- ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်

မှန်ကန်သော ferrite magnet အဆင့်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ဝယ်ယူမှုအလုပ်တစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ဘဲ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆင့်သည် magnetic output၊ demagnetization ကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ အပူချိန်အပြုအမူ၊ မော်တာထိရောက်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်ကုန်ကျစရိတ်တို့ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သေးငယ်သော ပစ္စည်းတွင် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သော magnet သည် automotive motor သို့မဟုတ် outdoor generator အတွက် မသင့်တော်ပါ။
Ferrite သံလိုက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ ချေးခံနိုင်ရည်၊ အပူတည်ငြိမ်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်တို့ကို လက်တွေ့ကျသောဟန်ချက်ညီမှုပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရသာသံလိုက်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များအား ၎င်းတို့၏ ပုံများ၊ လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ၊ သံလိုက်ပစ်မှတ်များနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များအရ ferrite ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
Ferrite Magnet အဆင့်တွေက ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ
မတူညီသော ferrite အဆင့်များသည် remanence၊ coercivity နှင့် အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်ထုတ်ကုန်အတွက် သိသိသာသာကွဲပြားသောတန်ဖိုးများရှိနိုင်သည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများသည် ပစ္စည်းတစ်ခုသည် မည်မျှသံလိုက်စွမ်းအင်ပေးနိုင်သည်နှင့် အပူ၊ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ပြင်ပသံလိုက်ဖိအားအောက်တွင် ထိုစွမ်းအင်ကို မည်မျှကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ကို ဖော်ပြထားသည်။
အဆင့်နောက်ကွယ်ရှိ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ
ferrite magnet အဆင့်များကို နှိုင်းယှဉ်သောအခါ တန်ဖိုးသုံးခုသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
- Remanence, Br: သံလိုက်ဓာတ်ပြုပြီးနောက် ကျန်ရှိနေသော သံလိုက်စီးကူးသိပ်သည်းဆ။
- ပုံမှန် coercivity၊ Hcb: သာမန် demagnetization ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
- အတွင်းပိုင်း အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ Hcj: နက်ရှိုင်းသော သို့မဟုတ် မပြောင်းလဲနိုင်သော သံလိုက်ဖယ်ရှားမှုကို ခုခံခြင်း။
- အများဆုံးစွမ်းအင်မြှောက်လဒ်၊ (BH)max: ပစ္စည်းမှရရှိနိုင်သော သံလိုက်စွမ်းအင်ပမာဏ။
Br မြင့်မားခြင်းက ပိုမိုအားကောင်းသော အထွက်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် အမြဲတမ်း တစ်ခုတည်းသော ပစ်မှတ်မဟုတ်ပါ။ ရုတ်တရက် ဝန်အားပြောင်းလဲမှုများ ကြုံတွေ့ရသည့် မော်တာအတွက် Hcj သည် ပိုမိုအရေးကြီးနိုင်ပါသည်။ ကျစ်လစ်သော ဒီဇိုင်းအတွက် (BH)max သည် အင်ဂျင်နီယာများအား ပစ္စည်းသည် ကန့်သတ်ထားသော ပမာဏအတွင်း မည်မျှ သံလိုက်အား ပေးနိုင်သည်ကို နှိုင်းယှဉ်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
အဆင့်သည် အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီရမည်
