V pretekoch o vyššiu hustotu výkonu a absolútnu spoľahlivosť čelia vysokorýchlostné trakčné motory bezprecedentným technickým výzvam. Ako špecializovaná továreň na prispôsobenie jadra motora využíva spoločnosť Youyou pokročilú technológiu Backlack (samoväzba) na poskytovanie robustných, efektívnych riešení s presnosťou na úrovni mikrónov pre ďalšiu generáciu trakčných systémov.
Pri extrémnych prevádzkových frekvenciách sa tradičné metódy ako zváranie, spojovanie alebo nitovanie stávajú „prekážkami výkonu“ v dôsledku troch kritických technických porúch:
Mechanické upevňovacie prvky premosťujú izolačnú vrstvu medzi lamináciami a vytvárajú lokalizované skratové cesty, ktoré exponenciálne zosilňujú straty železa, keď frekvencie stúpajú do rozsahu kHz.
Hromady rotorov pri 20 000+ otáčkach za minútu zažívajú masívne radiálne napätie. Tradičné spojovacie body často trpia únavou materiálu, čo vedie k oddeleniu laminácie a nestabilite magnetickej medzery.
Vzduchové medzery v nespojených komínoch pôsobia ako tepelné bariéry. Bez pevnej vodivosti medzi lamináciou a lamináciou sa v statore rýchlo hromadí teplo, čo obmedzuje trvanie špičkového krútiaceho momentu.
Náš vlastný proces Backlack nie je len náter; je to riadená tepelno-mechanická väzba, ktorá eliminuje kompromisy tradičnej zostavy jadra.
Odstránením fyzických do seba zapadajúcich výstupkov maximalizujeme objem aktívneho magnetického materiálu, čím výrazne zvyšujeme hustotu výkonu v kompaktných trakčných dizajnoch.
3-5 mm polymérové rozhranie medzi vrstvami pôsobí ako vysokofrekvenčný tlmič vibrácií, ktorý účinne neutralizuje elektromagnetické „kňučenie“ trakčných motorov.
Naše jadrá, overené pre pevnosť v priečnom ťahu > 10 MPa aj pri 180 ° C, si zachovávajú monolitickú integritu aj pri tých najextrémnejších tepelných cykloch ťažkého ťahania.
Precision Control: Digitálne synchronizované krivky teplota-tlak-čas (T-P-t) na zabezpečenie optimálnej konverzie epoxidu z B-fázy na C-fázu.
Riadenie ostrapov: Vysokorýchlostné karbidové matrice udržiavajúce výšku ostrapov < 0,02 mm, aby sa zabránilo medzilaminárnemu prerušeniu napätia.
Dokonalosť materiálov: Osvedčené spracovanie ultratenkej NO kremíkovej ocele (0,1 mm – 0,2 mm) a prémiových zliatin kobaltu a železa (napr. Vacodur 49).
| Parameter | YOUYOU Vlastný štandard | Konvenčný priemyselný štandard |
|---|---|---|
| Hrúbka laminácie | 0,10 mm | 0,15 mm | 0,20 mm | 0,35 mm - 0,50 mm |
| Stohovací faktor | 98,5 % – 99,2 % | 95 % – 97 % |
| Stabilita RPM | Overené > 25 000 otáčok za minútu | Obmedzené mechanickými spojovacími prvkami |
| Interlaminárna odolnosť | > 50 Ω·cm² (Po vytvrdnutí) | Kompromisné v zónach zvárania/nitovania |
| Strata jadra (pri 400 Hz) | ~15-20% zníženie | Základná línia |
Ultraľahké stohy statora využívajúce kobalt-železo pre maximálny pomer výkonu a hmotnosti v pohone eVTOL.
Veľkorozmerné trakčné jadrá PMSM navrhnuté pre bezúdržbovú prevádzku na najrýchlejších vysokorýchlostných železniciach sveta.
Optimalizácia NVH a rozsahu pre 800V hnacie ústrojenstvo z karbidu kremíka prostredníctvom minimalizovania vysokofrekvenčných strát železa.
Spojte sa so spoločnosťou Youyou Company, aby ste preklenuli priepasť medzi koncepciou a vysokorýchlostnou hromadnou výrobou. Náš inžiniersky tím poskytuje podporu v celom cykle od výberu materiálu až po overenie.
S desiatkami rokov skúseností s výrobou presných jadier motorov sa špecializujeme na zákazkové laminovanie statora a rotora pre najnáročnejšie aplikácie. Medzi naše schopnosti patrí:
Ako výrobca stohu na lepenie statorových a rotorových laminácií v Číne prísne kontrolujeme suroviny používané na výrobu laminácií.
Technici používajú meracie nástroje, ako sú posuvné meradlá, mikrometre a metre, aby overili rozmery vrstveného stohu.
