การปรับแต่งแกนมอเตอร์ฉุดลากความเร็วสูง: เพิ่มความหนาแน่นของพลังงานสูงสุดผ่าน Backlack

ในขณะที่ฉุดมอเตอร์พัฒนาไปสู่ขอบเขต 25,000 RPM "หัวใจแม่เหล็ก" ต้องเผชิญกับความเครียดทางกลและแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน **Youyou Company** เชื่อมช่องว่างระหว่างวัสดุศาสตร์และความเสถียรความเร็วสูงผ่านเทคโนโลยีการเคลือบ **Backlack (Self-Bonding)** ที่เป็นกรรมสิทธิ์

ในการแข่งขันเพื่อความหนาแน่นของกำลังที่สูงขึ้นและความน่าเชื่อถือสูงสุด มอเตอร์ฉุดลากความเร็วสูงกำลังเผชิญกับความท้าทายทางวิศวกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในฐานะโรงงานปรับแต่งแกนมอเตอร์โดยเฉพาะ บริษัท Youyou ใช้เทคโนโลยี Backlack (การยึดเกาะในตัวเอง) ขั้นสูง เพื่อมอบโซลูชันที่มีความแม่นยำ แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ และระดับไมครอนสำหรับระบบฉุดลากรุ่นต่อไป

แกนสเตเตอร์มอเตอร์ฉุดความเร็วสูงพร้อมเทคโนโลยีการยึดเกาะด้วยตนเองแบบ Backlack ประโยชน์ของการเคลือบแบบยึดติดด้วยตนเองสำหรับมอเตอร์ฉุดลากความถี่สูง วิธีลดการสูญเสียกระแสไหลวนในมอเตอร์ฉุดลาก Ev ความเร็วสูง แบ็คแล็ค vs. การปักหลักซึ่งดีกว่าสำหรับแกนมอเตอร์ความเร็วสูง ผลกระทบของความหนาของการเคลือบต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์ฉุดลากความเร็วสูง เหล็กไฟฟ้าบางพิเศษ 0.1 มม. 0.2 มม. สำหรับมอเตอร์ฉุด การปรับปรุง Motor Nvh ด้วยการเคลือบแกนมอเตอร์แบบยึดติดด้วยตนเอง เหตุใดการเคลือบสารยึดเกาะในตัวจึงจำเป็นสำหรับมอเตอร์ 20,000 รอบต่อนาที ความสมบูรณ์เชิงโครงสร้างของแกนโรเตอร์ในการใช้งานรถไฟความเร็วสูง การปรับปรุงการนำความร้อนในกองการเคลือบมอเตอร์แบบ Backlack การปรับแต่งแกนโลหะผสมเหล็กโคบอลต์ Vacodur 49 สำหรับมอเตอร์การบินและอวกาศ แกนมอเตอร์ฉุดความเร็วสูงสำหรับมอเตอร์แม่เหล็กถาวรรุ่นต่อไป แกนสเตเตอร์แบบกำหนดเองสำหรับการยึดเกาะหัวรถจักรที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง การเลือกเกรดเหล็กซิลิคอนสำหรับการใช้งานการยึดเกาะความถี่สูง No20 20Jne1200 การประมวลผลวัสดุสำหรับแกนมอเตอร์ฉุด Ev โซลูชั่นการเคลือบสำหรับมอเตอร์ฉุดความเร็วสูงระบายความร้อนด้วยของเหลว โคบอลต์เหล็กเทียบกับ เหล็กซิลิคอนสำหรับระบบขับเคลื่อนความเร็วสูง แกนมอเตอร์แบบกำหนดเองสำหรับการขับเคลื่อนความเร็วสูงในการบินไฟฟ้า กองการเคลือบสเตเตอร์และโรเตอร์สำหรับมอเตอร์แม็กเลฟความเร็วสูง การปั๊มที่แม่นยำสำหรับเหล็กไฟฟ้าชนิดไม่เน้นเกจบาง ผู้ผลิตแกนมอเตอร์ฉุดความเร็วสูงชั้นนำในประเทศจีน วิธีการเลือกโรงงานแกนมอเตอร์แบบกำหนดเองสำหรับโครงการความเร็วสูง การปั๊มแกนมอเตอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับระบบฉุดลาก การสร้างต้นแบบเพื่อการผลิตจำนวนมากสำหรับกองการเคลือบมอเตอร์ความเร็วสูง มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสำหรับการทดสอบความแข็งแรงของการยึดเกาะแบบ Backlack บริการออกแบบแม่พิมพ์และเครื่องมือแกนมอเตอร์ความเร็วสูงแบบกำหนดเอง การเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยซ้อนในการผลิตแกนมอเตอร์ที่มีความแม่นยำ การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ของเทคโนโลยี Backlack สำหรับการผลิตขนาดใหญ่ การประเมินผลกระทบจากความสูงของเสี้ยนต่อฉนวนแกนมอเตอร์ความเร็วสูง ห่วงโซ่อุปทานแบบรวมสำหรับส่วนประกอบมอเตอร์ฉุดความเร็วสูง