အသုံးချမှုတစ်ခုလုံးအပေါ် မူတည်၍ သံလိုက်ကို ရွေးချယ်သင့်သည်။ အပူချိန်၊ လေကွာဟချက်၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ ရိုတာအမြန်နှုန်း၊ တုန်ခါမှု၊ ဝန်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ရရှိနိုင်သောနေရာအားလုံးသည် ရလဒ်ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပရောဂျက်တိုင်းအတွက် အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် အပြီးသတ်ထုတ်ကုန်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းမရှိဘဲ ကုန်ကျစရိတ်ကို မြင့်တက်စေနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ရိုးရှင်းသော အိမ်သုံးမော်တာတစ်လုံးသည် အထွေထွေရည်ရွယ်ချက် ferrite အဆင့်ဖြင့် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ မြန်နှုန်းမြင့် BLDC မော်တာ၊ မော်တော်ကားအရန်မော်တာ သို့မဟုတ် အားသွင်းဆက်စပ်မော်တာသည် ပိုမိုအားကောင်းသော သံလိုက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သံလိုက် demagnetization ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နိုင်သည်။
အဓိက Ferrite Magnet အဆင့်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အသုံးပြုပုံများ
Ferrite magnet အဆင့်များကို ရိုးရှင်းသော "အနိမ့်မှ မြင့်မားသော" အစီအစဉ်ဖြင့် စီစဉ်မထားပါ။ အချို့အဆင့်များသည် ပိုမိုမြင့်မားသော remanence ကို ပေးစွမ်းပြီး အချို့မှာ ပိုမိုအားကောင်းသော intrinsic coercivity သို့မဟုတ် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုသည် သင်၏ဒီဇိုင်းတွင် အန္တရာယ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးသည့်ဂုဏ်သတ္တိပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
သံလိုက်အားလျော့ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် GC-3 နှင့် GC-3J
GC-3 တွင် remanence 360-380 mT ခန့်၊ intrinsic coercivity 315-340 kA/m2 ခန့် နှင့် အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင်ထုတ်ကုန် 25.6-27.8 kJ/m³ ခန့် ရှိသည်။ ဒီဇိုင်းသည် ပြောင်းလဲနေသော ဝန်များအောက်တွင် demagnetization ကို ကောင်းစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သည့်အခါ အသုံးဝင်နိုင်သည်။
GC-3J သည် အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင်ထုတ်ကုန် နိမ့်သော်လည်း Hcj မှာ 355-380 kA/m ဝန်းကျင်ဖြင့် မြင့်မားသော intrinsic coercivity ကို ပေးစွမ်းသည်။ ထို့ကြောင့် အမြင့်ဆုံး သံလိုက်အထွက်ထက် မပြောင်းလဲနိုင်သော သံလိုက်ဓာတ်လျော့ပါးမှုမှ ကာကွယ်ခြင်းသည် ပိုမိုအရေးကြီးသည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။
ဤအဆင့်များသည် ရွေးချယ်ထားသော မော်တာများ၊ သံလိုက်တပ်ဆင်မှုများနှင့် သံလိုက်တွင် လုံလောက်သော အလုပ်လုပ်နိုင်သော ပမာဏရှိသည့် အသုံးချမှုများနှင့် ကိုက်ညီနိုင်ပါသည်။
ဟန်ချက်ညီသော သံလိုက်အထွက်အတွက် GC-1
GC-1 သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 390-405 mT ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အများဆုံးစွမ်းအင်ထုတ်ကုန် 30.2-32.6 kJ/m³ ခန့်ကို ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းသည် အထွေထွေမော်တာနှင့် စက်မှုဒီဇိုင်းများအတွက် သံလိုက်အထွက်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်အကြား အသုံးဝင်သောဟန်ချက်ညီမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
ဤဟန်ချက်ညီသောအဆင့်အမျိုးအစားသည် လည်ပတ်မှုအပူချိန်နှင့် သံလိုက်ဝန်အား အသင့်အတင့်ရှိသည့် အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းသည် အမြင့်ဆုံးစက်ကွင်းအစွမ်းသတ္တိ မလိုအပ်သော်လည်း တသမတ်တည်းထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်သည့် ဒီဇိုင်းများတွင်လည်း ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
မော်တော်ကားနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးမော်တာများအတွက် GC-5H
GC-5H တွင် remanence ၃၉၉-၄၂၀ mT ခန့်ရှိပြီး အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်ထုတ်ကုန်မှာ ၃၁.၀-၃၃.၄ kJ/m³ ခန့်ရှိသည်။ ၎င်းကို တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် ထပ်ခါတလဲလဲ ဝန်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရသော မော်တော်ကားအရန်မော်တာများ၊ လမ်းလျှောက်စက်မော်တာများ၊ မြက်ခင်းပြင်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် အခြားစနစ်များအတွက် အများအားဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိသည်။
