NingBo BeiLun Meank Magnetics Co., Ltd
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Introduzione di Arco Magneti( Piastrelle magnetiche)E le sue proprietà

Definizione del magnete arco 1.magneti di arco ferrite, realizzati da magneti ceramici, detti anche magneti di arco in ceramica.123456890 magnete arco chiamato anche come mattonella magnetic a, è una specie di magnete permanente nella forma delle piastrelle, principalmente usato su motore magnete permanente. Classificazione dei magneti ad arco

1.magneti di arco ferrite, realizzati da magneti ceramici, detti anche magneti di arco in ceramica.123456890 esistono quattro principali categorie di magneti ad arco in base alla sua materia prima 1.magneti di arco ferrite, realizzati da magneti ceramici, detti anche magneti di arco in ceramica. 1.magneti di arco ferrite, realizzati da magneti ceramici, detti anche magneti di arco in ceramica. 2.
Neodymium arpe magnetes
che sono costituiti da NdFeB materiale magnetico terrestre raro. 3.magneti ad arco AlNiCo, realizzati con materiale magnetico AlNiCo. 4.SmCo magneti ad arco realizzati con materiale magnetico a base di Samarium-Cobalt.
Utilizzo di magneti di arco 1.magneti di arco ferrite, realizzati da magneti ceramici, detti anche magneti di arco in ceramica.
magneti Arci sono utilizzati principalmente nel motore DC magnete permanente.È diverso dal motore elettromagnetico per produrre una fonte potenziale magnetica attraverso la bobina di eccitazione.Il motore magnetico permanente produce una fonte potenziale magnetica costante con materiale magnetico permanente.Gli archi magnetici permanenti invece di eccitazione elettrica hanno molti vantaggi, che possono rendere il motore semplice, facile da riparare, leggero, piccolo in dimensioni, affidabile in uso, meno rame, basso consumo di rame e meno consumo energetico.

Influenza delle prestazioni dei magneti di arco sul motore 1.Resistenza ad induzione magnetica elevata Br.Poiché l'alto Br può garantire che il motore abbia velocità più elevata, coppia di uscita maggiore e potenza elevata.Il motore avrà una maggiore efficienza.

2.Alto HCB.A causa dell'alta Hcb, la forza elettromotrice necessaria per l'uscita del motore può essere garantita, il punto di lavoro del motore è vicino al prodotto massimo dell'energia magnetica, e la capacità del magnete può essere pienamente utilizzata.

3.High Hcj.Alta Hcj può garantire una forte resistenza alla smagnetizzazione di sovraccarico, anti-invecchiamento e resistenza a basse temperature.
4.Alti(BH)max. Più alto è il (BH) max, maggiore è il coefficiente di lavoro della ferrite magnete permanente nel motore.
5.Più grande è il flusso magnetico, meglio è, che migliorerà notevolmente l'efficienza operativa del motore.
6.Maggiore è il rettangolo della curva di demagnetizzazione, minore è la perdita dinamica del motore.
7.Più alta è la resistenza della ferrite magnetica permanente, più piccola è la perdita di corrente.
8.Il coefficiente di temperatura della ferrite magnete permanente è piccolo e ha una buona stabilità della temperatura ad alta temperatura.
Breve
storia di sviluppo dei magneti di arco

Lo sviluppo dei magneti di arco si basa sulle esigenze del motore magnete permanente stesso. 1.Il motore magnete permanente è diviso in un motore a corrente continua magnete permanente e motore AC permanente.

1.1 Motore magnetico permanente AC si riferisce a motore sincrono a più fasi con rotore magnete permanente.Precedentemente sono utilizzati principalmente magneti di arco ferrite e magneti di arco di alluminio-nichel-cobalto.Con i requisiti di potenza più elevati, l'arco di ferrite e l'arco di also non possono soddisfare i requisiti a causa del prodotto a bassa energia magnetica.Ora i magneti di arco 123456890 NdFeB

sono ampiamente utilizzati nel campo del motore sincrono ad alta potenza e del generatore.Naturalmente, magneti di arco NdFeB, perché la risorsa di terra rara è preziosa, il prezzo delle materie prime aumenta esponenzialmente, il suo costo di produzione e il prezzo di produzione continueranno ad aumentare in futuro, influenzano il suo ampio uso in alcuni settori di bassa fascia.Il coefficiente di temperatura negativo del magnete permanente NdFeB e della bassa temperatura Curie limitano anche la sua applicazione ad alta temperatura.

