High-Speed ​​Motors များတိုးတက်စေရန် Anti-Eddy Current Magnets ကိုအသုံးပြုခြင်း။

နိဒါန်း-

အာကာသယာဉ်၊ မော်တော်ကား သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အလိုအလျောက်စနစ်အတွက်၊ မြန်နှုန်းမြင့်မော်တာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သို့သော် အရှိန်မြင့်ခြင်းသည် အမြဲတမ်းမြင့်မားသောရလဒ်ဖြစ်သည်။ဝဲကြီးရေစီးကြောင်းထို့နောက် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ မော်တာစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေသည့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် အပူလွန်ကဲခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

အဲဒါကြောင့်anti-eddy လက်ရှိသံလိုက်sအရေးကြီးလာပြီ။ ဤသံလိုက်များသည် ဝဲနေသောရေစီးကြောင်းများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး မော်တာများ၏အပူကိုထိန်းကာ ပိုမိုထိရောက်စွာလည်ပတ်နိုင်သည်—အထူးသဖြင့် သံလိုက်အလျားလိုက်မော်တာများနှင့် လေထမ်းမော်တာများတွင် ကူညီပေးသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်၊ ဤနည်းပညာအလုပ်လုပ်ပုံနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြပါမည်။MagnetPower၎င်းတို့၏ ခံနိုင်ရည်မြင့်မားမှုနှင့် အပူထုတ်လုပ်မှုနည်းခြင်းကြောင့် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။

 

1. Eddy Currents

Eddy ရေစီးကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်MagnetPowerယခင်သတင်းများတွင်)။

အာကာသယာဉ် သို့မဟုတ် ကွန်ပရက်ဆာများ (Line speed ≥ 200m/s) ကဲ့သို့သော မြန်နှုန်းမြင့်မော်တာများတွင် eddy လျှပ်စီးကြောင်းများသည် ပြဿနာကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။ သံလိုက်စက်ကွင်းသည် လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ရဟတ်များနှင့် stator များအတွင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

Eddy ရေစီးကြောင်းများသည် အသေးစားအဆင်မပြေမှုတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပေ။ ၎င်းတို့သည် မော်တာစွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပျက်စီးမှုကိုပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အောက်ပါအတိုင်း ပြထားသည်

  • အပူလွန်ကဲခြင်း။: Eddy လျှပ်စီးကြောင်းများသည် မော်တာအစိတ်အပိုင်းများအပေါ် ဖိအားပိုဖြစ်စေသည့် အပူကိုထုတ်ပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမြဲတမ်း သံလိုက် NdFeB သို့မဟုတ် SmCo ၏ မပြောင်းနိုင်သော သံလိုက်ဆုံးရှုံးမှုသည် မြင့်မားသော အပူချိန်ကြောင့် အမြဲဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
  • စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု: မော်တာအား စွမ်းအင်ပေးနိုင်သော စွမ်းအင်သည် အဆိုပါ eddy လျှပ်စီးကြောင်းများ ဖန်တီးရာတွင် အလဟသ ဖြစ်နေသောကြောင့် မော်တာ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းသွားသည်။

 

2. Anti-Eddy Current သံလိုက်များ မည်သို့ကူညီမည်နည်း။

Anti-eddy လက်ရှိသံလိုက်ဤပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ရစ်ပတ်လျှပ်စီးကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပုံနှင့် မည်သည့်နေရာတွင် ကန့်သတ်ထားခြင်းဖြင့် မော်တာသည် ပိုမိုထိရောက်စွာ လည်ပတ်နိုင်ပြီး ပိုမိုအေးမြကြောင်း သေချာစေသည်။ ရစ်ပတ်လျှပ်စီးကြောင်းများကို ပိတ်ဆို့ရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ အလွှာလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံတွင် သံလိုက်များထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ရစ်ပတ်နေသော လက်ရှိလမ်းကြောင်းကို ချိုးဖျက်နိုင်ပြီး ကြီးမားပြီး လည်ပတ်နေသော ရေစီးကြောင်းများ မဖြစ်ပေါ်အောင် တားဆီးနိုင်သည်။

