝັ້ນຄົງ
* ການຈັດລຽງເຊັນເຊີງ່າຍຂຶ້ນ
* ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງສັນຍານທີ່ແຂງແຮງກວ່າ
ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ການສະກົດຈິດຕາມແກນຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການອອກແບບເຊັນເຊີ Hall ຫຼາຍໆອັນ.
ເຄື່ອງເຂົ້າລະຫັດແບບໝຸນ
ເຄື່ອງເຂົ້າລະຫັດແບບໝຸນແມ່ນອີງໃສ່ການປ່ຽນແປງຕຳແໜ່ງຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກໃນລະຫວ່າງການໝຸນ.
ແມ່ເຫຼັກແບບ diametral ສ້າງຮູບແບບສະໜາມສະຫຼັບທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການສົ່ງຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງການໝູນວຽນ.
ແອັບພລິເຄຊັນທົ່ວໄປປະກອບມີ:
* ເຄື່ອງເຂົ້າລະຫັດແບບໝຸນ
* ເຊັນເຊີຕຳແໜ່ງ
* ອຸປະກອນວັດແທກມຸມ
* ລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ
ມໍເຕີໂຣເຕີນອກ BLDC
ຜູ້ອອກແບບມໍເຕີ BLDC ມັກໃຊ້ວົງແຫວນທີ່ມີແມ່ເຫຼັກແບບລັດສະໝີ ເພາະວ່າພວກມັນສະໜອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກຕໍ່ເນື່ອງອ້ອມຮອບເສັ້ນຮອບວົງຂອງ rotor.
ໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບການອອກແບບຫຼາຍໆຄັ້ງ, ການສ້າງແມ່ເຫຼັກແບບລັດສະໝີສາມາດຖືກພິຈາລະນາວ່າມີປະສິດທິພາບເທົ່າກັບການຈັດລຽງແບບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼາຍຂົ້ວ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ວິສະວະກອນຫຼາຍຄົນເລືອກການປະກອບວົງແຫວນແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງເມື່ອພັດທະນາລະບົບມໍເຕີທີ່ບໍ່ມີແປງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການອອກແບບທີ່ວິສະວະກອນຄວນຫຼີກລ່ຽງ
ການເລືອກລະດັບແມ່ເຫຼັກກ່ອນການວາງທິດທາງ
ໂຄງການຫຼາຍໂຄງການສຸມໃສ່ທັນທີໃສ່ເກຣດ N35, N42, ຫຼື N52.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທິດທາງການສະກົດຈິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍໄດ້ໂດຍການເພີ່ມຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກ.
ຄວນກຳນົດທິດທາງກ່ອນທີ່ຈະສຳເລັດການໃຫ້ຄະແນນແມ່ເຫຼັກ.
ບໍ່ສົນໃຈຕຳແໜ່ງເຊັນເຊີ
ເຊັນເຊີ Hall ທີ່ວາງໄວ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງທຽບກັບຂົ້ວແມ່ເຫຼັກອາດຈະສ້າງສັນຍານທີ່ອ່ອນແອ ຫຼື ບໍ່ໝັ້ນຄົງ.
ທິດທາງແມ່ເຫຼັກຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຮ່ວມກັບຕຳແໜ່ງເຊັນເຊີສະເໝີ.
ການມອງຂ້າມຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການຜະລິດ
ການສ້າງແມ່ເຫຼັກແບບເສັ້ນຜ່າສູນກາງອາດຕ້ອງການເຄື່ອງມືພິເສດ ແລະ ເວລາຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມ.
ສຳລັບໂຄງການ OEM ທີ່ມີປະລິມານສູງ, ສິ່ງນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທັງເວລານຳ ແລະ ຕົ້ນທຶນ.
ລາຍການກວດສອບຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງແມ່ເຫຼັກແຜ່ນທີ່ກຳນົດເອງ
ກ່ອນທີ່ຈະຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາ, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຢືນຢັນພາລາມິເຕີຕໍ່ໄປນີ້:
ຂະໜາດແມ່ເຫຼັກ
* ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ
* ຄວາມໜາ
* ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຄວາມທົນທານ
ເກຣດແມ່ເຫຼັກ
* N35
* N42
* N52
* ຊັ້ນຮຽນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ
ການເຄືອບພື້ນຜິວ
* ນິກເກີນ
* ສັງກະສີ
* ອີພອກຊີ
* ພາຣີລີນ
ສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນງານ
* ຊ່ວງອຸນຫະພູມ
* ການສຳຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ
* ຄວາມຕ້ອງການການກັດກ່ອນ
ທິດທາງການສ້າງແມ່ເຫຼັກ
* ແກນ
* ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ
* ຣາດີເອນ
* ຫຼາຍຂົ້ວ
ໃນບັນດາລາຍການສະເພາະທັງໝົດ, ທິດທາງແມ່ເຫຼັກມັກຈະຖືກມອງຂ້າມຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຍາກທີ່ສຸດທີ່ຈະແກ້ໄຂຫຼັງຈາກການຜະລິດ.
ວິທີທີ່ເທັກໂນໂລຢີ Fullzen ຊ່ວຍວິສະວະກອນໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບການວາງທິດທາງແມ່ເຫຼັກ
ທີ່ Fullzen Technology, ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຜະລິດ OEM, ບໍລິສັດອັດຕະໂນມັດ, ຜູ້ພັດທະນາເຊັນເຊີ, ແລະ ຜູ້ອອກແບບມໍເຕີ ເພື່ອຮັບປະກັນການເລືອກທິດທາງແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນການຜະລິດຈະເລີ່ມຕົ້ນ.
ທີມງານວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍລູກຄ້າໃນການຈຳລອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ, ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕົ້ນແບບ, ການປະເມີນຄວາມທົນທານ ແລະວິທີແກ້ໄຂແມ່ເຫຼັກທີ່ກຳນົດເອງສຳລັບການນຳໃຊ້ພິເສດ.
ໂດຍການປະເມີນການແຈກຢາຍຂອງພາກສະໜາມພ້ອມກັບຂະໜາດ ແລະ ລະດັບແມ່ເຫຼັກ, ວິສະວະກອນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນວົງຈອນການພັດທະນາ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ, ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການອອກແບບໃໝ່ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.
ສະຫຼຸບ
ເມື່ອປຽບທຽບແມ່ເຫຼັກແບບແກນທຽບກັບແບບເສັ້ນໂຄ້ງ, ບໍ່ມີທາງເລືອກໃດທີ່ດີກວ່າທົ່ວໄປ. ທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າສະໜາມແມ່ເຫຼັກຕ້ອງພົວພັນກັບເຊັນເຊີ, ມໍເຕີ ແລະ ອົງປະກອບອ້ອມຂ້າງແນວໃດ.
ສຳລັບເຊັນເຊີ Hall ແລະ ການນຳໃຊ້ແຮງຖືໂດຍກົງ, ການສ້າງແມ່ເຫຼັກຕາມແກນມັກຈະເປັນທາງອອກທີ່ຕ້ອງການ.
ສຳລັບເຄື່ອງເຂົ້າລະຫັດແບບໝູນວຽນ, ການຮັບຮູ້ຕຳແໜ່ງ, ແລະ ລະບົບການໝູນ, ການສະກົດຈິດແບບ diametral ມັກຈະໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າ.
ການເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ໃນຕອນຕົ້ນຂອງຂະບວນການອອກແບບສາມາດປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັດທະນາໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ສຳລັບໂຄງການແມ່ເຫຼັກແຜ່ນ neodymium ທີ່ກຳນົດເອງ, ການເລືອກທິດທາງການສະກົດຈິດທີ່ຖືກຕ້ອງມັກຈະເປັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການອອກແບບທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ການອອກແບບທີ່ມີປະສິດທິພາບດີເປັນພິເສດ.
ຜູ້ຜະລິດແມ່ເຫຼັກແຜ່ນ Neodymium
ພວກເຮົາສາມາດສະເໜີບໍລິການ OEM/ODM ສຳລັບຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ. ຜະລິດຕະພັນສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ລວມທັງຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ, ປະສິດທິພາບ, ແລະ ການເຄືອບ. ກະລຸນາສະເໜີເອກະສານການອອກແບບຂອງທ່ານ ຫຼື ບອກພວກເຮົາແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ແລະ ທີມງານ R&D ຂອງພວກເຮົາຈະເຮັດສ່ວນທີ່ເຫຼືອ.
ແມ່ເຫຼັກປະເພດອື່ນໆ
ແນະນຳໃຫ້ອ່ານ
ເວລາໂພສ: ມິຖຸນາ-12-2026