Брз одговор:За неодимиумски прстенести магнети, аксијалната магнетизација е погодна за едноставни апликации за држење и спојување; радијалната (ID-до-OD) магнетизација е стандардна за BLDC и PMSM мотори каде што линиите на полето мора да го преминат воздушниот јаз; повеќеполната радијална магнетизација (8–72 пола) е стандардна за прецизни мотори и кодери. Радијалната искористеност е 15–20% поголема од аксијалната. Бројот на полови е ограничен со минималната ширина на лакот на половите (обично 3 mm) и можноста за магнетизирање на држачите.
Оваа статија, базирана на податоци за вистинско производство одФулзен ТехнолоџисРаботилница за магнетизирање, ви помага да ги решите основните проблеми при изборот на насока на магнетизација:
Разлики во распределбата на полето меѓу четири режими на магнетизација - аксијален, дијаметрален, радијален и повеќеполн (не само дефиниции, туку квантитативни споредби)
Матрица за одлучување од тип на мотор во режим на магнетизација: кој да се избере за BLDC/PMSM/чекорни/енкодери
Квантитативна основа за избор на број на полови: односи помеѓу бројот на полови и густината на вртежниот момент, вртежен момент на запчаници и ефикасност
Податоци од реалниот свет за трошоците за магнетизирање на тела и времето на испорака на процесот
Стандардни процедури за проверка на квалитетот по магнетизација
Основи на магнетизација: Зошто насоката е важна за прстенестите магнети
Насоката на магнетизација не е избор по продукцијата - таа се одредува за време на фазата на пресување и не може да се промени потоа. Разбирањето на ова однапред заштедува скапи редизајни.
Како се поставува магнетизацијата за време на производството
Многу луѓе претпоставуваат дека насоката на магнетизација се одредува за време на чекорот на магнетизирање. Всушност, не е така. Кај синтеруваните неодимиумски прстенести магнети, насоката на ориентацијата на доменот е заклучена за време на фазата на притискање со применето надворешно магнетно поле - ова е дефинирачката карактеристика на анизотропните материјали.
Еве го целиот процес:
Фаза на пресување:Во калапот се применува ориентирано магнетно поле за да се усогласи оската на лесна магнетизација на зрната Nd₂Fe₁₄B со целната насока.
Фаза на синтерување:Дезенификацијата на висока температура ја „замрзнува“ ориентацијата на кристалот во празното парче.
Фаза на магнетизирање:Пулсирано силно магнетно поле ги превртува сите ориентирани домени на место — ако насоките на ориентацијата и магнетизацијата се усогласат, се постигнуваат оптимални магнетни перформанси.
Затоа насоката на магнетизација мора да се наведе при нарачката: насоката на ориентацијата на калапот за притискање се прилагодува на вашите барања. Откако ќе заврши синтерувањето, ориентацијата не може да се промени.
Анизотропно наспроти изотропно: Што значи ова за вашиот дизајн
Пред да изберете режим на магнетизација, треба да ги разберете основните класификации на материјалите:
Анизотропен синтеруван NdFeB:Магнетните перформанси се оптимални по должината на оската на ориентација; перформансите нагло паѓаат над отстапувањето од 30°. Погодно за аксијална, радијална, дијаметрална и друга насочна магнетизација.
Изотропно врзан NdFeB:Нема преференцијална насока на ориентација; може да се магнетизира во која било насока, но максималниот енергетски производ е 30-40% помал од синтеруваниот. Погоден за повеќеполни и сложени шеми на магнетизација.
Изотропно вбризгувано NdFeB:Најниски магнетни перформанси, но може да се лие со вбризгување во сложени форми и поддржува постмагнетизација. Погодно за специјални геометрии.
Во Fullzen Technology, над 85% од месечните испораки на прстенести магнети се анизотропно синтерувани NdFeB — бидејќи клиентите на моторите бараат највисоки магнетни перформанси. Сврзаните магнети првенствено се користат за прстени со повеќеполни кодери.
Дознајте повеќе занеодимиумски прстенести магнетиво стандардни и прилагодени конфигурации (димензионирање, толеранции и избор на материјал - видете го нашиот водич за димензии).