Vykonávajú sa vizuálne kontroly, aby sa zistili akékoľvek povrchové chyby, škrabance, priehlbiny alebo iné nedokonalosti, ktoré môžu ovplyvniť výkon alebo vzhľad laminovaného stohu.
Pretože laminovacie zväzky kotúčových motorov sú zvyčajne vyrobené z magnetických materiálov, ako je oceľ, je dôležité otestovať magnetické vlastnosti, ako je permeabilita, koercivita a saturačná magnetizácia.
Vinutie statora je základnou súčasťou elektromotora a zohráva kľúčovú úlohu pri premene elektrickej energie na mechanickú energiu. V podstate pozostáva z cievok, ktoré pri napájaní vytvárajú rotujúce magnetické pole, ktoré poháňa motor. Presnosť a kvalita vinutia statora priamo ovplyvňuje účinnosť, krútiaci moment a celkový výkon motora.<br><br>Ponúkame komplexnú škálu služieb vinutia statora pre širokú škálu typov a aplikácií motorov. Či už hľadáte riešenie pre malý projekt alebo veľký priemyselný motor, naše odborné znalosti zaručujú optimálny výkon a životnosť.
Technológia epoxidového práškového lakovania zahŕňa nanášanie suchého prášku, ktorý potom vytvrdzuje teplom a vytvára pevnú ochrannú vrstvu. Zabezpečuje väčšiu odolnosť jadra motora voči korózii, opotrebovaniu a environmentálnym faktorom. Epoxidové práškové lakovanie okrem ochrany zlepšuje aj tepelnú účinnosť motora a zaisťuje optimálny odvod tepla počas prevádzky.<br><br>Túto technológiu sme zvládli, aby sme mohli poskytovať špičkové služby epoxidového práškového lakovania jadier motorov. Naše najmodernejšie vybavenie v kombinácii s odbornými znalosťami nášho tímu zaisťuje perfektnú aplikáciu, zlepšuje životnosť a výkon motora.
Vstrekovacia izolácia pre statory motora je špecializovaný proces, ktorý sa používa na vytvorenie izolačnej vrstvy na ochranu vinutia statora.<br><br>Táto technológia zahŕňa vstrekovanie termosetovej živice alebo termoplastického materiálu do dutiny formy, ktorá sa potom vytvrdzuje alebo ochladzuje, aby sa vytvorila pevná izolačná vrstva.<br><br>Proces vstrekovania umožňuje presnú a rovnomernú kontrolu hrúbky vrstvy elektrickej izolácie, čo zaručuje optimálny elektrický izolačný výkon. Izolačná vrstva zabraňuje elektrickým skratom, znižuje energetické straty a zlepšuje celkový výkon a spoľahlivosť statora motora.
V motorových aplikáciách v drsnom prostredí sú lamely jadra statora náchylné na hrdzu. Na boj proti tomuto problému je nevyhnutné elektroforetické nanášanie. Tento proces nanáša na laminát ochrannú vrstvu s hrúbkou 0,01 mm až 0,025 mm.<br><br>Využite naše odborné znalosti v oblasti ochrany proti korózii statora a pridajte do svojho dizajnu najlepšiu ochranu proti hrdzi.
Pre veľkoobjemovú výrobu zostáva silikónová oceľ (0,20-0,35 mm) cenovo najefektívnejšou možnosťou. Ponúka vynikajúcu rovnováhu medzi výkonom, spracovateľnosťou a cenou. Pre aplikácie vyžadujúce lepší vysokofrekvenčný výkon poskytuje ultratenká silikónová oceľ (0,10-0,15 mm) zlepšenú účinnosť s iba miernym zvýšením nákladov. Pokročilé kompozitné laminácie môžu tiež znížiť celkové výrobné náklady prostredníctvom zjednodušených montážnych procesov.
Výber závisí od vašich špecifických požiadaviek: Amorfné kovy ponúkajú najnižšie straty v jadre (o 70-90 % nižšie ako kremíková oceľ) a sú ideálne pre aplikácie, kde je prvoradá účinnosť. Nanokryštalické jadrá poskytujú lepšiu kombináciu vysokej permeability a nízkych strát spolu s vynikajúcou teplotnou stabilitou a mechanickými vlastnosťami. Vo všeobecnosti si vyberte amorfné kovy pre maximálnu účinnosť pri vysokých frekvenciách a nanokryštalické jadrá, keď potrebujete vyvážený výkon v širšom rozsahu prevádzkových podmienok.
