How to Design a Cost-Saving Ferrite Motor
ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော Ferrite မော်တာတစ်လုံး ဒီဇိုင်းဆွဲနည်း
✨ အဓိကရည်မှန်းချက်- တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ferrite မော်တာတစ်ခုကို ဒီဇိုင်းထုတ်ပါ (ပစ်မှတ်- ရှားပါးသော အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကုန်ကျစရိတ် ၂၀% မှ ၃၀% လျှော့ချခြင်း) ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် ferrite မော်တာကို မည်သို့ဒီဇိုင်းဆွဲရမည်နည်း။ ရှားပါးသောမြေအမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ferrite အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများသည် မြင့်မားသော demagnetization ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း (အပူချိန်မြင့်မားစွာခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ -40 ℃ ~ 150 ℃ အလုပ်လုပ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးချနိုင်သည်) နှင့် ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်း (ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်သည် ရှားပါးသောမြေသံလိုက်များ၏ 1/5 ~ 1/3 သာရှိသည်) တို့၏ အားသာချက်များရှိသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့၏ ကျန်ရှိသောသံလိုက်နည်းပါးမှုသည် လေကွာဟချက်သံလိုက်သိပ်သည်းဆနည်းပါးခြင်း (0.3 ~ 0.5T သာ) နှင့် မလုံလောက်သော အမြဲတမ်းသံလိုက် torque (တူညီသောပါဝါအောက်တွင် ရှားပါးသောမြေမော်တာ torque ၏ 80% ခန့်) ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် အဓိကပြဿနာမှာ ကုန်ကျစရိတ်များစွာကို သက်သာစေပြီး torque သိပ်သည်းဆနည်းခြင်းကို ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဖြေရှင်းနည်းနှစ်ခုရှိသည်- ✅ ဖြေရှင်းချက် ၁: IPM မော်တာ built-in အမြဲတမ်းသံလိုက်များ သို့မဟုတ် tangential flux ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုပါ။ ဝင်ရိုးတစ်ခုစီ၏ သံလိုက် flux ကို parallel သံလိုက်နှစ်ခုဖြင့် ပံ့ပိုးပေးထားပြီး ၎င်းသည် air-gap သံလိုက်သိပ်သည်းဆကို 0.6~0.8T အထိ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး ferrite ၏ သံလိုက်အကြွင်းအကျန်နည်းပါးမှုကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး သံလိုက်သိပ်သည်းဆကို 20%~30% တိုးတက်စေပါသည်။ ✅ ဖြေရှင်းချက် ၂: အမြဲတမ်းသံလိုက်အကူအညီဖြင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း လျှပ်စီးကြောင်း မော်တာ IPM rotor ဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံးပြု၍ saliency ratio ကို 15% မှ 25% တိုးမြှင့်ပြီး reluctance torque ပါရှိသော permanent magnet torque မလုံလောက်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးကာ overall output torque ကို 10% မှ 15% တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။ � ဂန္ထဝင်အဖုံး- အလွှာများစွာပါသော U-ပုံသဏ္ဍာန် rotor ဖွဲ့စည်းပုံ – ✅ စွမ်းဆောင်ရည်- magnetoresistive torque နှင့် power density ကို ထိရောက်စွာ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး မော်တာစွမ်းဆောင်ရည်ကို 88% ~ 92% အထိ ရောက်ရှိစေနိုင်သည် (ရှားပါးမြေကြီးမော်တာများနှင့် အတူတူပင်) – ✅ အအေးပေးစနစ်- အရည်အအေးပေးစနစ်နှင့် ခရုပတ်အခေါင်းပေါက် အလူမီနီယမ်အခွံ တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် မော်တာအပူချိန်မြင့်တက်မှုကို ၁၅~၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ လျှော့ချပေးပြီး ရေရှည်တည်ငြိမ်စွာ လည်ပတ်နိုင်စေပါသည်။ – ✅ တည်ငြိမ်မှု- အလွှာများစွာပါဝင်သော အစီအစဉ်နှင့် rotor stack ဒီဇိုင်း၊ demagnetization resistance ကို 30% ~ 40% တိုးမြှင့်ပေးပြီး မြင့်မားသော load နှင့် short-circuit fault များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ – ✅ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း- အရွယ်အစားတူညီသော အမြဲတမ်းသံလိုက်များသည် လုပ်ငန်းစဉ်ကုန်ကျစရိတ်များကို ၁၀% မှ ၁၅% အထိ လျှော့ချပေးပြီး မော်တာကုန်ကျစရိတ်မှာ ရှားပါးမြေကြီးအမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများထက် ၄၀% မှ ၆၀% အထိ လျော့နည်းပါသည်။ � ပေးသွင်းသူ အချက်အလက်- ရင်းမြစ်- Network Comprehensive။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လစဉ် 200T ထောက်ပံ့နိုင်စွမ်းရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီး စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် အလုပ်လုပ်ရက် ၇ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိဖြစ်သည်။ ဈေးနှုန်း၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ � shirley@gaumumagnet.com
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၅ ရက်
The commonly used magnetization methods
အသုံးများသော သံလိုက်နည်းလမ်းများ
မတူညီသော သံလိုက်နည်းလမ်းများအောက်တွင် ၂-pole နှင့် ၄-pole သံလိုက်ကြွေပြားများမှ ထုတ်လုပ်သော လေကွာဟသံလိုက်စက်ကွင်း အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများတွင်၊ သံလိုက်ကြွေပြားများစွာ (ဝင်ရိုးတစ်ခုလျှင် ကြွေပြားတစ်ခု) ကို အသုံးများပြီး အဓိကအားဖြင့် NdFeB သို့မဟုတ် ferrite ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ သံလိုက်ကို သံလိုက်ကြွေပြား ၂ ခု သို့မဟုတ် ဒါဇင်ပေါင်းများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အသုံးများသော သံလိုက်ပြုလုပ်ခြင်းနည်းလမ်းများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်- � ပြိုင်တူသံလိုက်အားပြုခြင်း � ရေဒီယယ် သံလိုက်ဓာတ်ပြုမှု ဤစာတမ်းသည် အထက်ဖော်ပြပါ သံလိုက်ဓာတ်ပြုမှုနည်းလမ်းနှစ်ခုအောက်တွင် 2-pole နှင့် 4-pole သံလိုက်ကြွေပြားများမှ ထုတ်ပေးသော လေကွာဟသံလိုက်စက်ကွင်းကို အဓိကထားဖော်ပြထားသည်။ � ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှု- 3 kW၊ 100 kr/min မြန်နှုန်းမြင့်မော်တာ ▶️ ၂-တိုင် သံလိုက်ကြွေပြားများ အောက်ဖော်ပြပါပုံသည် မတူညီသော သံလိုက်နည်းလမ်းများအောက်တွင် လေကွာဟချက် သံလိုက်စက်ကွင်း ဖြန့်ဖြူးမှု လှိုင်းပုံစံများကို ပြသထားသည်။ – ရေဒီယယ် သံလိုက်အားပြုမှု: • လေကွာဟချက်သံလိုက်စက်ကွင်း- စတုဂံပုံလှိုင်းပုံစံနှင့်နီးစပ်သည် • ဖူးရီယာ ပြိုကွဲမှု ရလဒ်များ- – အခြေခံအစိတ်အပိုင်း- ပြိုင်တူသံလိုက်အားပြုမှုအောက်တွင် ၎င်း၏ ၉၁.၂% သာ – တတိယ သဟဇာတဖြစ်မှု- အခြေခံအစိတ်အပိုင်း၏ ၁၆.၃% – ပဉ္စမမြောက် သဟဇာတဖြစ်မှု- အခြေခံအစိတ်အပိုင်း၏ ၃.၈% – သတ္တမမြောက် ဟာမိုနစ်- အခြေခံအစိတ်အပိုင်း၏ ၁.၀% • နိဂုံးချုပ်- ပဉ္စမအဆင့်နှင့် အဆင့်မြင့်ဟာမိုနစ်များသည် အလွန်သေးငယ်ပါသည်။ ▶️ ၄-တိုင် သံလိုက်ကြွေပြားများ အောက်ဖော်ပြပါပုံသည် မတူညီသော သံလိုက်နည်းလမ်းများအောက်တွင် လေကွာဟချက် သံလိုက်စက်ကွင်း ဖြန့်ဖြူးမှု လှိုင်းပုံစံများကို ပြသထားသည်။ – အဓိကအင်္ဂါရပ်- ပဉ္စမအကြိမ်မြောက်နှင့် အဆင့်မြင့်သဟဇာတဖြစ်မှုများသည် လျစ်လျူရှုထားနိုင်လောက်အောင် နည်းပါးပါသည်။ – Parallel Magnetization: တတိယ harmonic = အခြေခံအစိတ်အပိုင်း၏ 4.2% – ရေဒီယယ် သံလိုက်အားပြုမှု: တတိယ သဟဇာတဖြစ်မှု = အခြေခံ အစိတ်အပိုင်း၏ ၆.၂% � ဝေဖန်ပိုင်းခြားတွေ့ရှိချက် ရေဒီယယ် သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ parallel သံလိုက်စက်ကွင်းသည် အခြေခံလေကွက်လပ် သံလိုက်စက်ကွင်းကို ၂၆.၇% တိုးစေနိုင်သည်။ � နောက်ဆုံး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက် Parallel magnetization သည် air-gap magnetic field ကို sinusoidal distribution နှင့်နီးကပ်စေပြီး magnetic field ၏ အခြေခံအစိတ်အပိုင်းနှင့် ထိရောက်သော electromagnetic torque ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် အကျိုးပြုသည်။ � shirley@gaumumagnet.com