 

3. MagnetPower Tech ၏ စည်းဝေးပွဲများသည် မြန်နှုန်းမြင့် မော်တာများအတွက် အဘယ်ကြောင့် သင့်လျော်သနည်း။

ကဲ၊ တိကျတဲ့ အားသာချက်တွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်MagnetPower ၎anti-eddy လက်ရှိစည်းဝေးပွဲများ။ ဤ စည်းဝေးပွဲများသည် သံလိုက်လိုက် ခံနိုင်သော မော်တာများနှင့် လေထမ်းမော်တာများအတွက် ပြီးပြည့်စုံပြီး မြင့်မားသော ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ အပူနည်းပါးသော ထုတ်လုပ်မှုနှင့် မော်တာသက်တမ်း တိုးမြှင့်မှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ပေးသည်။

3.1 High Resistivity = အမြင့်ဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်

"Magnet Power" မှတီထွင်ထားသော anti-eddy လက်ရှိသံလိုက်များသည် ကွဲသံလိုက်အလွှာများကြားတွင် လျှပ်ကာကော်ကိုအသုံးပြုကာ လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည်အား 2MΩ·cm အထက်တွင် တိုးမြင့်စေသည်။ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေသော လက်ရှိလမ်းကြောင်းကို ချိုးဖျက်ရန် ထိရောက်သည်။ ထို့ကြောင့် အပူကို ထုတ်ပေးရန် မလွယ်ကူပါ။ ၎င်းသည် သံလိုက်အမာခံမော်တာများတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ အပူကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် MagnetPower ၏သံလိုက်များသည် အပူလွန်ကဲခြင်းအန္တရာယ်မရှိဘဲ မော်တာများသည် အရှိန်မြင့်သောအရှိန်ဖြင့် ချောမွေ့စွာလည်ပတ်နေစေရန် သေချာစေသည်။ အတူတူပါပဲ။air bearing မော်တာများ- တိကျမှုအတွက် အဓိကအချက်ဖြစ်သည့် rotor နှင့် stator ကြားရှိ လေ၀င်လေထွက်ကို လျှော့ချပေးသည်။

7e42e1ed5a621a332c3b0716e6684a4a

ပုံ ၁

3.2 မြင့်မားသောသံလိုက်လှိုင်း

သံလိုက်များကို အထူ 1mm ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး အလွန်ပါးလွှာသော insulation အလွှာ 0.03mm ပါရှိပါသည်။ ၎င်းသည် ကော်ထုထည်ကို သေးငယ်စေပြီး သံလိုက်များ၏ ထုထည်ကို တတ်နိုင်သမျှ ကြီးမားစေသည်။

3.3 ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။

ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အထူးသဖြင့် NdFeB သံလိုက်များအတွက် အပူတည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးစဉ်တွင် ပေါင်းစပ်တောင်းဆိုမှုများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း လျှော့ချပေးသည်။ ရဟတ်၏အပူချိန်ကို 180 ℃မှ 100 ℃ လျှော့ချနိုင်လျှင် သံလိုက်အဆင့်ကို EH မှ SH သို့ပြောင်းနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သံလိုက်၏ကုန်ကျစရိတ်ကို ထက်ဝက်လျှော့ချနိုင်သည်။

 

4. MagnetPower ၏ သံလိုက်များသည် မြန်နှုန်းမြင့် မော်တာများတွင် လုပ်ဆောင်ပုံ

သံလိုက်အထမ်းမော်တာများနှင့် လေထမ်းမော်တာများတွင် MagnetPower ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောလျှပ်စီးသံလိုက်များ၏အပြုအမူကိုကြည့်ကြပါစို့။

