? Den motoriske revolution, der er skabt af selvbinding statorkerne?

Fremkomsten af? Selvbinding stator kerner, der er fastlagt ved avancerede klæbende lamineringer som Backlack�, antændte et transformativt skift i motorproduktion, omdefineringseffektivitet, designfleksibilitet og ydeevne på tværs af industrier. Ved at erstatte traditionelle mekaniske sammenføjningsmetoder (svejsning, sammenlåsning) med en problemfri, varmeaktiveret klæbemiddelproces, eliminerer denne innovation kritiske begrænsninger, der engang begrænsede elektromagnetisk optimering og mekanisk integritet.

De vigtigste fremskridt, der driver revolutionen?

  1. ? Design Freedom & Electromagnetic Optimization?

    ? Selvbindingsstatorkerner? Design Freedom Electromagnetic Optimization?

    Selvbinding af lamineringer fjerner fastgørelsesfodaftryk og varmepåvirkede zoner, hvilket giver ingeniører mulighed for at prioritere magnetiske fluxstier frem for mekaniske begrænsninger. Dette muliggør ultra-præcise slotgeometrier, skæve rotordesign og strammere stablingsfaktorer, der direkte øger drejningsmomentdensiteten og energieffektiviteten. For EV -trækkraftmotorer oversættes dette til udvidet rækkevidde og reduceret batteriafhængighed.

  2. ? Performance -målinger omdefinerede?

    • 30% lavere kernetab: Fjernelse af sammenkoblingsbroer og svejseperler forstyrrer hvirvelstrømsløjfer, hvilket reducerer både hysterese og hvirvelstrømstab. Interne tests viser, at selvbundne kerner opnår 30% lavere tab ved 400 Hz sammenlignet med svejste alternativer.
    • Høj præcision selvbundet kernetab
    • ? 75% højere naturlig frekvens: Klæbemiddelbinding forbedrer stivhed, undertrykker vibrationer og støj� en spiludveksler til medicinsk udstyr og stille robotikapplikationer
    • Høj præcision selvbundet kerne reducerer vibrationer og støj
  3. ? Materiale og procesinnovation?

    Ultratynde klæbende belægninger (så lavt som 2�m) sikrer minimal isoleringsinterferens, mens den modstår ekstreme temperaturer (op til 180�C). Avancerede klæbemidler som EB549 og Baosteel�s EA3902 muliggør robust limning uden at gå på kompromis med siliciumstålmagnetiske egenskaber, hvilket understøtter højhastighedsdrift i EVS og industriel automatisering.

    Høj præcisions selvbinding kernesign med fleksibel styrke og mindre magnetisk bro design
  4. ? Ansøgninger omformet?

    • ? Ev Motors: Kompakte design med lavt tab muliggør højere effekttæthed i begrænsede rum.
    • Robotik?: Rammeløse drejningsmomentmotorer opnår glat, cogging-fri bevægelse til præcisionsledt aktivering.
    • Medicinsk udstyr?: Støjreduktion opfylder miniaturisering for tavse, pålidelige implantater og diagnostiske værktøjer.
    ? Selvbinding stator kerneapplikationer omformet

Fremtidige udsigter?

Efterhånden som klæbeomkostningerne falder og produktionsskalerbarheden forbedres, er selvbinding af lamineringer klar til at erstatte svejsning og sammenlåsning som guldstandarden. Sammen med AI-drevet designoptimering og genanvendelige materialer baner denne teknologi vejen for bæredygtige, højtydende motorer, der er i overensstemmelse med globale energieffektivitetsmandater (IE5, NEMA Premium).

? Deltag i Revolution�Experience Motors konstrueret uden kompromis, hvor hver millimeter fluxsti og hver db af stilhed er et vidnesbyrd om kraften i selvbinding innovation.

Selvbinding kerner bruges i robotfugetdrev hydrogen brændstofcellekøretøjsmotorer og højhastigheds elektriske spindler

Om din teknologi

You You Technology Co., Ltd. har specialiseret sig i fremstilling af selvbinding af præcisionskerner lavet af forskellige bløde magnetiske materialer, herunder selvbinding af siliciumstål, ultratyndt siliciumstål og selvbinding af specialitet bløde magnetiske legeringer. Vi bruger avancerede fremstillingsprocesser til præcisionsmagnetiske komponenter, der leverer avancerede opløsninger til bløde magnetiske kerner, der bruges i nøgleffektkomponenter, såsom motorer med højtydende, højhastighedsmotorer, mellemfrekvenstransformatorer og reaktorer.