အော်တိုမိုးတစ်မော်တာဒီဇိုင်းများတွင်၊ သံလိုက်ပတ်လမ်းကို ချောမွေ့သောလှိုင်းပုံစံထုတ်လုပ်ရန် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဝင်ရိုးစွန်းအသွား၊ အသွားအမြင့်နှင့် လေကွာဟချက်တို့သည် အတူတကွအလုပ်လုပ်ရမည်။ သင့်လျော်သော GC-5H သံလိုက်သည် အပူချိန်နှင့် ဝန်ပြောင်းလဲမှုအတိုင်း မော်တာ၏အထွက်ကို တည်ငြိမ်စွာထိန်းသိမ်းထားရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။
လိုအပ်ချက်များသော လယ်ကွင်းအခြေအနေများအတွက် GC-6B နှင့် GC-6H
GC-6B သည် remanence ၄၀၀-၄၂၀ mT၊ Hcb ၂၆၈-၂၉၅ kA/m ဝန်းကျင်နှင့် Hcj ၂၉၀-၃၁၀ kA/m ဝန်းကျင်ကို ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းသည် တည်ငြိမ်သော output နှင့် ပြောင်းလဲနေသော သံလိုက်အခြေအနေများကို ပိုမိုအားကောင်းစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သော အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
ဤအဆင့်ကို ပြင်ပဂျင်နရေတာများနှင့် ဆက်စပ်မော်တာစနစ်များအတွက် မကြာခဏ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိသည်။ ဂျင်နရေတာတွင် တည်ငြိမ်သောသံလိုက်အပြုအမူသည် သတ်မှတ်ထားသောအမြန်နှုန်းတွင် ဗို့အားတည်ငြိမ်မှုနှင့် အထွက်ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အဆင့်ကို ဝင်ရိုးစွန်းဒီဇိုင်း၊ ရိုတာဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အပူလမ်းကြောင်းတို့နှင့်အတူ ရွေးချယ်သင့်သည်။
GC-6H သည် အချို့သော parameters များတွင် coercivity ranges မြင့်မားစွာ ပေးစွမ်းပြီး demagnetization ကို ပိုမိုအားကောင်းသော ခုခံမှု လိုအပ်သည့်အခါတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန် GC-7B၊ GC-7H၊ GC-9B နှင့် GC-9H
ပိုမိုမြင့်မားသော ferrite အဆင့်များသည် ပိုမိုအားကောင်းသော သံလိုက်ထွက်ရှိမှု သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ထားသောနေရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်သည့် အပလီကေးရှင်းများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ GC-9B တွင် remanence 420-435 mT ခန့်ရှိပြီး အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်ထုတ်ကုန် 35.1-38.08 kJ/m³ ခန့်ရှိသည်။ GC-9H သည် အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်ထုတ်ကုန် 35.6-39 kJ/m³ ခန့်သို့ ရောက်ရှိသည်။
ဤအဆင့်များကို BLDC မော်တာများ၊ ကျစ်လစ်သော ဂျင်နရေတာများ၊ အားသွင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် မြင့်မားသောအထွက်နှုန်းရှိသော မော်တာဒီဇိုင်းများအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုသည် အပူချိန်၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ လေကွာဟချက်နှင့် သံလိုက်ဓာတ်လျော့နည်းစေသည့်အန္တရာယ်ပေါ်တွင် မူတည်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်ခြင်းသည် အားနည်းသော သံလိုက်ပတ်လမ်း သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်မှုကို ပြုပြင်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

အင်ဂျင်နီယာပရောဂျက်အတွက် အဆင့်တစ်ခုကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် အသုံးချဒေတာဖြင့် စတင်သည်။ ဝယ်ယူသူများသည် အပိုင်းနံပါတ် သို့မဟုတ် အခြေခံပုံဆွဲခြင်းထက်ပို၍ ပေးသင့်သည်။ ပေးသွင်းသူသည် တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ မည်သို့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ရှိသည်ကိုသာမက တပ်ဆင်ပြီးနောက် သံလိုက်မည်သို့အလုပ်လုပ်မည်ကို သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
လျှောက်လွှာအခြေအနေများဖြင့်စတင်ပါ
ဈေးနှုန်းတောင်းခံခြင်းမပြုမီ၊ အောက်ပါအချက်အလက်များကို စုဆောင်းပါ။
- မော်တာ သို့မဟုတ် ကိရိယာအမျိုးအစား
- သံလိုက်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အလုပ်လုပ်သည့် အတိုင်းအတာများ
- လည်ပတ်မှုအပူချိန်