Четирите шеми на магнетизација за прстенести магнети
Прстенестите магнети поддржуваат четири различни шеми на магнетизација, од кои секој произведува фундаментално различна дистрибуција на магнетното поле што одредува за кои апликации можат ефикасно да послужат.
Аксијална магнетизација (еднооска преку дебелина)
Магнетното поле се протега по аксијалната (дебелинска) насока на прстенестиот магнет, со N пол на едната крајна површина и S пол на другата. Ова е наједноставниот и најевтин метод на магнетизација.
Карактеристики:
Полето ја преминува целата насока на дебелината; линиите на флукс се протегаат од едната крајна површина до другата.
Наједноставна магнетизирачка фиксажа — доволни се две паралелни плочи.
Принос >98% бидејќи насоката на полето е лесна за контрола.
Добра униформност на површинското поле, погодна за сценарија што бараат униформна привлечност.
Типични апликации:Магнетна спојка, прицврстувачки тела, магнетни брави на вратите, едноставни сензори. Ретко се користат кај моторите бидејќи аксијалното поле не може ефикасно да го премине воздушниот јаз за да ја поттикне ротацијата на роторот.
Дијаметарска магнетизација (пресек)
Магнетното поле се протега по должината на правецот на дијаметарот на прстенестиот магнет, со N на едната страна и S на спротивната страна. Забелешка: Ова е релативно невообичаено кај прстенестите магнети и е потипично за цилиндрични/диск магнети.
Карактеристики:
Полето поминува низ напречниот пресек; линиите на флукс патуваат од едната страна на прстенот до спротивната страна.
Потребна е наменска дијаметрална магнетизирачка фиксажа, која чини 3–5 пати повеќе од аксијалната.
Кај прстенестите магнети, дијаметралната магнетизација нуди помало искористување на полето отколку радијалната магнетизација.
Дијаметарската магнетизација ретко се користи кај прстенестите магнети. Ако вашата апликација бара поле низ пресекот, радијалната магнетизација (ID-до-OD) е обично подобар избор. Дијаметарската магнетизација првенствено се користи кај цилиндрични магнети.
Радијална магнетизација (ID-до-OD)
Магнетното поле се движи радијално — од внатрешниот дијаметар (ID) до надворешниот дијаметар (OD), или од OD до ID. Ова е најчестиот метод на магнетизација за прстенести магнети во моторните апликации.
Карактеристики:
Флуксните линии излегуваат од отворот, го преминуваат воздушниот отвор и стигнуваат до надворешната површина - совршено одговарајќи на структурата на магнетното коло на моторот.
Радијалната магнетизација нуди 15-20% поголемо искористување на магнетната енергија од аксијалната бидејќи насоката на полето се совпаѓа со патеката на флуксот во воздушниот јаз.
Потребна е наменска фиксна единица за магнетизирање од ID до OD со внатрешно јадро на полот вметнато во отворот и надворешна ракав на полот што го обвиткува надворешен дијаметар.
Тешкотијата и цената на магнетизирање се повисоки од аксијалната (сложеноста на склопот е 5–20 пати поголема).
Типични апликации:BLDC мотори, PMSM мотори, серво мотори, генератори, магнетни спојки. Во Fullzen Technology, радијалната магнетизација сочинува над 70% од нарачките од купувачите на мотори.
За целосни спецификации и информации за капацитетот на радијално магнетизираните прстенести магнети, видете го нашиотрадијално магнетизирани прстенести магнети за моторни апликации.
Мултиполарна магнетизација (NS наизменично)
N и S половите се менуваат по должината на обемот на прстенестиот магнет, формирајќи повеќе парови на полови. Ова е стандарден избор за прецизни мотори и кодери.
Карактеристики:
Половите се менуваат наизменично околу периферијата: NSNS..., почнувајќи од 2 пара полови (4 пола) до 36 пара полови (72 пола).
Повеќе полови даваат поголема фреквенција на полето со воздушен јаз, помало бранување на вртежниот момент и поголема резолуција на кодерот.
Секој број на полови бара наменски магнетизирачки светилка - повеќе полови значат посложен дизајн и производство на светилките.