I. ฟิสิกส์ของการยึดเกาะด้วยความเร็วสูง: เหตุใดคอร์แบบทั่วไปจึงล้มเหลว

ที่ความถี่การปฏิบัติงานที่รุนแรง วิธีการแบบดั้งเดิม เช่น การเชื่อม การประสาน หรือการตอกหมุด กลายเป็น "ปัญหาคอขวดด้านประสิทธิภาพ" เนื่องจากความล้มเหลวทางวิศวกรรมที่สำคัญสามประการ:

การขยายกระแสวน

ตัวยึดเชิงกลเชื่อมชั้นฉนวนระหว่างการเคลือบ ทำให้เกิดเส้นทางการลัดวงจรเฉพาะที่ ซึ่งจะขยายการสูญเสียธาตุเหล็กแบบทวีคูณเมื่อความถี่ไต่ขึ้นสู่ช่วง kHz

แรงเหวี่ยง "วูบวาบ"

โรเตอร์สแต็คที่ 20k+ RPM พบกับความเค้นในแนวรัศมีมหาศาล จุดเชื่อมต่อแบบเดิมมักจะประสบปัญหาจากความล้าของวัสดุ ซึ่งนำไปสู่การแยกชั้นและความไม่เสถียรของช่องว่างแม่เหล็ก

ความต้านทานความร้อน

ช่องว่างอากาศในปล่องที่ไม่มีพันธะจะทำหน้าที่เป็นแผงกั้นความร้อน หากไม่มีเส้นทางการนำไฟฟ้าจากการเคลือบถึงการเคลือบ ความร้อนจะสะสมอย่างรวดเร็วในสเตเตอร์ ซึ่งจำกัดระยะเวลาแรงบิดสูงสุด

ครั้งที่สอง การปรับแต่ง Backlack: ศาสตร์แห่งการซ้อนที่มีประสิทธิภาพสูง

กระบวนการ Backlack ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราไม่ได้เป็นเพียงการเคลือบเท่านั้น มันเป็นพันธะทางกลและความร้อนที่มีการควบคุม ซึ่งช่วยลดการแลกเปลี่ยนกับการประกอบแกนแบบเดิม

  • 1
    ปัจจัยการซ้อนที่ไม่มีใครเทียบได้ (≥98.5%)

    ด้วยการเอาส่วนยื่นที่เชื่อมต่อกันทางกายภาพออก เราจะเพิ่มปริมาตรของวัสดุแม่เหล็กที่ใช้งานได้สูงสุด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานอย่างมากในการออกแบบการยึดเกาะขนาดกะทัดรัด

  • 2
    การหน่วงแบบพาสซีฟสำหรับ NVH

    ส่วนต่อประสานโพลีเมอร์ 3-5μm ระหว่างชั้นทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือนความถี่สูง ช่วยลดลักษณะ "เสียงสะอื้น" ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของมอเตอร์ฉุดให้เป็นกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • 3
    ความแข็งแรงของพันธะที่อุณหภูมิสูง

    ผ่านการตรวจสอบสำหรับความต้านทานแรงดึงข้าม >10MPa แม้ที่อุณหภูมิ 180°C แกนของเรายังคงความสมบูรณ์ของเสาหินภายใต้วงจรความร้อนที่รุนแรงที่สุดของการลากจูงสำหรับงานหนัก

ความรู้ด้านการผลิตของเรา

การควบคุมที่แม่นยำ: เส้นโค้งอุณหภูมิ-ความดัน-เวลา (T-P-t) ที่ซิงโครไนซ์แบบดิจิทัลเพื่อให้แน่ใจว่าการแปลงอีพ็อกซี่ขั้น B เป็นขั้น C เหมาะสมที่สุด

การจัดการเสี้ยน: ดายคาร์ไบด์ความเร็วสูงโดยรักษาความสูงของเสี้ยน <0.02 มม. เพื่อป้องกันการพังทลายของแรงดันไฟฟ้าระหว่างชั้น

ความเป็นเลิศด้านวัสดุ: การประมวลผลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเหล็กกล้า NO ซิลิกอนบางพิเศษ (0.1 มม.-0.2 มม.) และโลหะผสมโคบอลต์-เหล็กระดับพรีเมียม (เช่น Vacodur 49)

