Аксијална наспрам радијалне наспрам вишеполне магнетизације: Како одабрати прави образац

Брзи одговор:За неодимијумске прстенасте магнете, аксијална магнетизација одговара једноставним применама држања и спајања; радијална (од унутрашњег до спољашњег пречника) магнетизација је стандардна за BLDC и PMSM моторе где линије поља морају да прелазе ваздушни зазор; вишеполна радијална магнетизација (8–72 пола) је подразумевана за прецизне моторе и енкодере. Радијално искоришћење је 15–20% веће од аксијалног. Број полова је ограничен минималном ширином лука пола (обично 3 мм) и могућношћу магнетизације уређаја.

Овај чланак, заснован на стварним подацима о производњи одФулзен технологијаРадионица о магнетизацији, помаже вам да решите кључне проблеме у избору правца магнетизације:

Разлике у расподели поља између четири режима магнетизације — аксијалног, дијаметралног, радијалног и вишеполног (не само дефиниције, већ квантитативна поређења)

Матрица одлучивања о типу мотора у односу на режим магнетизације: који одабрати за BLDC/PMSM/степер/енкодере

Квантитативна основа за избор броја полова: односи између броја полова и густине обртног момента, обртног момента зупчаника и ефикасности

Подаци из стварног света о трошковима магнетизационих уређаја и времену израде процеса

Стандардне процедуре контроле квалитета након магнетизације

Основе магнетизације: Зашто је правац важан за прстенасте магнете

Правац магнетизације није избор након производње — он се одређује током фазе штампања и не може се мењати накнадно. Разумевање овога унапред штеди скупе редизајнере.

Како се магнетизација подешава током производње

Многи људи претпостављају да се правац магнетизације одређује током корака магнетизације. У ствари, није. Код синтерованих неодимијумских прстенастих магнета, правац оријентације домена је фиксиран током фазе пресовања примењеним спољашњим магнетним пољем — ово је карактеристика анизотропних материјала.

Ево целог процеса:

Фаза пресовања:Оријентационо магнетно поље се примењује у матрици како би се оса лаке магнетизације зрна Nd₂Fe₁₄B поравнала са циљним правцем.

Фаза синтеровања:Згушњавање на високој температури „замрзава“ оријентацију кристала у бланку.

Фаза магнетизације:Пулсирајуће јако магнетно поље окреће све оријентисане домене на своје место — ако се оријентација и правци магнетизације поравнају, постижу се оптималне магнетне перформансе.

Због тога је потребно навести смер магнетизације приликом наручивања: смер оријентације пресе се прилагођава вашим захтевима. Након завршетка синтеровања, оријентација се не може променити.

Анизотропно наспрам изотропног: Шта то значи за ваш дизајн

Пре него што одаберете режим магнетизације, потребно је да разумете основне класификације материјала:

Анизотропно синтеровани NdFeB:Магнетне перформансе су оптималне дуж оријентационе осе; перформансе нагло опадају изнад одступања од 30°. Погодно за аксијалну, радијалну, дијаметралну и другу усмерену магнетизацију.

Изотропно везани NdFeB:Нема преференцијалног правца оријентације; може се магнетизовати у било ком правцу, али је максимални енергетски производ 30–40% нижи него код синтерованог. Погодно за вишеполне и сложене обрасце магнетизације.

Изотропно бризгано ливени NdFeB:Најниже магнетне перформансе, али се може бризгањем обликовати у сложене облике и подржава накнадну магнетизацију. Погодно за посебне геометрије.

У компанији Fullzen Technology, преко 85% месечних испорука прстенастих магнета су анизотропно синтеровани NdFeB — јер купци мотора захтевају највише магнетне перформансе. Везани магнети се првенствено користе за вишеполне прстенове енкодера.

Сазнајте вишенеодимијумски прстенасти магнетиу стандардним и прилагођеним конфигурацијама (димензије, толеранције и избор материјала — погледајте наш водич за димензије).