Virksomheden selvbinding af præcisionskerneprodukter inkluderer i øjeblikket en række siliciumstålkerner med striptykkelser på 0,05 mm (ST-050), 0,1 mm (10JNEX900/ST-100), 0,15 mm, 0,2 mm (20JNEH1200/20HX1200/B20AV1200/20CS1200HF) og 20JNEH1200/20HX1200/B20AV1200/20CS1200HF) og 20JNEH) og 0,35 mm (35JNE210/35JNE230/B35A250-Z/35CS230HF) såvel som specialt bløde magnetiske legeringskerner inklusive 1J22 og 1J50.

Kvalitetskontrol til lamineringsbinding stabler

Som en stator- og rotoramineringsbinding af stakproducent i Kina inspicerer vi strengt de råvarer, der blev brugt til at fremstille lamineringerne.

Teknikere bruger måleværktøjer såsom calipers, mikrometer og meter til at verificere dimensionerne på den laminerede stak.

Visuelle inspektioner udføres for at detektere eventuelle overfladefejl, ridser, buler eller andre ufuldkommenheder, der kan påvirke ydelsen eller udseendet af den laminerede stak.

Da diskmotoramineringsstacks normalt er lavet af magnetiske materialer såsom stål, er det kritisk at teste magnetiske egenskaber, såsom permeabilitet, tvang og mætningsmagnetisering.

Kvalitetskontrol for klæbende rotor og stator -lamineringer

Andre motoriske lamineringer samlingsproces

Statorviklingsproces

Statorviklingen er en grundlæggende komponent i den elektriske motor og spiller en nøglerolle i omdannelsen af ​​elektrisk energi til mekanisk energi. I det væsentlige består det af spoler, der, når det er energisk, skaber et roterende magnetfelt, der driver motoren. Præcisionen og kvaliteten af ​​statorviklingen påvirker direkte effektiviteten, drejningsmomentet og den samlede ydelse af motoren. Vi tilbyder et omfattende udvalg af statorviklingstjenester for at imødekomme en lang række motortyper og applikationer. Uanset om du leder efter en løsning til et lille projekt eller en stor industrimotor, garanterer vores ekspertise optimal ydelse og levetid.

Motoramineringer Montering Stator Winding Process

Epoxy pulverbelægning til motorkerner

Epoxy -pulverbelægningsteknologi involverer påføring af et tørt pulver, der derefter kurerer under varme for at danne et solidt beskyttende lag. Det sikrer, at motorkernen har større modstand mod korrosion, slid og miljøfaktorer. Foruden beskyttelse forbedrer epoxypulverbelægning også den termiske effektivitet af motoren, hvilket sikrer optimal varmeafledning under drift. Vi har mestret denne teknologi til at levere top-notch epoxy pulverbelægningstjenester til motorkerner. Vores avancerede udstyr kombineret med vores teams ekspertise sikrer en perfekt anvendelse, der forbedrer motorens liv og ydeevne.

Motoramineringer Montering Epoxy Pulverbelægning til motorkerner

Injektionsstøbning af motoriske lamineringsstacks

Injektionsstøbningsisolering til motorstatorer er en specialiseret proces, der bruges til at skabe et isoleringslag til at beskytte statorens viklinger. Denne teknologi involverer injicering af et termohærdende harpiks eller termoplastisk materiale i et formhulrum, som derefter er helbredt eller afkølet for at danne et fast isoleringslag isoleringsydelse. Isoleringslaget forhindrer elektriske kortslutninger, reducerer energitab og forbedrer den samlede ydelse og pålidelighed af motorstatoren.

Motoramineringer Montering af injektionsstøbning af motoriske lamineringsstacks

Elektroforetisk belægning/afsætningsteknologi til motor lamineringsstacks

I motoriske applikationer i barske miljøer er statorkernes lamineringer modtagelige for rust. For at bekæmpe dette problem er elektroforetisk afsætningsbelægning afgørende. Denne proces anvender et beskyttende lag med en tykkelse på 0,01 mm til 0,025 mm på laminatet. Smør vores ekspertise inden for statorkorrosionsbeskyttelse for at tilføje den bedste rustbeskyttelse til dit design.

