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Kundenspezifischer Schrittmotor, magnetische Teile, Magnetbaugruppe N35SH N38H N42H BLDC-Stator-Rotor-Magnete, Permanentmagnet für Elektromotoren
So verbessern Sie die Motorleistung durch Optimierung des Lichtbogenmagneten
Die überwiegende Mehrheit der Neodym-Bogenmagnete dient als Motormagnet. Neben der magnetischen Leistung und der Oberflächenbehandlung wirken sich sowohl Form als auch Struktur des Magneten erheblich auf die Motorleistung aus. Bei Schlitzmotoren ist es eine Herausforderung, ein Rastmoment zu vermeiden, das durch die Wechselwirkung zwischen Magnet und Statorzahn verursacht wird. Um Drehmomentwelligkeit, Vibration und Lärm durch Rastmoment zu unterdrücken, kann der gekrümmte Magnet in häufig verwendeten Radialflussmotoren oder Axialflussmotoren in eine schräge Form gebracht werden. Wirbelströme führen im Allgemeinen zu einem Temperaturanstieg im Permanentmagneten und verursachen eine Entmagnetisierung. Dadurch verringert sich die Arbeitseffizienz des Motors. Laminierte Bogenmagnete, die durch das Zusammenkleben mehrerer dünner Magnetstücke hergestellt werden, können den Wirbelstromverlust drastisch reduzieren, ohne die ursprüngliche Struktur und Leistung des Motors zu beeinträchtigen.
#Temperaturbeständigkeit- Magnetklasse N42, maximale Betriebstemperatur beträgt 80 °C/176 °F. Die Temperatur ist der erste Faktor, den Sie bei der Auswahl eines Magneten berücksichtigen müssen. Um sicherzustellen, dass Sie den geeigneten Magneten auswählen, wenden Sie sich für weitere Einzelheiten bitte an unsere Ingenieure.
# Premium-Beschichtung- Dieser Ndfeb-Magnet ist durch eine korrosionsbeständige Beschichtung aus einer Nickel-Chrom-Legierung geschützt, die ihm ein hochwertiges silbernes Aussehen verleiht, das weder rostet noch kratzt. Die Nickel-Kobalt-Beschichtung ist eine der beliebtesten Oberflächenbehandlungen für Ndfeb-Magnete. Wir können auch andere Beschichtungen anbieten, wie z. B. Nickel-Kupfer-Nickel, Epoxidharz, Zink, Gold usw.
Magnetisierungsrichtung
Der Magnet gibt einen Teil seiner gespeicherten Energie ab oder gibt sie frei, wenn er an etwas angezogen wird oder sich an etwas festsetzt. Die Energie, die der Benutzer beim Abziehen aufwendet, wird dann gespeichert. Jeder Magnet hat an gegenüberliegenden Enden eine nach Norden und eine nach Süden gerichtete Seite. Die Nordseite eines Magneten wird immer von der Südseite eines anderen Magneten angezogen.
Die übliche Magnetisierungsrichtung ist im Bild unten dargestellt:
1> Scheiben-, zylinder- und ringförmige Magnete können axial oder diametral magnetisiert werden.
2> Rechteckige Magnete können durch Dicke, Länge oder Breite magnetisiert werden.
3> Bogenförmige Magnete können diametral, durch Breite oder Dicke magnetisiert werden.





