Четири обрасца магнетизације за прстенасте магнете

Прстенасти магнети подржавају четири различита обрасца магнетизације, од којих сваки производи фундаментално другачију расподелу магнетног поља која одређује које примене могу ефикасно да послуже.

Аксијална магнетизација (једноосна магнетизација кроз дебљину)

Магнетно поље се протеже дуж аксијалног (дебљинског) правца прстенастог магнета, са N полом на једној крајњој страни и S полом на другој. Ово је најједноставнији и најјефтинији метод магнетизације.

Карактеристике:

Поље прелази цео правац дебљине; линије флукса се протежу од једне до друге крајње површине.

Најједноставнији уређај за магнетизацију — довољне су две паралелне плоче.

Принос >98% јер је смер поља лако контролисати.

Добра уједначеност површинског поља, погодна за сценарије који захтевају уједначену привлачност.

Типичне примене:Магнетна спојница, држачи, магнетне браве на вратима, једноставни сензори. Ретко се користи у моторима јер аксијално поље не може ефикасно да пређе ваздушни зазор да би покренуло ротацију ротора.

Дијаметрална магнетизација (попречни пресек)

Магнетно поље се протеже дуж правца пречника прстенастог магнета, са N на једној страни и S на супротној страни. Напомена: Ово је релативно неуобичајено код прстенастих магнета и типичније је за цилиндричне/диск магнете.

Карактеристике:

Поље се протеже преко попречног пресека; линије флукса путују са једне стране прстена на супротну страну.

Захтева посебан дијаметрални магнетизирајући уређај, који кошта 3–5 пута више од аксијалног.

Код прстенастих магнета, дијаметрална магнетизација нуди мање искоришћење поља него радијална магнетизација.

Дијаметрална магнетизација се ретко користи код прстенастих магнета. Ако ваша примена захтева поље преко попречног пресека, радијална магнетизација (од унутрашњег до спољашњег пречника) је обично бољи избор. Дијаметрална магнетизација се првенствено користи код цилиндричних магнета.

Радијална магнетизација (од унутрашњег до спољашњег дела)

Магнетно поље се протеже радијално — од унутрашњег пречника (УД) до спољашњег пречника (СП), или од СП до СП. Ово је најчешћи метод магнетизације прстенастих магнета у моторним применама.

Карактеристике:

Линије флукса излазе из отвора, прелазе ваздушни зазор и досежу спољашњу површину — савршено се поклапајући са структуром магнетног кола мотора.

Радијална магнетизација нуди 15–20% веће искоришћење магнетне енергије од аксијалне, јер се смер поља поклапа са путањом флукса ваздушног зазора.

Захтева посебан уређај за магнетизацију од унутрашњег до спољашњег пречника са језгром унутрашњег пола уметнутим у отвор и спољашњом полном чауром која обавија спољашњи пречник.

Тежина и трошкови магнетизације су већи него код аксијалног (сложеност причвршћивања 5–20 пута већа).

Типичне примене:БЛДЦ мотори, ПМСМ мотори, серво мотори, генератори, магнетне спојнице. У компанији Фулзен Технолоџи, радијална магнетизација чини преко 70% поруџбина купаца мотора.

За комплетне спецификације и информације о капацитету радијално магнетизованих прстенастих магнета, погледајте нашеРадијално магнетизовани прстенасти магнети за моторне примене.

Вишеполна магнетизација (НС наизменична)

N и S полови се смењују дуж обима прстенастог магнета, формирајући више парова полова. Ово је стандардни избор за прецизне моторе и енкодере.

Карактеристике:

Полови се смењују по ободу: NSNS..., у распону од 2 пара полова (4 пола) до 36 парова полова (72 пола).

Више полова даје већу фреквенцију поља ваздушног зазора, мање таласање обртног момента и већу резолуцију енкодера.