Pre prémiové EV aplikácie, kde je kritická hustota výkonu a účinnosť, môžu zliatiny kobaltu a železa, ako je Vacodur 49, poskytnúť významné výhody. Zvýšenie účinnosti o 2 – 3 % a zmenšenie veľkosti o 20 – 30 % môže ospravedlniť vyššie materiálové náklady vo vozidlách orientovaných na výkon. V prípade elektromobilov pre masový trh však pokročilé triedy kremíkovej ocele často poskytujú lepšiu celkovú hodnotu. Odporúčame vykonať celkovú analýzu nákladov životného cyklu vrátane zvýšenia efektívnosti, potenciálu zníženia veľkosti batérie a úspor tepelného manažmentu.
Pokročilé materiály si často vyžadujú špecializované výrobné prístupy: laserové rezanie namiesto lisovania, aby sa zabránilo magnetickej degradácii vyvolanej stresom, špecifické protokoly tepelného spracovania s kontrolovanou atmosférou, kompatibilné izolačné systémy, ktoré odolávajú vyšším teplotám, a modifikované techniky stohovania/spájania. Je nevyhnutné zapojiť dodávateľov materiálov už na začiatku procesu návrhu, aby sa optimalizoval výber materiálu aj výrobný prístup.
Hrúbka ocelí na laminovanie jadra motora zahŕňa 0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,35/0,5MM a tak ďalej. Z veľkých oceliarní v Japonsku a Číne. Existuje obyčajná kremíková oceľ a kremíková oceľ s vysokým obsahom 0,065. Existujú nízke straty železa a vysoká magnetická permeabilita kremíkovej ocele. Akcie sú bohaté a všetko je dostupné..
Okrem razenia a rezania laserom je možné použiť aj leptanie drôtom, valcovanie, práškovú metalurgiu a iné procesy. Sekundárne procesy laminovania motora zahŕňajú laminovanie lepidla, elektroforézu, nanášanie izolácie, navíjanie, žíhanie atď.
Môžete nám poslať svoje informácie, ako sú konštrukčné výkresy, triedy materiálov atď., e-mailom. Môžeme urobiť objednávky na naše motorové jadrá bez ohľadu na to, aké veľké alebo malé, aj keď je to 1 kus.
Dodacie lehoty našich motorových laminátov sa líšia v závislosti od mnohých faktorov vrátane veľkosti objednávky a zložitosti. Dodacia lehota nášho prototypu laminátu je zvyčajne 7-20 dní. Časy hromadnej výroby zväzkov jadier rotora a statora sú 6 až 8 týždňov alebo dlhšie.
Áno, ponúkame služby OEM a ODM. Máme rozsiahle skúsenosti s pochopením vývoja jadra motora.
Koncepcia spájania rotora a statora pomocou procesu nanášania valcovaním, ktorý nanáša izolačné adhézne spojivo na laminovacie plechy motora po dierovaní alebo rezaní laserom. Lamináty sa potom pod tlakom vložia do stohovacieho zariadenia a druhýkrát sa zahrejú, aby sa dokončil cyklus vytvrdzovania. Lepenie eliminuje potrebu nitových spojov alebo zvárania magnetických jadier, čo následne znižuje interlaminárne straty. Lepené jadrá vykazujú optimálnu tepelnú vodivosť, žiadny šum a nedýchajú pri zmenách teploty.
Absolútne. Technológia lepenia, ktorú používame, je navrhnutá tak, aby odolala vysokým teplotám. Lepidlá, ktoré používame, sú odolné voči teplu a zachovávajú integritu spoja aj v extrémnych teplotných podmienkach, vďaka čomu sú ideálne pre aplikácie s vysokým výkonom.
Lepenie bodovým lepidlom zahŕňa nanášanie malých bodiek lepidla na lamináty, ktoré sa potom spoja pod tlakom a teplom. Táto metóda poskytuje presné a rovnomerné spojenie, čím sa zaisťuje optimálny výkon motora.
Samolepenie sa vzťahuje na integráciu spojovacieho materiálu do samotného laminátu, čo umožňuje prirodzenému spojeniu počas výrobného procesu bez potreby ďalších lepidiel. To umožňuje bezproblémové a dlhotrvajúce spojenie.
Áno, pre segmentované statory je možné použiť lepené lamely s presným spojením medzi segmentmi na vytvorenie jednotnej zostavy statora. V tejto oblasti máme zrelé skúsenosti. Vitajte a kontaktujte náš zákaznícky servis.
Hľadáte spoľahlivú lamináciu statora a rotora Výrobca samolepiacich jadier z Číny? Nehľadajte ďalej! Kontaktujte nás ešte dnes pre špičkové riešenia a kvalitné statorové lamináty, ktoré spĺňajú vaše špecifikácie.
Kontaktujte náš technický tím, aby ste získali samolepiace riešenie laminácie z kremíkovej ocele a začnite svoju cestu inovácií vysoko účinných motorov!
Get Started NowOdporúčané pre vás