I jagten på ultrahøj effektivitet, kompakt design og overlegen dynamisk respons i moderne elektriske motorer, såsom avancerede servoer, robotaktuatorer og rumfartsfremdrift, er valget af bløde magnetiske materialer den ultimative tie-breaker. 1J50 (50Ni-Fe / Permenorm 5000 H2) er dukket op som "Gold Standard" for motorkerner, der kræver topydelse.
Som specialist i laminering og bearbejdning af motorkerner gør Youyou Company mere end blot at "forme" metal; vi "låser op" for det magnetiske potentiale i 1J50 gennem præcisionsteknik og avanceret termisk behandling.
1J50 er en blød magnetisk nikkel-jernlegering, der indeholder cirka 50 % nikkel. For global forsyningskædekonsistens er det afgørende at anerkende sine internationale modparter:
| Region / Standard | Karakter | Nøgleproducenter (eksempler) |
|---|---|---|
| Kina (GB/T 15002) | 1J50 | Baosteel, Fushun Specialstål |
| USA (ASTM A753) | Legering 49 / Legering 2 | Tømrer (Høj permeabilitet 49) |
| Tyskland (DIN 17405) | Permenorm 5000 H2 | Vacuumschmelze (VAC) |
| Japan (JIS C2531) | PB-1 | Sumitomo Metals |
1J50's fortræffelighed stammer fra streng kontrol over dens kemiske sammensætning. Ud over indholdet af nikkel på 49,0 % C50,5 % lægger vi stor vægt på at minimere urenheder som kulstof (C � 0,03 %) og svovl (S � 0,02 %). Disse urenheder hindrer domænevægsbevægelser, og derfor er vores efterbehandling af brintudglødning afgørende for at rense legeringen yderligere og maksimere permeabiliteten.
Hvorfor opgradere til 1J50 fra standard elektrisk stål?
Behandling af 1J50 er en delikat balance. Materialet er meget stressfølsomt; enhver mekanisk påvirkning under stempling eller skæring kan forringe dens magnetiske egenskaber med over 50 %.
For at minimere hvirvelstrømtab i højfrekvente applikationer behandler vi lamineringer så tynde som 0,1 mm, 0,15 mm og 0,2 mm.
Udfordringen: 1J50 er duktil og tilbøjelig til deformation. Vi anvender højpræcisions-wolframcarbid-matricer til at holde grathøjder under 0,01 mm, hvilket sikrer en stablingsfaktor på over 95%.
Rå stemplede dele er blot "formet metal". De bliver kun til "magnetiske kerner" efter vores proprietære udglødningsproces:
Højtemperaturrensning: Dele opvarmes til 1100 CC1250 C i en ren brintatmosfære.
Kornvækst: Denne proces eliminerer interne belastninger og fremmer ensartet kornvækst, hvilket er afgørende for lav tvangsevne.
Kontrolleret køling: Kølehastigheden, især mellem 400 �C og 600 �C, styres præcist for at optimere den endelige magnetiske permeabilitet.
Traditionel svejsning eller nitning kan genindføre stress og skabe kortslutninger mellem lagene. Hos Youyou Company anbefaler vi Self-Bonding (Backlack) teknologi. Dette gør det muligt at lime lamineringerne uden mekanisk forvrængning, hvilket bevarer den "perfekte" magnetiske tilstand opnået under udglødning.
Eliminerer "cogging" og forbedrer positioneringsnøjagtigheden gennem høj initial permeabilitet.
Forhindrer overophedning i lukkede rum på grund af usædvanligt lave kernetab.
Imødekommer kravet om høje effekt-til-vægt-forhold og pålidelighed i ekstreme miljøer.
Vi understøtter 1J50, Alloy 49 og Permenorm 5000 specifikationer.
Vi leverer empiriske B-H-kurvedata fra vores efterudglødede prøver for at hjælpe med dine elektromagnetiske simuleringer.
Fra hurtige wire-cut prototyper til million-enheder højhastigheds-stempling.
En 1J50-kerne er mere end en mekanisk komponent; det er effektivitetens motor. Vi forstår hver mikron og hver grad af temperatur, der påvirker din motors ydeevne.
Kontakt vores ingeniørteam i dag for at drive dit næste generations motorprojekt.