4.1 Magnetic Bearing Motors- မြန်နှုန်းမြင့် တည်ငြိမ်မှု

Magnetic bearing motors များတွင် magnetic bearing သည် rotor ကို ဆိုင်းငံ့ထားကာ အခြား အစိတ်အပိုင်းများကို မထိဘဲ လည်ပတ်နိုင်စေပါသည်။ သို့သော် မြင့်မားသောပါဝါ (200kW နှင့်အထက်) နှင့် မြန်နှုန်းမြင့် (150m/s ထက် သို့မဟုတ် 25000RPM ကျော်) ကြောင့် eddy current ကို ထိန်းချုပ်ရန် မလွယ်ကူပါ။ Fig.2 သည် အမြန်နှုန်း 30000RPM ရှိသော ရဟတ်တစ်ခုကို ပြသသည်။ အလွန်အကျွံ eddy current ဆုံးရှုံးမှုကြောင့် ကြီးမားသော အပူကို ထုတ်ပေးပြီး ရဟတ်သည် 500°C ထက် မြင့်မားသော အပူချိန်ကို ခံစားရစေသည်။

MagnetPower ၏သံလိုက်များသည် eddy လက်ရှိဖွဲ့စည်းခြင်းကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ၎င်းကိုကာကွယ်ရန် ကူညီပေးသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရဟတ်၏ အပူချိန်သည် တူညီသောလည်ပတ်မှုအခြေအနေတွင် 200 ℃ထက်မကျော်လွန်ပါ။

                                                                          
lQDPJv8qHfsuNgfNCgDNCgCwnVt5SvLGsbcG4ODmehIdAA_2560_2560(1)(1)

Fig.2 အမြန်နှုန်း 30000RPM ဖြင့် စမ်းသပ်ပြီးနောက် ရဟတ်တစ်ခု။

 

4.2 Air Bearing Motors- မြန်နှုန်းမြင့် တိကျမှု

Air bearing motor များသည် ရဟတ်ကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် မြန်နှုန်းမြင့် လှည့်ခြင်းဖြင့် ပါးလွှာသော လေထုကို အသုံးပြုသည်။ ဤမော်တာများသည် 200,000 RPM အထိပင် မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး မယုံနိုင်လောက်အောင် တိကျသည်။ သို့သော်၊ လျှပ်စီးကြောင်းများသည် ပိုလျှံနေသော အပူကိုထုတ်ပေးပြီး လေဝင်ပေါက်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းဖြင့် ထိုတိကျမှုနှင့် ရောထွေးနိုင်သည်။

MagnetPower ၏ သံလိုက်များဖြင့်၊ eddy လျှပ်စီးကြောင်းများ လျော့ကျသွားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ မော်တာသည် အေးမြနေပြီး Hydrogen fuel cell compressor နှင့် blower ကဲ့သို့သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အပလီကေးရှင်းများအတွက် လိုအပ်သော တိကျသောလေကွာဟချက်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

 


 

နိဂုံး

မြန်နှုန်းမြင့် မော်တာများနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် အပူထုတ်လုပ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် သင့်စက်ပစ္စည်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် သက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးရန် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် MagnetPower ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော လက်ရှိသံလိုက်များ ဝင်လာသည်။

ခုခံနိုင်စွမ်းအားမြင့်သောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အပိုင်းပိုင်းခွဲခြင်းနှင့် နံရံဆေးခြင်းကဲ့သို့သော စမတ်ကျသောဒီဇိုင်းများနှင့် eddy လျှပ်စီးကြောင်းများကို လျှော့ချရန် အာရုံစိုက်ခြင်းကြောင့်၊ ဤစည်းဝေးမှုများသည် မော်တာများကို အေးမြစေပြီး ပိုမိုထိရောက်စွာနှင့် ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။ သံလိုက်ဖြင့် သယ်ဆောင်ထားသော မော်တာများ၊ လေထမ်းမော်တာများ သို့မဟုတ် အခြားသော မြန်နှုန်းမြင့် အပလီကေးရှင်းများတွင်ဖြစ်စေ MagnetPower သည် မော်တာထိရောက်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော နယ်နိမိတ်များကို တွန်းအားပေးနေသည်။


စာတိုက်အချိန်- စက်တင်ဘာ-၃၀-၂၀၂၄