- အမြင့်ဆုံး လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဝန်အား အခြေအနေ
- ရိုတာအမြန်နှုန်း သို့မဟုတ် ရွေ့လျားမှုစက်ဝန်း
- လိုအပ်သော သံလိုက်စက်ကွင်း သို့မဟုတ် torque
- သံလိုက်စီးဆင်းမှု ဦးတည်ချက်
- လေကွာဟချက်အရွယ်အစား
- မျှော်မှန်းထားသော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း
- နှစ်စဉ် ပမာဏနှင့် ခံနိုင်ရည် လိုအပ်ချက်များ
ဤအချက်အလက်သည် ပေးသွင်းသူအား ပစ္စည်းများကို ပိုမိုတိကျစွာ နှိုင်းယှဉ်ရန် ကူညီပေးသည်။ ၎င်းသည် အဖြစ်များသော အမှားတစ်ခုကိုလည်း ကာကွယ်ပေးသည်- ၎င်း၏ Br တန်ဖိုး မြင့်မားနေပုံရသောကြောင့်သာ အဆင့်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Br၊ Hcb၊ Hcj နှင့် (BH)max တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ
အသုံးဝင်သောရွေးချယ်မှုတွင် များသောအားဖြင့် အပေးအယူများပါဝင်လေ့ရှိသည်။ Br သည် ရရှိနိုင်သော သံလိုက်စီးကြောင်းကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ Hcb သည် သံလိုက်အား ပုံမှန်သံလိုက်ဓာတ်လျော့ခြင်းကို ခုခံရန် ကူညီပေးသည်။ သံလိုက်သည် အပူချိန်မြင့်မားခြင်း သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်ဘက်စက်ကွင်းပြင်းထန်ခြင်းကို ကြုံတွေ့ရသည့်အခါ Hcj သည် အရေးကြီးသည်။ (BH)max သည် ပစ္စည်းမှ ရရှိနိုင်သော စွမ်းအင်ကို ညွှန်ပြသည်။
ရုတ်တရက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများနှင့် ထိတွေ့ရသော မော်တာအတွက် Hcj ကို အထူးဂရုပြုသင့်သည်။ ကျစ်လစ်သော မော်တာအတွက် Br နှင့် (BH)max သည် အလေးချိန်ပိုမိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ပြင်ပပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် အပူချိန်နှင့် ချေးခံနိုင်ရည်သည် သံလိုက်အစွမ်းသတ္တိကဲ့သို့ပင် အရေးပါနိုင်သည်။
အဆင့်ရွေးချယ်ပြီးနောက် အရွယ်အစားနှင့် ခံနိုင်ရည်ကို စစ်ဆေးပါ
ဖာရိုက်သည် မာကျောသော ကြွေထည်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဖိသိပ်မှုအားကောင်းသော်လည်း သတ္တုအများစုထက် ပိုမိုကြွပ်ဆတ်သည်။ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲစဉ် ပုံသဏ္ဍာန်၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ပြီးစီးမှုနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
ရေစိုဖိထားသော ferrite arc သံလိုက်များအတွက်၊ ရွေးချယ်ထားသော အင်္ဂါရပ်များတွင် မြေပြင်အတိုင်းအတာများသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ±0.1 မီလီမီတာအထိ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး၊ မြေပြင်မဟုတ်သော ခံနိုင်ရည်များမှာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပါသည်။ အမှန်တကယ် ခံနိုင်ရည်ကို ပုံဆွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် တပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များအရ သဘောတူညီသင့်သည်။
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများနှင့် အဖြစ်များသော စက်မှုလုပ်ငန်းများ
တူညီသော ferrite ပစ္စည်းသည် အလွန်ကွဲပြားသော ထုတ်ကုန်များတွင် ပေါ်လာနိုင်သည်။ ဆလင်ဒါသံလိုက်၊ block magnet၊ ring magnet နှင့် arc magnet တို့သည် တူညီသော စက်ကွင်းပုံစံကို မဖန်တီးပါ။ ထုတ်ကုန်ပုံသဏ္ဍာန်သည် သံလိုက်ဒီဇိုင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး နောက်မှစဉ်းစားခြင်းမဟုတ်ပါ။
အဖြစ်များသော ထုတ်ကုန်ပုံစံများ
GAUMU MAGNET သည် ferrite ထုတ်ကုန်များကို အောက်ပါပုံစံများဖြင့် ဖြန့်ဖြူးပေးပါသည်။
- ကြွေထည် ferrite သံလိုက်များ
- ဖာရိုက် အာ့ခ် သံလိုက်များ
- ဖာရိုက်မော်တာသံလိုက်များ
- Ferrite block နှင့် bar magnets များ
- လက်စွပ်နှင့် စိတ်ကြိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော သံလိုက်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား မော်တော်ကားမော်တာများ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ပါဝါကိရိယာများ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပစ္စည်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုများနှင့် ဂျင်နရေတာစနစ်များတွင် အပလီကေးရှင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