Сваки број полова захтева посебан магнетизирајући уређај — више полова значи сложенији дизајн и производњу уређаја.

Може се имплементирати као вишеполна радијална магнетизација (наизменична ID-OD) или вишеполна аксијална магнетизација (наизменична чеона површина).

Типичне примене:Ротори BLDC/PMSM мотора, магнетни енкодери, мотори обртног момента, мотори са директним погоном. У Фулзену, број заједничких полова за вишеполне прстенасте магнете је 8/10/12/14/16/24/32/48/64/72 пола.

Поређење образаца магнетизације: Бројке перформанси

Доња табела обједињује кључне параметре перформанси које инжењери треба да упореде приликом избора обрасца магнетизације за своју примену.

Параметар Аксијално Дијаметрално Радијални (једнополни пар) Вишеполни радијални
Смер поља Дебљина (N-страна → S-страна) Попречни пресек ИД → ОД Циркумферентни наизменични НС
Искоришћење магнетне енергије Основна вредност (100%) ~80-85% 15–20% више од аксијалног Исто као радијално, са малим губитком више полова
Сложеност уређаја Најнижа (паралелне плоче) Средње (пречник плоча) Високо (језгра пола ID-OD) Највиша (вишеполна језгра)
Ниво трошкова уређаја $ $$ $$-$$$ $$$$-$$$$
Принос >98% >95% >93% >90% (смањује се са више полова)
Типичан број полова 1 пар (2 пола) 1 пар (2 пола) 1 пар (2 пола) 4–36 парова (8–72 пола)
Време испоруке (укљ. инсталацију) Стандардно +3-5 дана +5-7 дана +7-14 дана
Погодност мотора Ниско Ниско (није погодно за прстење) Високо Највиши
Погодност енкодера Није погодно Није погодно Ниска резолуција Висока резолуција

 

Ови подаци откривају једну кључну чињеницу: иако радијална магнетизација (укључујући вишеполну) носи веће трошкове причвршћивача и дуже време испоруке, њена искоришћење магнетне енергије и компатибилност са мотором далеко превазилазе оне код аксијалне магнетизације. Због тога, међу купцима мотора компаније Fullzen, преко 70% бира радијалну или вишеполну магнетизацију.

[Напомена] Нивои трошкова уређаја су релативне референце. Стварни трошкови зависе од спољашњег пречника прстена, дебљине зида и броја стубова. Вишеполни уређај са 8 пола за спољашњи пречник од 30 мм кошта приближно 800–1.200 долара; уређај са 24 пола за спољашњи пречник од 60 мм кошта приближно 2.500–4.000 долара.

Тип мотора → Образац магнетизације: Матрица одлучивања

Ова матрица мапира најчешће архитектуре мотора на њихов оптимални образац магнетизације, на основу наших производних података од компаније Fullzen Technology.

Ово је оно што скоро ниједан конкурент не нуди — једноставну матрицу одлучивања коју можете директно пратити. Различите архитектуре мотора имају потпуно различите захтеве за режим магнетизације; погрешан избор не само да смањује перформансе — једноставно неће радити.

BLDC Инрунер мотори

Инрунер БЛДЦ мотори:статор споља, ротор (магнети) који се окрећу изнутра.

Препоручени режим магнетизације:Вишеполна радијална магнетизација (смер од унутрашњег до спољашњег угла, наизменично NS)

Типичан број полова:8/10/12/14 полова (4–7 парова полова)

Разлог:Радијално поље директно прелази ваздушни зазор, синхронизујући се са ротирајућим пољем које генеришу намотаји статора. Већи број полова даје мање таласање обртног момента.

Удео испоруке Фулзена: Међу купцима Инрунер БЛДЦ-а, 95% бира вишеполну радијалну магнетизацију.

BLDC Outrunner мотори

Аутрунер БЛДЦ мотори:Ротор (магнети) се окрећу споља, статор изнутра. Уобичајено код дронских летјелица и примена са директним погоном при малим брзинама.