Elektroforetisk belægningsaflejringsteknologi til motor lamineringsstacks

FAQS

Hvilke tykkelser er der for motorisk lamineringsstål? 0,1 mm?

Tykkelsen af ​​motorkernes lamineringsstålkvaliteter inkluderer 0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,35/0,5 mm og så videre. Fra store stålfabrikker i Japan og Kina. Der er almindeligt siliciumstål og 0,065 høj siliciumsiliciumstål. Der er lavt jerntab og høj magnetisk permeabilitet siliciumstål. Aktiekaraktererne er rige, og alt er tilgængeligt ..

Hvilke fremstillingsprocesser bruges i øjeblikket til motoriske lamineringskerner?

Ud over stempling og laserskæring, kan trådetning, rulleformning, pulvermetallurgi og andre processer også bruges. De sekundære processer med motoriske lamineringer inkluderer limaminering, elektroforese, isoleringsbelægning, vikling, annealing osv.

Hvordan bestiller man motoriske lamineringer?

Du kan sende os dine oplysninger, såsom designtegninger, materialeklasser osv., Via e -mail. Vi kan lave ordrer til vores motorkerner, uanset hvor stor eller lille, selvom det er 1 stykke.

Hvor lang tid tager det normalt dig at levere kerneamineringerne?

Vores motoriske laminats ledetider varierer baseret på en række faktorer, herunder ordenstørrelse og kompleksitet. Vores laminatprototype-ledetider er typisk 7-20 dage. Volumenproduktionstider for rotor- og stator -kerne stabler er 6 til 8 uger eller længere.

Kan du designe en motorisk laminatstak til os?

Ja, vi tilbyder OEM- og ODM -tjenester. Vi har lang erfaring med at forstå motorisk kerneudvikling.

Hvad er fordelene ved binding vs svejsning på rotor og stator?

Begrebet rotorstatorbinding betyder at bruge en rullefrakkeproces, der anvender et isolerende klæbemiddelbindingsmiddel til motorlamineringsarkene efter stansning eller laserskæring. Lamineringerne sættes derefter i en stablingsarmatur under tryk og opvarmes en anden gang for at afslutte kurcyklussen. Bonding eliminerer behovet for en nittefuger eller svejsning af de magnetiske kerner, hvilket igen reducerer interlaminar -tab. De bundne kerner viser optimal termisk ledningsevne, ingen hum støj, og indånder ikke ved temperaturændringer.

Kan limbinding modstå høje temperaturer?

Absolut. Limbindingsteknologien, vi bruger, er designet til at modstå høje temperaturer. De klæbemidler, vi bruger, er varmebestandig og opretholder bindingsintegritet, selv under ekstreme temperaturforhold, hvilket gør dem ideelle til høje ydeevne motoriske applikationer.

Hvad er limprikbindingsteknologi, og hvordan fungerer det?

Limprikbinding involverer påføring af små prikker lim på laminaterne, som derefter er bundet sammen under tryk og varme. Denne metode giver en præcis og ensartet binding, hvilket sikrer optimal motorisk ydeevne.

Hvad er forskellen mellem selvbinding og traditionel binding?

Selvbinding henviser til integrationen af ​​bindingsmaterialet i selve laminatet, hvilket gør det muligt for limning at forekomme naturligt under fremstillingsprocessen uden behov for yderligere klæbemidler. Dette giver mulighed for en problemfri og langvarig bånd.

Kan bundne laminater bruges til segmenterede statorer i elektriske motorer?

Ja, bundne lamineringer kan bruges til segmenterede statorer med præcis binding mellem segmenterne for at skabe en samlet statorenhed. Vi har moden erfaring på dette område. Velkommen til at kontakte vores kundeservices.

Er du klar?

Start stator og rotor laminering selvklæbende kerner stak nu!

Leder du efter en pålidelig stator og rotoraminerings selvklæbende kerner stakproducent fra Kina? Se ikke længere! Kontakt os i dag for banebrydende løsninger og kvalitetsstator-lamineringer, der opfylder dine specifikationer.

Kontakt vores tekniske team nu for at få den selvklæbende siliciumstållamineringssikkerhedsløsning og starte din rejse med højeffektiv motorisk innovation!

Get Started Now

Anbefales til dig