မော်တော်ကားနှင့် စက်ပစ္စည်းများ မော်တာများ
ဖာရိုက်သံလိုက်များ ပြတင်းပေါက် မြှင့်တင်သည့် မော်တာများ၊ ထိုင်ခုံချိန်ညှိသည့် မော်တာများ၊ နေရောင်ကာ မော်တာများ၊ ဝိုက်ပါ မော်တာများ၊ ပန်ကာများ၊ ပန့်များနှင့် ပစ္စည်းမောင်းနှင်မှုများတွင် အသုံးပြုကြသည်။ GC-5H သည် မော်တော်ကား အရန်မော်တာအချို့အတွက် သင့်လျော်နိုင်ပြီး GC-9B ကို သံလိုက်အထွက် မြင့်မားစွာ လိုအပ်သည့် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော BLDC အပလီကေးရှင်းများအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
အိမ်သုံးပစ္စည်းများတွင် ferrite သံလိုက်များသည် ကောင်းမွန်သော အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့် တည်ငြိမ်သော ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းစဉ် ကုန်ကျစရိတ်ကို ထိန်းချုပ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုတွင် ဆူညံသံ၊ အမြန်နှုန်း၊ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် မော်တာအိမ်၏ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
ဂျင်နရေတာများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ
အမြဲတမ်းသံလိုက် synchronous ဂျင်နရေတာများသည် သံလိုက်အဆင့်၊ ဝင်ရိုးအရေအတွက်၊ ရိုတာဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လျှပ်စစ်ဒီဇိုင်းတို့အကြား ဂရုတစိုက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းတွင် သံလိုက်ပမာဏ လုံလောက်ပြီး စီမံကိန်းတန်ဖိုးများသည် ကုန်ကျစရိတ်တည်ငြိမ်မှုနှင့် ပစ္စည်းရရှိနိုင်မှုတို့ဖြစ်ပါက ဖာရိုက်သည် ဤစနစ်များတွင် ဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
ပြင်ပဂျင်နရေတာများ၊ အားသွင်းဆက်စပ်မော်တာများ၊ ပါဝါကိရိယာများ၊ မြက်ခင်းပြင်ပစ္စည်းများနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးစက်များသည်လည်း ferrite ၏ သံချေးတက်ခြင်းနှင့် သံလိုက်ဓာတ်လျော့ခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိကြသည်။ ဆက်စပ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများအတွက်၊ ပရောဂျက်များအတွက် ကြေးဝါအစင်း၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော အလွိုင်းအစင်း၊ ကြေးဝါ C2680 သို့မဟုတ် C7025 ပစ္စည်းလည်း လိုအပ်နိုင်သည်။

Ferrite ရွေးချယ်မှုကို သက်ရောက်မှုရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်း လမ်းကြောင်းများ
အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များသည် ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှု၊ စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှင့် ထုတ်ကုန်သက်တမ်းစက်ဝန်းတို့ကို ပိုမိုအာရုံစိုက်လျက်ရှိသည်။ မော်တော်ယာဉ်များ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ အလိုအလျောက်စနစ်နှင့် ဖြန့်ဝေထားသော ဓာတ်အားစနစ်များတွင် လျှပ်စစ်မော်တာများ ကြီးထွားလာခြင်းကြောင့် သံလိုက်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် ပိုမိုအရေးကြီးလာပါသည်။
ရှားပါးမြေကြီးကင်းစင်သော ဒီဇိုင်းများသည် အာရုံစိုက်မှုရရှိလာနေသည်
Ferrite သံလိုက်များသည် ရှားပါးဒြပ်စင်များအပေါ် မှီခိုအားထားခြင်းမရှိပါ။ ကုမ္ပဏီများသည် ပိုမိုခန့်မှန်းနိုင်သော ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်များ သို့မဟုတ် ရိုးရှင်းသော ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကို လိုချင်သည့်အခါ ၎င်းသည် ၎င်းတို့အား အားသာချက်တစ်ခုပေးသည်။ Ferrite သည် ပါဝါမြင့်သံလိုက်တိုင်းကို အစားထိုးနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း ထုတ်ကုန်တွင် ပိုကြီးသော သံလိုက်ပမာဏအတွက် နေရာအလုံအလောက်ရှိသည့်အခါ ၎င်းသည် ခိုင်မာသောရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်သည် မော်တာဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