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၅ ရက်
How to Choose the Right Ferrite Magnet for Your Motor? (A Quick Guide)
သင့်မော်တာအတွက် မှန်ကန်သော Ferrite Magnet ကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။ (အမြန်လမ်းညွှန်)
မှားယွင်းသော သံလိုက်အဆင့်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် မော်တာစွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် မလိုအပ်သော ကုန်ကျစရိတ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သင့်အသုံးချမှုအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော အမြဲတမ်းသံလိုက်ကို ရွေးချယ်ရန် အဆင့် ၇ ဆင့်ပါ စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းကို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ၁။ မော်တာအမျိုးအစားကို သိရှိပါ။ ● အထွေထွေ/အိမ်သုံးပစ္စည်းများ/ကစားစရာများ- စီးပွားရေးအရ သက်သာသော Ferrite သည် များသောအားဖြင့် လုံလောက်ပါသည်။ ● မော်တော်ကား/ဆာဗိုမော်တာများ- တည်ငြိမ်မှုနှင့် တစ်ပြေးညီဖြစ်မှု မြင့်မားသော အဆင့်များကို ရွေးချယ်ပါ။ 2️⃣ သံလိုက်အဆင့်ကို ရွေးချယ်ပါ ● Y30: အထွေထွေလိုအပ်ချက်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ ● Y35: “Sweet Spot” – ငွေကြေးတန်ဖိုး အကောင်းဆုံးနှင့် အသုံးအများဆုံး။ ● Y40/Y46: မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်သော torque မြင့်မားပြီး ကျစ်လစ်သောဒီဇိုင်းများအတွက်။ � အကြံပြုချက်- မြင့်မားသောဂဏန်းများကို မျက်စိစုံမှိတ်မရွေးချယ်ပါနှင့်။ ကုန်ကျစရိတ်များကို ထိန်းချုပ်ရန် စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပါ။ ၃။ သတ်မှတ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ။ arc အရှည်၊ အထူနှင့် ခံနိုင်ရည်သည် သင့် stator နှင့် လုံးဝကိုက်ညီကြောင်း သေချာပါစေ။ အထူသည် flux နှင့် demagnetization အန္တရာယ်ကို တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးသည်။ ၄။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ ● အပူချိန်မြင့်- အပူချိန်မြင့်ဒဏ်ခံနိုင်သော အဆင့်များကို ရွေးချယ်ပါ။ ● စိုထိုင်းမှု/ဖုန်ထူမှု- သံလိုက်သိပ်သည်းပြီး အက်ကွဲကြောင်းမရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ ၅️⃣ သံလိုက်အားနှင့် ဝင်ရိုးစွန်းများ သင့်ရိုတာဒီဇိုင်းနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဝင်ရိုးစွန်းအရေအတွက် (၂၊ ၄၊ ၆၊ ၈…) နှင့် ဦးတည်ရာ (ရေဒီယယ်/ဘက်စုံဝင်ရိုး) ကို အတည်ပြုပါ။ ၆️⃣ မျက်နှာပြင်နှင့် တပ်ဆင်ခြင်း လေပေါက်များမပါသော ချောမွေ့သော မျက်နှာပြင်များကို ရှာဖွေပါ။ အတိုင်းအတာတိကျမှုကို သေချာစေရန် တပ်ဆင်နည်းလမ်းများ (ကော် သို့မဟုတ် ညှပ်ခြင်း) ကို စောစောစီးစီး ဆုံးဖြတ်ပါ။ 7️⃣ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း Ferrite သည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှု၏ ဘုရင်ဖြစ်သည်။ မဖြစ်မနေလိုအပ်မှသာ ဈေးကြီးသော Neodymium ကို မပြောင်းပါနှင့်။ သင့်ပရောဂျက်အတွက် မှန်ကန်သောအဆင့်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် အကူအညီလိုအပ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးမြင့် Ferrite Magnets (Y30-Y40) တွင် အထူးပြုပါသည်။ အခမဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် သို့မဟုတ် ဈေးနှုန်းသိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်ထံ DM ပို့ပါ။ � shirley@gaumumagnet.com ဖာရိုက်သံလိုက်
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၅ ရက်
1345
ထုတ်ကုန်များ
အဆက်အသွယ်များ
WhatsApp
အီးမေးလ်
ထုတ်ကုန်များ
ဆက်သွယ်ရန်
WhatsApp
အီးမေးလ်