Може да се имплементира како повеќеполна радијална магнетизација (ID-OD наизменично) или повеќеполна аксијална магнетизација (наизменично на крајната површина).
Типични апликации:BLDC/PMSM ротори на мотори, магнетни енкодери, мотори со вртежен момент, мотори со директен погон. Кај Fullzen, вообичаениот број на полови за повеќеполни прстенести магнети е 8/10/12/14/16/24/32/48/64/72 полови.
Споредба на моделите на магнетизација: Броеви на перформанси
Табелата подолу ги консолидира клучните параметри на перформансите што инженерите треба да ги споредат при избор на шема на магнетизација за нивната примена.
| Параметар | Аксијално | Дијаметарски | Радијален (пар од еден пол) | Мултипол радијален |
| Насока на полето | Дебелина (N-линија → S-линија) | Пресек | ИД → ОД | Наизменично кружно поле |
| Користење на магнетна енергија | Основна вредност (100%) | ~80-85% | 15–20% повисоко од аксијалното | Исто како радијално, со мало повеќеполно губење |
| Сложеност на тела | Најниски (паралелни плочи) | Средни (плочки со дијаметар) | Висок (ID-OD јадра на полови) | Највисоки (повеќеполни јадра) |
| Ниво на трошоци за опрема | $ | $$ | $$-$$$ | $$$-$$$$ |
| Принос | >98% | >95% | >93% | >90% (се намалува со повеќе полови) |
| Типичен број на столбови | 1 пар (2 пола) | 1 пар (2 пола) | 1 пар (2 пола) | 4–36 пара (8–72 полови) |
| Време на испорака (вклучувајќи ја и опремата) | Стандарден | +3-5 дена | +5-7 дена | +7-14 дена |
| Соодветност на моторот | Ниско | Ниско (не е погодно за прстени) | Висок | Највисок |
| Соодветност на енкодерот | Не е соодветно | Не е соодветно | Ниска резолуција | Висока резолуција |
Овие податоци откриваат еден основен факт: иако радијалната магнетизација (вклучувајќи ја и повеќеполната) носи повисоки трошоци за склопување и подолго време на испорака, нејзиното искористување на магнетната енергија и компатибилноста на моторот далеку ги надминуваат оние на аксијалната магнетизација. Затоа, меѓу клиентите на моторите на Fullzen, над 70% избираат радијална или повеќеполна магнетизација.
[Забелешка] Цените на светилките се релативни референци. Вистинските трошоци зависат од надворешноста на прстенот, дебелината на ѕидот и бројот на столбови. 8-полно повеќеполно светило за надворешност од 30 mm чини приближно 800–1.200 долари; 24-полно светило за надворешност од 60 mm чини приближно 2.500–4.000 долари.
Тип на мотор → Модел на магнетизација: Матрицата на одлучување
Оваа матрица ги мапира најчестите архитектури на мотори со нивниот оптимален модел на магнетизација, врз основа на нашите податоци за производство од Fullzen Technology.
Ова е она што речиси ниеден конкурент не го нуди - едноставна матрица за одлучување што можете директно да ја следите. Различните архитектури на мотори имаат сосема различни барања за режим на магнетизација; неправилниот избор не само што ги намалува перформансите - едноставно нема да работи.
BLDC Внатрешни мотори
Вградени BLDC мотори:статор однадвор, ротор (магнети) што ротираат одвнатре.
Препорачан режим на магнетизација:Мултиполна радијална магнетизација (насока од ID до OD, наизменична NS)
Типични броеви на столбови:8/10/12/14 полови (4–7 парови полови)
Причина:Радијалното поле директно го преминува воздушниот јаз, синхронизирајќи се со ротирачкото поле генерирано од намотките на статорот. Поголемиот број на полови дава помал бран на вртежниот момент.
Удел во испораката на Fullzen: Меѓу клиентите на inrunner BLDC, 95% избираат повеќеполна радијална магнетизација.
BLDC Outrunner Motors
BLDC мотори Outrunner:Ротор (магнети) што ротира однадвор, статор одвнатре. Вообичаено кај беспилотни летала и апликации со директен погон со мала брзина.