ที่สาม เมทริกซ์ประสิทธิภาพทางเทคนิค

พารามิเตอร์ YOUYOU มาตรฐานที่กำหนดเอง มาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป
ความหนาของการเคลือบ 0.10มม. | 0.15มม. | 0.20มม 0.35 มม. - 0.50 มม
ปัจจัยการซ้อน 98.5% - 99.2% 95% - 97%
ความเสถียรของรอบต่อนาที ตรวจสอบแล้ว > 25,000 รอบต่อนาที จำกัดด้วยตัวยึดเชิงกล
ความต้านทานระหว่างชั้น > 50 &โอเมก้า·ซม.² (หลังการรักษา) เสียหายบริเวณการเชื่อม/โลดโผน
การสูญเสียแกนกลาง (ที่ 400Hz) ลด ~15-20% พื้นฐาน

แอปพลิเคชันประสิทธิภาพสูงระดับโลก

การบินไฟฟ้า

การเรียงซ้อนสเตเตอร์น้ำหนักเบาเป็นพิเศษโดยใช้โคบอลต์-เหล็กเพื่ออัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักสูงสุดในการขับเคลื่อน eVTOL

รถไฟยุคใหม่ (450 กม./ชม.+)

แกนดึง PMSM ขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อการดำเนินการแบบไม่ต้องบำรุงรักษาในรถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในโลก

สมรรถนะการขับขี่ EV

การเพิ่มประสิทธิภาพ NVH และช่วงสำหรับระบบขับเคลื่อนซิลิกอนคาร์ไบด์ 800V ผ่านการลดการสูญเสียธาตุเหล็กความถี่สูงให้เหลือน้อยที่สุด

วิศวกรรมแห่งอนาคต การขับเคลื่อนในวันนี้

ร่วมมือกับบริษัท Youyou เพื่อลดช่องว่างระหว่างแนวคิดและการผลิตจำนวนมากด้วยความเร็วสูง ทีมวิศวกรของเราให้การสนับสนุนครบวงจรตั้งแต่การเลือกวัสดุไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้อง

เกี่ยวกับ ยูยู เทคโนโลยี

ด้วยประสบการณ์หลายทศวรรษในการผลิตแกนมอเตอร์ที่มีความแม่นยำ เรามีความเชี่ยวชาญในการเคลือบสเตเตอร์และโรเตอร์แบบกำหนดเองสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการมากที่สุด ความสามารถของเราประกอบด้วย:

  • ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุ: เหล็กซิลิคอน (0.05 มม.C0.5 มม.), โลหะผสมอสัณฐาน, โลหะผสมโคบอลต์-เหล็ก และวัสดุผสมแม่เหล็กอ่อน
  • การผลิตขั้นสูง: การตัดด้วยเลเซอร์ การปั๊มที่แม่นยำ การเรียงซ้อนอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการเคลือบแบบพิเศษ
  • มาตรฐานคุณภาพ: ISO 9001, IATF 16949 และการรับรองเฉพาะอุตสาหกรรม
  • ความร่วมมือระดับโลก: ให้บริการ OEM ชั้นนำในภาคยานยนต์ การบินและอวกาศ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม และพลังงานหมุนเวียน

การควบคุมคุณภาพสำหรับชั้นประสานการเคลือบ

ในฐานะผู้ผลิตกองประสานการเคลือบสเตเตอร์และโรเตอร์ในประเทศจีน เราตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตการเคลือบอย่างเข้มงวด

ช่างเทคนิคใช้เครื่องมือวัด เช่น คาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ และมิเตอร์ เพื่อตรวจสอบขนาดของปล่องเคลือบ

การตรวจสอบด้วยสายตาจะดำเนินการเพื่อตรวจจับข้อบกพร่องที่พื้นผิว รอยขีดข่วน รอยบุบ หรือความไม่สมบูรณ์อื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพหรือรูปลักษณ์ของชั้นเคลือบลามิเนต

เนื่องจากกองการเคลือบมอเตอร์ดิสก์มักทำจากวัสดุแม่เหล็ก เช่น เหล็ก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทดสอบคุณสมบัติทางแม่เหล็ก เช่น การซึมผ่าน การบีบบังคับ และการทำให้อิ่มตัวด้วยแม่เหล็ก