Препоручени режим магнетизације:Вишеполна радијална магнетизација (смер од спољашњег до унутрашњег угла, наизменично NS — супротно од унутрашњих страна)

Типичан број полова:12/14/16/24 пола (6–12 парова пола)

Разлог:Магнети спољног тока окружују статор; радијално поље се протеже од спољашњег до унутрашњег угла, поново се поравнавајући са путањом флукса ваздушног зазора.

Напомена: Број стубова је обично 2–4 стуба већи од унутрашњих стубова јер спољни стубови имају веће пречнике и могу да приме више стубова.

ПМСМ и серво мотори

Препоручени режим магнетизације:Вишеполна радијална магнетизација (Халбахови низови се могу користити у врхунским апликацијама)

Типичан број полова:8/10/12 стубова

Халбахов низ:Специјални распоред магнетизације који појачава поље са једне стране, а поништава га са друге. Погодно за серво моторе са изузетно високим захтевима за густином обртног момента.

Фулзен могућности:Подржава магнетизацију Халбаховог низа, са минималним спољним пречником од 25 мм и максималним спољним пречником од 120 мм.

Степер мотори

Препоручени режим магнетизације:Вишеполна радијална магнетизација

Типичан број полова:50 зубаца (100 полова) је стандард за конструкцију хибридних степер мотора.

Напомена:Структуре ротора корачних мотора су прилично посебне — обично нису то једноставни прстенасти магнети, већ структуре са назубљеним канџастим половима. Међутим, неки врхунски корачни мотори са перманентним магнетима користе вишеполне прстенасте магнете.

Магнетни енкодери и сензори положаја

Препоручени режим магнетизације:Вишеполна радијална магнетизација (или везани NdFeB вишеполни прстенови)

Типичан број полова:32/64/128/256 полова — број полова директно одређује резолуцију енкодера.

Избор материјала:Прстенови енкодера са великим бројем полова обично користе изотропно везани NdFeB јер се везани материјали могу бризгати и слободно магнетизовати без ограничења оријентације пресовања.

Кључни параметри:Међуполна угаона тачност <0,5°, синусоидна чистоћа таласног облика магнетног поља >99%.

[Напомена] Захтеви за прецизност прстенова енкодера су далеко већи од оних за моторне магнете. У Фулзену, прстенови енкодера се производе на посебној производној линији, са толеранцијом корака пола контролисаном унутар ±0,02 мм.

Аксијални флукс мотори (нове примене)

Препоручени режим магнетизације:Аксијална магнетизација или вишеполна аксијална магнетизација

Објашњење:Аксијални мотори флукса (диск мотори) имају другачији смер магнетног кола од радијалних мотора флукса — поље се протеже аксијално преко ваздушног зазора. Ови мотори доживљавају брзи раст у возилима нове енергије и роботици.

Тренутни статус:Фулзен је почео да испоручује узорке аксијалних вишеполних прстенастих магнета за купце са аксијалним флуксним моторима, са спољним пречником од 40 до 200 мм.

Избор броја стубова: Колико вам стубова заправо треба?

Број полова директно утиче на густину обртног момента, обртни момент зупчања и резолуцију енкодера — али постоје физичка ограничења заснована на пречнику прстена и минималној ширини лука пола.

Више полова на вишеполном прстену није увек боље. Избор броја полова захтева балансирање три фактора: густине обртног момента, обртног момента зупчања и физичких ограничења.

Број полова у односу на густину обртног момента

Утицај повећања броја полова на густину обртног момента:

4 пола → 8 полова: Густина обртног момента се повећава за приближно 12–18%

8 полова → 16 полова: Густина обртног момента се повећава за приближно 8–12%

16 полова → 24 пола: Густина обртног момента се повећава за приближно 5–8%

Изнад 24 пола: Побољшање се спљошћава; почињу опадајући приноси.