Препорачан режим на магнетизација:Мултиполна радијална магнетизација (насока од надворешно растојание до внатрешно растојание, наизменична NS — спротивна на вдлабнатините)
Типични броеви на столбови:12/14/16/24 полови (6–12 парови полови)
Причина:Магнетите на надворешното поле го опкружуваат статорот; радијалното поле се протега од надворешната страна до внатрешната страна, повторно порамнувајќи се со патеката на флуксот во воздушниот јаз.
Забелешка: Бројот на столбови е обично 2-4 столбови поголем од оние на inrunners бидејќи оние на outrunners имаат поголем дијаметар и можат да сместат повеќе столбови.
PMSM и серво мотори
Препорачан режим на магнетизација:Мултиполна радијална магнетизација (Халбаховите низи може да се користат во апликации од висока класа)
Типични броеви на столбови:8/10/12 столбови
Халбахова низа:Специјален аранжман за магнетизација што го засилува полето од едната страна, а го поништува од другата. Погодно за серво мотори со екстремно високи барања за густина на вртежен момент.
Fullzen можности:Поддржува магнетизација на низи од Халбах, со минимален надворешен дијаметар од 25 mm и максимален надворешен дијаметар од 120 mm.
Чекорни мотори
Препорачан режим на магнетизација:Мултиполарна радијална магнетизација
Типичен број на столбови:50 заби (100 пола) се стандардни за конструкција на хибриден чекорен мотор.
Забелешка:Структурите на роторот на чекорните мотори се доста посебни — обично не се едноставни прстенести магнети, туку структури со заби во облик на канџа. Сепак, некои врвни чекорни мотори со перманентни магнети користат повеќеполни прстенести магнети.
Магнетни енкодери и позициони сензори
Препорачан режим на магнетизација:Мултиполна радијална магнетизација (или врзани NdFeB повеќеполни прстени)
Типични броеви на столбови:32/64/128/256 пола — бројот на полови директно ја одредува резолуцијата на кодерот.
Избор на материјал:Прстените за кодирање со висок број на полови обично користат изотропно врзан NdFeB бидејќи врзаните материјали можат да се обликуваат со инјектирање и слободно да се магнетизираат без ограничувања на ориентација при притискање.
Клучни параметри:Точност на меѓуполовите агли <0,5°, чистота на синусоидалниот бран на магнетното поле >99%.
[Забелешка] Барањата за прецизност на прстените за кодирање се многу повисоки од оние за моторните магнети. Во Fullzen, прстените за кодирање се произведуваат на наменска производствена линија, со толеранција на наклонот на половите контролирана во рамките на ±0,02 mm.
Аксијални флуксни мотори (нови апликации)
Препорачан режим на магнетизација:Аксијална магнетизација или повеќеполна аксијална магнетизација
Објаснување:Аксијалните флуксни мотори (диск-мотори) имаат различна насока на магнетното коло од радијалните флуксни мотори - полето се протега аксијално низ воздушниот јаз. Овие мотори доживуваат брз раст кај возилата со нова енергија и роботиката.
Моментален статус:„Фулзен“ започна со снабдување со примероци од аксијални повеќеполни прстенести магнети за клиенти на мотори со аксијален флукс, со надворешен дијаметар од 40–200 mm.
Избор на број на столбови: Колку столбови ви се всушност потребни?
Бројот на полови директно влијае на густината на вртежниот момент, вртежниот момент на запчување и резолуцијата на кодерот - но постојат физички ограничувања врз основа на дијаметарот на прстенот и минималната ширина на лакот на половите.
Повеќе полови на прстен со повеќе полови не е секогаш подобро. Изборот на број на полови бара балансирање на три фактори: густина на вртежниот момент, запчаник и физички ограничувања.
Број на столбови наспроти густина на вртежен момент
Ефект од зголемувањето на бројот на полови врз густината на вртежниот момент:
4 пола → 8 пола: Густината на вртежниот момент се зголемува за приближно 12–18%
8 пола → 16 пола: Густината на вртежниот момент се зголемува за приближно 8–12%
16 пола → 24 пола: Густината на вртежниот момент се зголемува за приближно 5–8%
Над 24 пола: Подобрувањето се израмнува; се појавуваат опаѓачки приноси.