1.2 Motore a corrente continua a magnete permanente è diviso in motore a motore senza spazzole e motore a pendolare a corrente continua.La sua applicazione è giudicata dalla forma e dal numero di polo del magnete.Nel normale motore DC, i due e quattro poli sono principalmente utilizzati, e i magneti dell'arco sono fondamentalmente utilizzati come lo statore del motore.Il motore a DC in miniatura utilizza principalmente il magnete di arco ferrite, che è utilizzato principalmente nei settori dei giocattoli, elettrodomestici e automobili.Quando il motore senza spazzole utilizza magneti di arco come stator, di solito è più di 6 poli, quindi l'angolo centrale è molto più piccolo di quello del normale motore DC.Tuttavia, come rotore del motore senza spazzole, i magneti di arco possono avere più di 4 pali.Per i quattro poli, il rotore è magnetizzato sulla superficie esterna, e l'angolo centrale del rotore è vicino alla 90 °perché deve essere assemblato in un cerchio.Questo può essere distinto dal normale motore DC. 2.Secondo il campo di applicazione, il magnete arco ha requisiti diversi per le prestazioni e la forma d'onda del campo magnetico.In quanto campo rotore, il contatore esterno dell'arco richiede un campo alto, la forma d'onda richiede fondamentalmente un'onda sinusoidale, e come lo statore, è necessaria la forza di uscita del motore.Le diverse esigenze di scintilla e rumore sono selezionate, e il campo di misurazione dell'arco interno è alto, a causa della forma e delle caratteristiche di produzione dell'arco magnetico, la forma d'onda è principalmente sella, la forma d'onda di questo tipo di forma d'onda è grande, ma il rumore di scintilla e la corrente senza carico sono grandi.Al fine di migliorare le vibrazioni e il rumore, la scintilla inversa, ridurre la corrente senza carico, la forma e le dimensioni dei magneti, il design del dado e così via, ecc., so no stati ampiamente utilizzati i magneti ad arco con spessore ineguale.Il principio di questo metodo è quello di rendere la forma d'onda magnetica del gap d'aria dell'arco dei magneti di arco tendono all'onda piana-top. 3.Speciale uso di magneti di arco 1.magneti di arco ferrite, realizzati da magneti ceramici, detti anche magneti di arco in ceramica.durante gli anni Ottanta e Novanta, la coppa di magnetizzazione era popolare.La piastrella magnetica è stata usata come fonte magnetica del campo magnetico della coppa magnetizzata.A quel tempo anche la domanda interna di piastrelle magnetiche ferrite è molto piccola.

Processo di produzione 1.magneti di arco ferrite, realizzati da magneti ceramici, detti anche magneti di arco in ceramica.

Secondo i materiali e i tipi di tegola magnetica, il suo processo è anche molto diverso.La piastrella ferrea è costituita principalmente da ferrite sinterizzata, i magneti di arco NdFeB possono essere suddivisi in due categorie 1.magneti di arco ferrite, realizzati da magneti ceramici, detti anche magneti di arco in ceramica.magneti sinterizzati dell'arco di neodimio e magneti di neodimio legati.

1.Il processo di produzione di piastre magnetiche di ferrite sinterizzate è diviso principalmente in pressione bagnata, pressione secca e pressione secca.La differenza tra anisotropico e isotropico risiede nel fatto che esiste un campo magnetico orientato nel processo di formazione della stampa.Qui introduce principalmente la tecnologia di bagnatapressione.Il processo di pressatura a umido è il seguente 1.magneti di arco ferrite, realizzati da magneti ceramici, detti anche magneti di arco in ceramica.materia prima→presintering→comminution grossolana (fresatura a sfera primaria)→batching→macinazione a pallina secondaria (macinazione a bagnata)→ campo magnetico che formi→sinterizzazione→rettifica Ⅴ pulitura;magnetizzante.

2.Sinteria NdFeB magnetica 1.magneti di arco ferrite, realizzati da magneti ceramici, detti anche magneti di arco in ceramica.proporzionale→fusione→schiacciamento→polverizzazione→campo magnetico formatosi→pressione isostatica→sinterizzazione e tempering a vuoto→processo di taglio a filo→elettrog platating→magnetizzante






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