การควบคุมคุณภาพสำหรับการเคลือบโรเตอร์และสเตเตอร์ด้วยกาว

กระบวนการประกอบการเคลือบมอเตอร์อื่น ๆ

กระบวนการขดลวดสเตเตอร์

ขดลวดสเตเตอร์เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้าและมีบทบาทสำคัญในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยพื้นฐานแล้ว มันประกอบด้วยขดลวดที่เมื่อได้รับพลังงาน จะสร้างสนามแม่เหล็กที่กำลังหมุนซึ่งขับเคลื่อนมอเตอร์ ความแม่นยำและคุณภาพของขดลวดสเตเตอร์ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ แรงบิด และประสิทธิภาพโดยรวมของมอเตอร์<br><br>เรานำเสนอบริการขดลวดสเตเตอร์ที่ครอบคลุมเพื่อตอบสนองประเภทมอเตอร์และการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณกำลังมองหาโซลูชันสำหรับโครงการขนาดเล็กหรือมอเตอร์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ความเชี่ยวชาญของเรารับประกันประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด

กระบวนการขดลวดสเตเตอร์ของการประกอบมอเตอร์

เคลือบผงอีพ็อกซี่สำหรับแกนมอเตอร์

เทคโนโลยีการเคลือบผงอีพ็อกซี่เกี่ยวข้องกับการใช้ผงแห้งซึ่งจะแข็งตัวภายใต้ความร้อนเพื่อสร้างชั้นป้องกันที่มั่นคง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแกนมอเตอร์มีความทนทานต่อการกัดกร่อน การสึกหรอ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น นอกจากการปกป้องแล้ว การเคลือบผงอิพ็อกซียังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของมอเตอร์อีกด้วย เพื่อให้มั่นใจในการกระจายความร้อนที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการทำงาน<br><br>เราได้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีนี้เพื่อให้บริการเคลือบผงอิพ็อกซีระดับแนวหน้าสำหรับแกนมอเตอร์ อุปกรณ์ล้ำสมัยของเราผสมผสานกับความเชี่ยวชาญของทีมงานของเรา ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ ช่วยปรับปรุงอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของมอเตอร์

การเคลือบผงอีพ็อกซี่สำหรับการเคลือบมอเตอร์สำหรับแกนมอเตอร์

การฉีดขึ้นรูปกองเคลือบมอเตอร์

ฉนวนการฉีดขึ้นรูปสำหรับสเตเตอร์มอเตอร์เป็นกระบวนการพิเศษที่ใช้ในการสร้างชั้นฉนวนเพื่อป้องกันขดลวดของสเตเตอร์<br><br>เทคโนโลยีนี้เกี่ยวข้องกับการฉีดเรซินเทอร์โมเซตติงหรือวัสดุเทอร์โมพลาสติกเข้าไปในโพรงแม่พิมพ์ จากนั้นจึงบ่มหรือทำให้เย็นลงเพื่อสร้างชั้นฉนวนแข็ง<br><br>กระบวนการฉีดขึ้นรูปช่วยให้สามารถควบคุมความหนาของชั้นฉนวนได้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ รับประกันประสิทธิภาพของฉนวนไฟฟ้าที่ดีที่สุด ชั้นฉนวนป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ลดการสูญเสียพลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและความน่าเชื่อถือของสเตเตอร์ของมอเตอร์

การฉีดขึ้นรูปการประกอบมอเตอร์เคลือบของกองเคลือบมอเตอร์

เทคโนโลยีการเคลือบ/การสะสมด้วยไฟฟ้าสำหรับกองการเคลือบมอเตอร์

ในการใช้งานมอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง การเคลือบแกนสเตเตอร์จะเกิดสนิมได้ง่าย เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้ การเคลือบด้วยอิเล็กโตรโฟเรติกจึงมีความจำเป็น กระบวนการนี้ใช้ชั้นป้องกันที่มีความหนา 0.01 มม. ถึง 0.025 มม. กับลามิเนต<br><br>ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของเราในด้านการป้องกันการกัดกร่อนของสเตเตอร์เพื่อเพิ่มการป้องกันสนิมที่ดีที่สุดให้กับการออกแบบของคุณ

เทคโนโลยีการสะสมการเคลือบด้วยไฟฟ้าสำหรับกองการเคลือบมอเตอร์

คำถามที่พบบ่อย

วัสดุหลักที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการผลิตในปริมาณมากคืออะไร?