Моделот е јасен: најголемата придобивка доаѓа од надградба од помал кон поголем број на столбови. 8 столбови се значително подобри од 4 столбови, но 24 столбови се само маргинално подобри од 16 столбови.
Број на столбови наспроти вртежен момент на запчаници
Вртежниот момент на запчаници - бранувањето на вртежниот момент кога моторот не е напојуван - директно предизвикува вибрации и бучава при мали брзини. Повисокиот број на полови го намалува вртежниот момент на запчаници:
4 пола:Највисок вртежен момент на запчаници; погоден за апликации со ниски барања за мазност.
8–12 столбови:Значително намален вртежен момент на запчаникот; ги опфаќа повеќето BLDC апликации.
16+ столбови:Исклучително низок вртежен момент на запчаници; погоден за прецизни серво мотори и директен погон со мала брзина.
Ефектот на бројот на полови врз вртежниот момент на запчаникот е поизразен отколку неговиот ефект врз густината на вртежниот момент - поради што многу клиенти избираат да го зголемат бројот на полови при оптимизирање на мазноста на моторот.
Ограничувања за максимален број на столбови
Бројот на столбови не може да се зголеми произволно; важат три физички ограничувања:
Минимална ширина на лакот на полот:Секој пол бара најмалку 3 mm ширина на лакот (за синтеруван NdFeB). Под оваа вредност, магнетизацијата станува нерамномерна, а јачината на полето нестабилна.
Ограничување на OD:Број на полови × ширина на лакот на половите ≤ π × надворешна ширина. На пример, прстен со надворешна ширина од 30 mm има надворешен обем од ≈94 mm, што овозможува максимум приближно 31 пол - но земајќи ги предвид празнините меѓу половите, практичната граница е 20–24 полови.
Прецизност на магнетизирање на тела:Поголемиот број на столбови бара поголема точност на позиционирање за јадрото на секој столб во светилката. Над 24 столбови, трошоците за светилки нагло се зголемуваат.
Во „Фулзен Технолоџи“, препорачуваме 8–16 столбови за надворешен дијаметар под 30 mm, 12–24 столбови за надворешен дијаметар 30–60 mm и 16–32 столбови за надворешен дијаметар 60–100 mm. Примените што надминуваат 32 столбови бараат индивидуална проценка на изводливоста.
[Забелешка] Горната граница на бројот на полови е исто така под влијание на дебелината на ѕидот. Прстените со тенки ѕидови (дебелина на ѕидот <3 mm) имаат пониски граници на бројот на полови поради зголемено истекување на флуксот меѓу половите. За специфични пресметки, контактирајте го нашиот инженерски тим.
Процес на магнетизација: Што се случува зад сцената
Чекорот на магнетизација е последната и најнеповратна фаза во производството на прстенести магнети - еве што се случува во нашата работилница и како тоа влијае на вашата временска рамка и трошоци.
Дизајн и цена на магнетизирачки тела
Магнетизирачкиот држач е најкритичната компонента во процесот на магнетизација. Различни методи на магнетизација одговараат на различни структури на држачи:
Аксијална магнетизација:Две паралелни бакарни плочи — наједноставна структура, најниска цена (100–300 долари). Добра универзалност; светилките може да се делат во различни класи со иста големина.
Прибор за радијална магнетизација:Конструкција на внатрешно јадро на столбот + конструкција на надворешен ракав на столбот, што бара прецизна концентричност (<0,05 mm). Цена: 600–2.000 долари (во зависност од големината).
Мултиполна магнетизирачка ламба:Секој столб одговара на независно јадро на столбот; повеќе столбови значат поголема сложеност. 8-полна светилка: 800–1.200 долари; 24-полна: 2.500–4.000 долари; 48+ столбови: 5.000–8.000+ долари.
Светилките се еднократна инвестиција — ако вашата нарачка бара континуирано производство на ист број на столбови, цената на светилките се амортизира на многу ниска цена по парче. Во пилот-фазите, препорачуваме да започнете со помал број на столбови за да го потврдите дизајнот на магнетното коло.