Med årtiers erfaring inden for fremstilling af præcisionsmotorkerner er vi specialiserede i specialfremstillede stator- og rotorlamineringer til de mest krævende applikationer. Vores evner omfatter:
Som producent af stator- og rotorlamineringsstak i Kina inspicerer vi strengt de råmaterialer, der bruges til at fremstille lamineringerne.
Teknikere bruger måleværktøjer såsom skydelære, mikrometre og målere til at verificere dimensionerne af den laminerede stak.
Visuelle inspektioner udføres for at opdage eventuelle overfladefejl, ridser, buler eller andre ufuldkommenheder, der kan påvirke ydeevnen eller udseendet af den laminerede stak.
Da skivemotorlamineringsstabler normalt er lavet af magnetiske materialer såsom stål, er det afgørende at teste magnetiske egenskaber såsom permeabilitet, koercivitet og mætningmagnetisering.
Statorviklingen er en grundlæggende komponent i den elektriske motor og spiller en nøglerolle i omdannelsen af elektrisk energi til mekanisk energi. Grundlæggende består den af spoler, der, når de aktiveres, skaber et roterende magnetfelt, der driver motoren. Præcisionen og kvaliteten af statorviklingen påvirker direkte motorens effektivitet, drejningsmoment og overordnede ydeevne.<br><br>Vi tilbyder et omfattende udvalg af statorviklingstjenester til at opfylde en bred vifte af motortyper og applikationer. Uanset om du leder efter en løsning til et lille projekt eller en stor industrimotor, garanterer vores ekspertise optimal ydeevne og levetid.
Epoxypulverbelægningsteknologi involverer påføring af et tørt pulver, som derefter hærder under varme for at danne et solidt beskyttende lag. Det sikrer, at motorkernen har større modstandsdygtighed over for korrosion, slid og miljøfaktorer. Ud over beskyttelse forbedrer epoxypulverbelægning også motorens termiske effektivitet, hvilket sikrer optimal varmeafledning under drift.<br><br>Vi har mestret denne teknologi til at levere førsteklasses epoxypulverbelægningstjenester til motorkerner. Vores state-of-the-art udstyr, kombineret med vores teams ekspertise, sikrer en perfekt anvendelse, hvilket forbedrer motorens levetid og ydeevne.
Sprøjtestøbningsisolering til motorstatorer er en specialiseret proces, der bruges til at skabe et isoleringslag for at beskytte statorens viklinger.<br><br>Denne teknologi involverer indsprøjtning af en termohærdende harpiks eller termoplastisk materiale i et formhulrum, som derefter hærdes eller afkøles for at danne et solidt isoleringslag.<br><br>Denne sprøjtestøbning sikrer optimal kontrol af elektrisk tykkelse og ensartet støbning af det elektriske lag. isoleringsevne. Isoleringslaget forhindrer elektriske kortslutninger, reducerer energitab og forbedrer motorstatorens generelle ydeevne og pålidelighed.
I motorapplikationer i barske miljøer er lamineringerne af statorkernen modtagelige for rust. For at bekæmpe dette problem er elektroforetisk aflejringsbelægning afgørende. Denne proces påfører et beskyttende lag med en tykkelse på 0,01 mm til 0,025 mm på laminatet.<br><br>Udnyt vores ekspertise inden for statorkorrosionsbeskyttelse for at tilføje den bedste rustbeskyttelse til dit design.
Til højvolumenproduktion er siliciumstål (0,20-0,35 mm) fortsat den mest omkostningseffektive mulighed. Det tilbyder en fremragende balance mellem ydeevne, fremstillingsevne og omkostninger. Til applikationer, der kræver bedre højfrekvent ydeevne, giver ultratyndt siliciumstål (0,10-0,15 mm) forbedret effektivitet med kun en moderat omkostningsstigning. Avancerede kompositlamineringer kan også reducere de samlede produktionsomkostninger gennem forenklede montageprocesser.
Valget afhænger af dine specifikke krav: Amorfe metaller giver de laveste kernetab (70-90 % lavere end siliciumstål) og er ideelle til applikationer, hvor effektivitet er altafgørende. Nanokrystallinske kerner giver en bedre kombination af høj permeabilitet og lave tab sammen med overlegen temperaturstabilitet og mekaniske egenskaber. Generelt skal du vælge amorfe metaller for maksimal effektivitet ved høje frekvenser og nanokrystallinske kerner, når du har brug for afbalanceret ydeevne på tværs af en bredere række af driftsforhold.