Образац је јасан: највећа корист долази од надоградње са мањег на већи број полова. 8 полова је знатно боље од 4 пола, али 24 пола је само незнатно боље од 16 полова.

Број полова у односу на обртни момент зупчања

Обртни момент зупчања — таласање обртног момента када је мотор без напајања — директно узрокује вибрације и буку при малим брзинама. Већи број полова смањује обртни момент зупчања:

4 пола:Највећи обртни момент зупчања; погодно за примене са ниским захтевима за глаткоћом.

8–12 полова:Обртни момент зупчања значајно смањен; покрива већину BLDC примена.

16+ полова:Изузетно низак обртни момент; погодан за прецизне серво моторе и директни погон са малом брзином.

Утицај броја полова на обртни момент зупчаника је израженији него његов утицај на густину обртног момента — због чега се многи купци одлучују за повећање броја полова када оптимизују глаткоћу мотора.

Ограничења максималног броја полова

Број полова се не може произвољно повећавати; важе три физичка ограничења:

Минимална ширина лука стуба:Сваки пол захтева најмање 3 мм ширине лука (за синтеровани NdFeB). Испод ове вредности, магнетизација постаје неравномерна, а јачина поља нестабилна.

Ограничење опсега одсека:Број полова × ширина лука пола ≤ π × спољни пречник. На пример, прстен спољног пречника 30 mm има спољашњи обим од ≈94 mm, што омогућава максимално приближно 31 пол — али узимајући у обзир међуполне размаке, практично ограничење је 20–24 пола.

Прецизност магнетизирајућег уређаја:Већи број полова захтева већу тачност позиционирања за свако језгро пола у причвршћивачу. Изнад 24 пола, трошкови причвршћивача нагло расту.

У компанији Fullzen Technology, препоручујемо 8–16 полова за спољни пречник испод 30 mm, 12–24 пола за спољни пречник 30–60 mm и 16–32 пола за спољни пречник 60–100 mm. Примене које прелазе 32 пола захтевају индивидуалну процену изводљивости.

[Напомена] Горња граница броја полова је такође под утицајем дебљине зида. Танкозидски прстенови (дебљина зида <3 мм) имају ниже границе броја полова због повећаног цурења флукса између полова. За конкретне прорачуне, контактирајте наш инжењерски тим.

Процес магнетизације: Шта се дешава иза кулиса

Корак магнетизације је последња и најнеповратнија фаза у производњи прстенастих магнета — ево шта се дешава у нашој радионици и како то утиче на ваш временски оквир и трошкове.

Дизајн и цена магнетизирајућег уређаја

Прибор за магнетизацију је најкритичнија компонента у процесу магнетизације. Различите методе магнетизације одговарају различитим структурама прибора:

Аксијални прикључак за магнетизацију:Две паралелне бакарне плоче — најједноставнија структура, најнижа цена (100–300 долара). Добра универзалност; арматуре се могу користити код различитих врста исте величине.

Радијални магнетизациони уређај:Конструкција унутрашњег језгра пола + спољашњег поларног чаура, захтева прецизну концентричност (<0,05 мм). Цена: 600–2.000 долара (у зависности од величине).

Вишеполни магнетизациони уређај:Сваки пол одговара независном језгру пола; више полова значи већу сложеност. 8-полни уређај: 800–1.200 долара; 24-полни: 2.500–4.000 долара; 48+ полова: 5.000–8.000+ долара.

Прибори су једнократна инвестиција — ако ваша поруџбина захтева континуирану производњу истог броја полова, трошкови прибора се амортизују на веома ниску цену по комаду. У пилот фазама, препоручујемо да се почне са мањим бројем полова како би се валидирао дизајн магнетног кола.