Параметри на импулсна магнетизација
Магнетизацијата е процес на користење на моментално силно магнетно поле за префрлување на сите магнетни домени во целната ориентација. Клучни параметри:
Јачина на полето:Мора да се надмине внатрешната коерцивност на материјалот (Hcj) за да се постигне целосна магнетизација. За N42 е потребно >955 kA/m; за 42SH е потребно >1.710 kA/m.
Ширина на пулсот:Типично 0,5–5 ms, во зависност од волуменот и материјалот на магнетот.
Критериум за сатурација:Измерете го флуксот по магнетизацијата; ако отстапувањето од стандардната вредност надминува 3%, магнетизацијата е недоволна и енергијата на пулсот треба да се зголеми.
Во работилницата за магнетизирање на Fullzen Technology, користиме импулсен магнетизатор од 5.000 V / 1.000.000 μF, способен да ги задоволи барањата за магнетизација од степени N35 до 50EH и од 2 до 72 пола.
Разлики во магнетизацијата на прстенот со синтерување, лепење и вбризгување
Процесите на магнетизација значително се разликуваат меѓу трите типа материјали:
Синтеруван NdFeB (анизотропен): Потребни се екстремно силни пулсирачки полиња (>3 T) за целосна магнетизација. Насоката на ориентација се воспоставува за време на притискањето; насоката на магнетизација мора да се совпадне со насоката на ориентација. Неповратно по магнетизирањето.
Врзан NdFeB (изотропен): Нема преференцијална насока на ориентација; може да се магнетизира во која било насока. Потребна е помала јачина на магнетизирачкото поле (>1,5 T); магнетизацијата со повеќе полови лесно постигнува сложени шеми. Но, максималниот енергетски производ е 30-40% помал од синтеруваниот.
NdFeB лиен со вбризгување (изотропен): Најниски магнетни перформанси (BHmax ≈5–10 MGOe), но може да се лие со вбризгување во сложени форми и потоа да се магнетизира. Погоден за неправилни форми и ултратенки повеќеполни прстени.
Кој материјал да го изберете за вашиот прстен за магнетизирање зависи од тоа како вашата апликација дава приоритет на магнетните перформанси наспроти сложеноста на шемата на магнетизација. За високи перформанси, изберете синтеруван; за сложени шема, изберете лепен.
Инспекција на квалитет по магнетизација
Секој магнетизиран прстен мора да помине низ инспекција пред испорака - еве ги трите стандардни методи што ги користиме во Fullzen Technology и што проверува секој од нив.
Мерење на Хелмхолцовата намотка (вкупен флукс)
Хелмхолцовата намотка го мери вкупниот магнетен флукс на магнетот - најфундаменталниот метод за проверка на целосната магнетизација.
Принцип:Ставете го магнетот во Хелмхолцовата намотка, измерете го индуцираниот напон и пресметајте го вкупниот флукс.
Намена:Проверете дали магнетизацијата достигнала сатурација и дали вредностите на флуксот се во рамките на толеранцијата (обично ±5%).
Ограничување:Може да се измери само вкупниот флукс; не може да се утврди дали распределбата на полето е униформна или дали постои меѓуполарна симетрија.
Секој Fullzen магнет мора да помине тестирање на намотката Helmholtz пред испорака - ова е првиот чекор во нашиот стандарден процес на контрола на квалитетот.
Скенирање со Холова сонда (дистрибуција на поле)
Скенирањето со Холова сонда ја мери распределбата на магнетното поле низ површината на магнетот - особено важно за повеќеполни прстени.
Принцип:Холовата сонда ротира и скенира по површината на магнетот, снимајќи ја јачината на полето во секоја аголна положба.
Намена:Потврдете ја меѓуполната симетрија, обликот на бранот на полето (синусоидална/чистота на квадратен бран) и конзистентноста на висината на половите кај повеќеполни прстени.
Клучна метрика:Отстапувањето на полето помеѓу соседните полови не треба да надминува ±3%; прстените на кодерот бараат ±1%.
Корисниците на енкодери обично бараат извештаи за скенирање на Холови сонди. Во Fullzen, ова е стандардна ставка за контрола на квалитетот за прстени за енкодери.
Метод со железен прав (брза визуелна проверка)
Методот со железен прав е најинтуитивниот метод за квалитативна инспекција - железниот прав распрскан на површината на магнетот се порамнува по линиите на флуксот, директно откривајќи ја распределбата на полето.