သံလိုက်အဆင့်တစ်ခုတည်းသည် မော်တာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ Rotor geometry၊ pole arc၊ winding ဒီဇိုင်း၊ air gap၊ core loss၊ bearing quality နှင့် control method အားလုံးသည် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသော ferrite magnet သည် မော်တာကို ၎င်း၏တကယ့်သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အညီ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်အခါ ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
GAUMU MAGNET မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များနှင့် အလုပ်လုပ်ပါသည် အဆင့်၊ အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် သံလိုက်စီးဆင်းမှု ဦးတည်ချက်တို့အပေါ်တွင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ အသုံးချမှုတိုင်းကို စံပစ္စည်းတစ်ခုတည်းအဖြစ် အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်မည့်အစား သံလိုက်ကို အင်ဂျင်နီယာပရောဂျက်နှင့် ကိုက်ညီစေရန်ဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်
ferrite သံလိုက်အဆင့်များထဲမှ ရွေးချယ်ခြင်းသည် သံလိုက်တန်ဖိုးတစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းထက် ပိုမိုလိုအပ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် remanence၊ coercivity၊ စွမ်းအင်ထုတ်ကုန်၊ အပူချိန်၊ လေကွာဟချက်၊ pole arc နှင့် နောက်ဆုံးအသုံးချမှုကို အတူတကွ လေ့လာသင့်သည်။ GC-3 နှင့် GC-3J တို့သည် demagnetization ခံနိုင်ရည်အား အားကောင်းရန် လိုအပ်သော ဒီဇိုင်းများနှင့် ကိုက်ညီနိုင်သည်။ GC-5H သည် မော်တော်ကားနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးမော်တာများစွာအတွက် အသုံးဝင်ပြီး GC-6B၊ GC-7 နှင့် GC-9 အဆင့်များသည် ပိုမိုတောင်းဆိုမှုများသော output လိုအပ်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ Ferrite သည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ကုန်ကျစရိတ်၊ ချေးခံနိုင်ရည်၊ အပူတည်ငြိမ်မှုနှင့် ရှားပါးဒြပ်စင်ကင်းစင်သော ထောက်ပံ့မှုလမ်းကြောင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ တိကျသော အသုံးချမှုဒေတာနှင့် စွမ်းရည်ရှိသော ပေးသွင်းသူဖြင့် ကြွေထည် ferrite သံလိုက်သည် မလိုအပ်သော ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မေး- ဘယ် ferrite magnet အမျိုးအစားက အခိုင်မာဆုံးလဲ။
A: GC-9H သည် ယေဘုယျအားဖြင့် အမြင့်ဆုံးစာရင်းဝင် ferrite စွမ်းအင်ထုတ်ကုန်များထဲမှ တစ်ခုကို ပေးစွမ်းပါသည်။
မေး- GC-5H သည် မော်တော်ကားမော်တာများအတွက် သင့်လျော်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့။ GC-5H ကို မော်တော်ကားအရန်မော်တာအသုံးချမှုများအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စဉ်းစားကြသည်။
မေး- GAUMU MAGNET က ferrite အမျိုးအစားကို အကြံပြုနိုင်ပါသလား။
A: ရှိပါသည်။ ပုံများ၊ နမူနာများ၊ လည်ပတ်မှုအခြေအနေများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ပစ်မှတ်များကို အသုံးပြု၍ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုနိုင်ပါသည်။
မာတိကာ
မကြာသေးမီက ပို့စ်များ
Why Arc Ferrite Magnets Are Ideal for Rotational Motors
Ceramic Disc Magnet Manufacturer | Custom Ferrite Magnets
Ferrite Block Magnets Manufacturer | Custom Industrial Motor Magnets
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
သံလိုက်အတွက် ဈေးနှုန်းကိုးကားချက်မပြုလုပ်မီ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော အချက်အလက်များကား အဘယ်နည်း။
၂) အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်၊ နှင့် သံလိုက်ခံနိုင်ရည်များ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် နိုင်ငံတကာခံနိုင်ရည်မှာ +/- ၀.၁ မီလီမီတာ ဖြစ်သည်။
၄) သံလိုက်ဦးတည်ချက်
၅) လိုအပ်သော ပမာဏများ။
၆) သံလိုက်အသုံးချမှု