Параметри магнетизације импулса

Магнетизација је процес коришћења тренутног јаког магнетног поља за преокретање свих магнетних домена у циљану оријентацију. Кључни параметри:

Јачина поља:Мора прећи сопствену коерцитивност материјала (Hcj) да би се постигла пуна магнетизација. N42 захтева >955 kA/m; 42SH захтева >1.710 kA/m.

Ширина импулса:Типично 0,5–5 ms, у зависности од запремине магнета и материјала.

Критеријум засићености:Измерите флукс након магнетизације; ако одступање од стандардне вредности прелази 3%, магнетизација је недовољна и енергију импулса треба повећати.

У радионици за магнетизацију компаније Fullzen Technology, користимо импулсни магнетизатор од 5.000 V / 1.000.000 μF, способан да испуни захтеве за магнетизацију од N35 до 50EH степена и од 2 до 72 пола.

Разлике између синтерованих, лепљених и бризгано ливених прстенова

Процеси магнетизације се значајно разликују међу три врсте материјала:

Синтеровани NdFeB (анизотропни): За потпуну магнетизацију потребна су изузетно јака импулсна поља (>3 T). Правац оријентације се успоставља током пресовања; правац магнетизације мора се поклопити са правцем оријентације. Неповратно након магнетизације.

Везани NdFeB (изотропни): Нема преференцијалног правца оријентације; може се магнетизовати у било ком правцу. Захтева мању јачину магнетизирајућег поља (>1,5 T); вишеполна магнетизација лако постиже сложене обрасце. Али максимални енергетски производ је 30–40% нижи него код синтерованог.

Бризгано ливени NdFeB (изотропни): Најниже магнетне перформансе (BHmax ≈5–10 MGOe), али се може бризгано обликовати у сложене облике и накнадно магнетизовати. Погодан за неправилне облике и ултратанке вишеполне прстенове.

Који материјал одабрати за ваш прстен за магнетизацију зависи од приоритета ваше примене, између магнетних перформанси и сложености обрасца магнетизације. За високе перформансе, изаберите синтеровани материјал; за сложене обрасце, изаберите лепљени материјал.

Контрола квалитета након магнетизације

Сваки магнетизовани прстен мора проћи инспекцију пре испоруке — ево три стандардне методе које користимо у Фулзен Технолоџију и шта свака од њих потврђује.

Мерење Хелмхолцове калемнице (укупни флукс)

Хелмхолцов калем мери укупни магнетни флукс магнета - најосновнија метода за проверу пуне магнетизације.

Принцип:Поставите магнет унутар Хелмхолцовог калема, измерите индуковани напон и израчунајте укупни флукс.

Намена:Проверите да ли је магнетизација достигла засићење и да ли су вредности флукса унутар толеранције (обично ±5%).

Ограничење:Може само да мери укупан флукс; не може да утврди да ли је расподела поља равномерна или да ли постоји међуполна симетрија.

Сваки Fullzen магнет мора проћи Хелмхолцово испитивање калема пре испоруке — ово је први корак у нашем стандардном процесу контроле квалитета.

Скенирање Холовом сондом (дистрибуција поља)

Скенирање Холовом сондом мери расподелу магнетног поља по површини магнета - што је посебно важно за вишеполне прстенове.

Принцип:Холова сонда ротира и скенира дуж површине магнета, снимајући јачину поља у сваком угаоном положају.

Намена:Проверите међуполну симетрију, облик таласа поља (чистоћу синусоидног/правоугаоног таласа) и конзистентност корака пола у вишеполним прстеновима.

Кључни показатељ:Одступање поља између суседних полова не сме прећи ±3%; прстенови енкодера захтевају ±1%.

Корисници енкодера обично захтевају извештаје о скенирању Холове сонде. У компанији Fullzen, ово је стандардна ставка контроле квалитета за прстенове енкодера.

Метода гвозденог праха (брза визуелна провера)

Метода гвозденог праха је најинтимутивнија метода квалитативне инспекције — гвоздени прах посут по површини магнета поравнава се дуж линија флукса, директно откривајући расподелу поља.