Намена:Брза проверка дека насоката на магнетизација е точна, бројот на полови е точен и дека нема очигледни дефекти на магнетизација.
Ограничување:Само квалитативно; не дава нумерички вредности. Точноста е далеку под онаа на скенирањето со Холова сонда.
Методот со железен прав обично се користи за инспекција на првиот артикл и брзо сортирање на производната линија - не е погоден за излезен КК, но е одличен за влезен инспекција и брза потврда по магнетизацијата.
Најчесто поставувани прашања
П: Може ли прстенест магнет да се ремагнетизира во различна насока по почетната магнетизација?
A: Не. За синтерувани NdFeB прстенести магнети, магнетната ориентација се одредува за време на фазата на притискање. Откако ќе се магнетизираат, повторното магнетизирање во друга насока нема да функционира бидејќи магнетните домени се веќе порамнети. Доколку треба да ја промените насоката на магнетизација, мора да нарачате нови магнети со точната ориентација наведена пред притискање. Во Fullzen Technology, ние ја потврдуваме насоката на магнетизација во фазата на преглед на цртежот за да го избегнеме овој проблем.
П: Колку пола може да поддржи прстенест магнет со надворешен дијаметар од 30 mm?
A: Прстенест магнет со надворешен дијаметар од 30 mm обично може да поддржи до 16-20 пола, во зависност од дебелината на ѕидот и минималната ширина на лакот на половите. Со минимален лак на половите од 3 mm, надворешниот обем дозволува приближно максимум 31 пола, но практичните ограничувања - прецизноста на магнетизирањето на телата, дебелината на ѕидот и истекувањето на флуксот меѓу половите - ги ограничуваат повеќето дизајни на 16-20 пола. Препорачуваме да го потврдите бројот на полови со нашиот инженерски тим пред да нарачате тела.
П: Зошто радијалната магнетизација е поскапа од аксијалната?
A: Радијалната магнетизација бара прилагодена светилка што генерира силно радијално поле од ID до OD, што е посложено за дизајнирање и производство отколку едноставна аксијална плоча. Радијалните светилки обично чинат 5-20 пати повеќе од аксијалните светилки (600-6.000 долари+ во зависност од големината на прстенот и бројот на полови). Дополнително, радијалната магнетизација има помала стапка на принос (обично 90-95% наспроти 98%+ за аксијална) поради повисоките барања за јачина на полето и потребната прецизност на усогласување.
П: Кој модел на магнетизација е најдобар за BLDC моторите?
A: За повеќето BLDC мотори, повеќеполната радијална магнетизација е стандарден избор. Внатрешните BLDC мотори обично користат 8–14 пола; надворешните мотори користат 12–24 пола. Радијалната насока на полето (ID-до-OD) се совпаѓа со патеката на флуксот на воздушниот јаз, обезбедувајќи 15–20% поголема искористеност од аксијалната магнетизација. Во Fullzen Technology, над 70% од нарачките на нашите клиенти за мотори специфицираат повеќеполна радијална магнетизација.
П: Која е максималната работна температура за повеќеполни прстенести магнети?
A: Повеќеполните прстенести магнети ги следат истите температурни ограничувања како и стандардните прстенести магнети - магнетите од типот N35–N45 работат до 80°C, додека SH магнетите од типот 150°C, а UH магнетите од типот 180°C. Сепак, повеќеполните прстени се соочуваат со поголем ризик од демагнетизација на покачени температури бидејќи тенките полови делови имаат помал отпор на самодемагнетизација. За моторни апликации над 120°C, препорачуваме користење на магнети од типот 38SH или 40UH, наместо стандардниот N42.
Производител на неодиумски прстенести магнети
Нудиме прилагодливи тела за магнетизација за повеќеполни прстени од 8 до 72 пола. Испратете ни ги вашите спецификации - вклучувајќи го надворешниот дијаметар, дебелината на ѕидот и бројот на полови - и ние ќе ви обезбедиме прилагодена понуда во рок од 48 часа.
Други видови магнети
Препорачај читање
Време на објавување: 30 јули 2026 година