Gli anelli magnetici (multipolari) con radiazione al neodimio ferro boro sinterizzato sono un nuovo prodotto sviluppato negli ultimi anni e un'altra nuova direzione per lo sviluppo di materiali magnetici permanenti al neodimio ferro boro sinterizzato.Utilizzato principalmente in motori e sensori a magneti permanenti ad alte prestazioni, presenta i vantaggi di elevata precisione, funzionamento regolare e bassa rumorosità, che lo rendono la scelta preferita per il controllo ad alta velocità e precisione dei motori.
La curva magnetica superficiale dell'anello magnetico multipolare al neodimio ferro boro sinterizzato (come mostrato nella figura seguente) è distribuita in una forma d'onda sinusoidale e il suo campo magnetico superficiale ultraelevato può migliorare notevolmente l'efficienza del motore.Senza ridurre l’efficienza, il motore può essere ulteriormente leggero e miniaturizzato.Gli anelli magnetici sinterizzati al neodimio ferro boro (multipolare) superano gli inconvenienti degli anelli magnetici di giunzione e possono sostituire i tradizionali blocchi a forma di piastrella.
Gli anelli magnetici multipolari al neodimio ferro boro sinterizzati presentano vantaggi come campo magnetico superficiale ultraelevato, assemblaggio semplificato, circuito magnetico stabile, maggiore precisione meccanica, assemblaggio con aste magnetiche non conduttive, senza ridurre le prestazioni magnetiche e ottenere un utilizzo efficiente del magnete permanente materiali.
1.Come progettare e selezionare il magnete più conveniente che soddisfi le esigenze del cliente?
I magneti sono classificati in diversi gradi in base alla loro capacità di resistere alla temperatura;In base alle diverse esigenze di utilizzo, lo stesso marchio è suddiviso in diversi livelli di prestazione e diversi livelli di prestazione corrispondono a diversi parametri di prestazione.In generale, la progettazione e la selezione del magnete più conveniente richiede che il cliente fornisca le seguenti informazioni pertinenti,
▶ Campi di applicazione dei magneti
▶ Grado del materiale e parametri prestazionali del magnete (come Br/Hcj/Hcb/BHmax, ecc.)
▶ L'ambiente di lavoro del magnete, come la normale temperatura di lavoro del rotore e la massima temperatura di lavoro possibile
▶ Il metodo di installazione del magnete sul rotore, ad esempio se il magnete è montato su superficie o su slot?
▶ Dimensioni di lavorazione e requisiti di tolleranza per i magneti
▶ Tipologie di rivestimento magnetico e requisiti anticorrosione
▶ Requisiti per i test in loco dei magneti (come test delle prestazioni, test in nebbia salina del rivestimento, PCT/HAST, ecc.)