Намена:Брза провера да ли је смер магнетизације исправан, број полова исправан и да нема очигледних дефеката магнетизације.

Ограничење:Само квалитативно; не даје нумеричке вредности. Тачност је далеко испод оне код скенирања Холовом сондом.

Метода гвозденог праха се обично користи за инспекцију првог производа и брзо сортирање на производној линији — није погодна за излазну контролу квалитета, али је одлична за улазну инспекцију и брзу потврду након магнетизације.

Честа питања

П: Да ли се прстенасти магнет може ремагнетизовати у другом смеру након почетне магнетизације?

A: Не. За синтероване NdFeB прстенасте магнете, магнетна оријентација се одређује током фазе пресовања. Једном када се намагнетишу, поновно намагнетизовање у другом смеру неће функционисати јер су магнетни домени већ поравнати. Ако треба да промените смер намагнетизације, морате наручити нове магнете са исправном оријентацијом наведеном пре пресовања. У Fullzen Technology-у, потврђујемо смер намагнетизације у фази прегледа цртежа како бисмо избегли овај проблем.

П: Колико полова може да подржи прстенасти магнет са спољним пречником од 30 мм?

A: Прстенасти магнет са спољним пречником од 30 mm обично може да подржи до 16–20 полова, у зависности од дебљине зида и минималне ширине лука пола. Са минималним луком пола од 3 mm, спољашњи обим дозвољава максимално приближно 31 пол, али практична ограничења — прецизност магнетизирајућег причвршћивача, дебљина зида и цурење флукса између полова — ограничавају већину дизајна на 16–20 полова. Препоручујемо да потврдите број полова са нашим инжењерским тимом пре наручивања причвршћивача.

П: Зашто је радијална магнетизација скупља од аксијалне?

A: Радијална магнетизација захтева прилагођени уређај који генерише јако радијално поље од унутрашњег до спољашњег пречника, што је сложеније за пројектовање и производњу од једноставног аксијалног плочастог уређаја. Радијални уређаји обично коштају 5–20 пута више од аксијалних уређаја (600–6.000 долара+ у зависности од величине прстена и броја полова). Поред тога, радијална магнетизација има нижу стопу приноса (обично 90–95% у односу на 98%+ за аксијалну) због већих захтева за јачином поља и потребне прецизности поравнања.

П: Који је образац магнетизације најбољи за BLDC моторе?

A: За већину BLDC мотора, вишеполна радијална магнетизација је стандардни избор. Inrunner BLDC мотори обично користе 8–14 полова; outrunner мотори користе 12–24 пола. Правац радијалног поља (од унутрашњег до спољашњег угла) поравнат је са путањом флукса ваздушног зазора, што обезбеђује 15–20% веће искоришћење од аксијалне магнетизације. У Fullzen Technology, преко 70% поруџбина наших купаца мотора специфицира вишеполну радијалну магнетизацију.

П: Која је максимална радна температура за вишеполне прстенасте магнете?

A: Вишеполни прстенасти магнети прате иста температурна ограничења као и стандардни прстенасти магнети — класе N35–N45 раде до 80°C, док класе SH подносе 150°C, а класе UH 180°C. Међутим, вишеполни прстенови се суочавају са већим ризиком од демагнетизације на повишеним температурама јер танки делови пола имају нижу отпорност на самодемагнетизацију. За примене у моторима изнад 120°C, препоручујемо употребу класе 38SH или 40UH уместо стандардне N42.

Произвођач неодимијумских прстенастих магнета

Нудимо прилагођене уређаје за магнетизацију за вишеполне прстенове од 8 до 72 пола. Пошаљите нам своје спецификације — укључујући спољни пречник, дебљину зида и број полова — и ми ћемо вам пружити прилагођену понуду у року од 48 сати.

Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је

Време објаве: 30. јул 2026.