Til premium EV-applikationer, hvor effekttæthed og effektivitet er kritiske, kan kobolt-jernlegeringer som Vacodur 49 give betydelige fordele. Effektiviteten på 2-3 % og størrelsesreduktionen på 20-30 % kan retfærdiggøre de højere materialeomkostninger i præstationsorienterede køretøjer. Men for EV'er på massemarkedet giver avancerede siliciumstålkvaliteter ofte bedre samlet værdi. Vi anbefaler at udføre en total livscyklusomkostningsanalyse, herunder effektivitetsgevinster, potentiale for reduktion af batteristørrelse og besparelser i termisk styring.
Avancerede materialer kræver ofte specialiserede fremstillingsmetoder: Laserskæring i stedet for stempling for at forhindre stress-induceret magnetisk nedbrydning, specifikke varmebehandlingsprotokoller med kontrollerede atmosfærer, kompatible isoleringssystemer, der modstår højere temperaturer, og modificerede stablings-/bindingsteknikker. Det er vigtigt at involvere materialeleverandører tidligt i designprocessen for at optimere både materialevalg og fremstillingstilgang.
Tykkelsen af motorkernelamineringsstålkvaliteter inkluderer 0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,35/0,5MM og så videre. Fra store stålværker i Japan og Kina. Der er almindeligt silicium stål og 0,065 høj silicium silicium stål. Der er lavt jerntab og høj magnetisk permeabilitet siliciumstål. Lagerkaraktererne er rige og alt er tilgængeligt..
Ud over stempling og laserskæring kan også trådætsning, rulleformning, pulvermetallurgi og andre processer anvendes. De sekundære processer af motorlamineringer inkluderer limlaminering, elektroforese, isoleringsbelægning, vikling, udglødning osv.
Du kan sende os dine oplysninger, såsom designtegninger, materialekvaliteter osv., via e-mail. Vi kan lave bestillinger på vores motorkerner uanset hvor store eller små, selvom det er 1 stk.
Vores motorlaminatgennemløbstider varierer baseret på en række faktorer, herunder ordrestørrelse og kompleksitet. Typisk er vores laminatprototype gennemløbstider 7-20 dage. Volumenproduktionstider for rotor- og statorkernestak er 6 til 8 uger eller længere.
Ja, vi tilbyder OEM- og ODM-tjenester. Vi har stor erfaring med at forstå motorisk kerneudvikling.
Konceptet med rotor-statorbinding betyder, at der anvendes en rullebelægningsproces, der påfører et isolerende klæbemiddel til motorlamineringspladerne efter stansning eller laserskæring. Lamineringerne anbringes derefter i en stablingsarmatur under tryk og opvarmes endnu en gang for at fuldføre hærdningscyklussen. Limning eliminerer behovet for nittesamlinger eller svejsning af de magnetiske kerner, hvilket igen reducerer interlaminære tab. De bundne kerner udviser optimal varmeledningsevne, ingen brummen støj og ånder ikke ved temperaturændringer.
Absolut. Den limbindingsteknologi, vi bruger, er designet til at modstå høje temperaturer. De klæbemidler, vi bruger, er varmebestandige og bevarer bindingsintegriteten selv under ekstreme temperaturforhold, hvilket gør dem ideelle til højtydende motorapplikationer.
Lim dot bonding involverer påføring af små prikker af lim på laminaterne, som derefter bindes sammen under tryk og varme. Denne metode giver en præcis og ensartet binding, hvilket sikrer optimal motorydelse.
Selvklæbning refererer til integrationen af bindingsmaterialet i selve laminatet, hvilket tillader bindingen at ske naturligt under fremstillingsprocessen uden behov for yderligere klæbemidler. Dette giver mulighed for en sømløs og langvarig binding.
Ja, bundede lamineringer kan bruges til segmenterede statorer med præcis binding mellem segmenterne for at skabe en samlet statorsamling. Vi har moden erfaring på dette område. Velkommen til at kontakte vores kundeservice.
Leder du efter en pålidelig stator- og rotorlaminering Selvklæbende kernestak Producent fra Kina? Se ikke længere! Kontakt os i dag for banebrydende løsninger og kvalitets statorlamineringer, der opfylder dine specifikationer.
Kontakt vores tekniske team nu for at få den selvklæbende siliciumstål-lamineringsbevisløsning og start din rejse med højeffektiv motorinnovation!
Get Started NowAnbefalet til dig