สำหรับการผลิตในปริมาณมาก เหล็กซิลิกอน (0.20-0.35 มม.) ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด โดยนำเสนอความสมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างประสิทธิภาพ ความสามารถในการผลิต และราคา สำหรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพความถี่สูงที่ดีกว่า เหล็กซิลิกอนบางพิเศษ (0.10-0.15 มม.) ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นปานกลางเท่านั้น การเคลือบคอมโพสิตขั้นสูงยังสามารถลดต้นทุนการผลิตทั้งหมดผ่านกระบวนการประกอบที่ง่ายขึ้น

ฉันจะเลือกระหว่างโลหะอสัณฐานและแกนนาโนคริสตัลไลน์ได้อย่างไร

ตัวเลือกขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ: โลหะอสัณฐานมีการสูญเสียแกนน้อยที่สุด (ต่ำกว่าเหล็กซิลิคอน 70-90%) และเหมาะสำหรับการใช้งานที่ประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แกนนาโนคริสตัลไลน์ให้การผสมผสานที่ดีขึ้นระหว่างความสามารถในการซึมผ่านสูงและการสูญเสียต่ำ พร้อมด้วยความเสถียรของอุณหภูมิและคุณสมบัติทางกลที่เหนือกว่า โดยทั่วไป ให้เลือกโลหะอสัณฐานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดที่ความถี่สูง และเลือกแกนนาโนคริสตัลไลน์เมื่อคุณต้องการประสิทธิภาพที่สมดุลในสภาวะการทำงานที่กว้างขึ้น

โลหะผสมโคบอลต์-เหล็กคุ้มค่ากับต้นทุนระดับพรีเมียมสำหรับการใช้งาน EV หรือไม่

สำหรับการใช้งาน EV ระดับพรีเมียมที่ความหนาแน่นและประสิทธิภาพของพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ โลหะผสมโคบอลต์-เหล็ก เช่น Vacodur 49 สามารถให้ข้อได้เปรียบที่สำคัญได้ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 2-3% และการลดขนาดลง 20-30% สามารถปรับต้นทุนวัสดุที่สูงขึ้นในยานพาหนะที่เน้นประสิทธิภาพได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับ EV ในตลาดมวลชน เกรดเหล็กซิลิคอนขั้นสูงมักจะให้มูลค่าโดยรวมที่ดีกว่า เราขอแนะนำให้ดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพในการลดขนาดแบตเตอรี่ และการประหยัดการจัดการความร้อน

ข้อควรพิจารณาในการผลิตใดที่แตกต่างกันสำหรับวัสดุแกนขั้นสูง

วัสดุขั้นสูงมักต้องใช้วิธีการผลิตแบบพิเศษ: การตัดด้วยเลเซอร์แทนการปั๊มเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากความเครียด โปรโตคอลการรักษาความร้อนเฉพาะพร้อมบรรยากาศที่มีการควบคุม ระบบฉนวนที่เข้ากันได้ซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น และเทคนิคการเรียงซ้อน/การเชื่อมแบบดัดแปลง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ซัพพลายเออร์วัสดุมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการเลือกวัสดุและวิธีการผลิต

เหล็กเคลือบมอเตอร์มีความหนาเท่าใด? 0.1 มม.?

ความหนาของเกรดเหล็กเคลือบแกนมอเตอร์ประกอบด้วย 0.05/0.10/0.15/0.20/0.25/0.35/0.5MM เป็นต้น จากโรงถลุงเหล็กขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นและจีน มีเหล็กซิลิกอนธรรมดาและเหล็กซิลิกอนซิลิกอนสูง 0.065 มีการสูญเสียธาตุเหล็กต่ำและมีเหล็กซิลิกอนซึมผ่านแม่เหล็กสูง เกรดสต๊อกแน่นมีทุกอย่าง..

ปัจจุบันมีการใช้กระบวนการผลิตใดบ้างสำหรับแกนเคลือบมอเตอร์

นอกจากการปั๊มและการตัดด้วยเลเซอร์แล้ว ยังสามารถใช้การกัดลวด การขึ้นรูปม้วน ผงโลหะวิทยา และกระบวนการอื่นๆ ได้อีกด้วย กระบวนการรองของการเคลือบมอเตอร์ ได้แก่ การเคลือบกาว อิเล็กโทรโฟเรซิส การเคลือบฉนวน การม้วน การอบอ่อน ฯลฯ

จะสั่งซื้อการเคลือบมอเตอร์ได้อย่างไร?

คุณสามารถส่งข้อมูลของคุณ เช่น แบบการออกแบบ เกรดวัสดุ ฯลฯ ให้เราทางอีเมล เราสามารถสั่งแกนมอเตอร์ได้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แม้จะเป็น 1 ชิ้นก็ตาม

โดยปกติคุณใช้เวลานานเท่าใดในการส่งมอบการเคลือบแกน?

ระยะเวลารอคอยมอเตอร์ลามิเนตของเราแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงขนาดการสั่งซื้อและความซับซ้อน โดยทั่วไป ระยะเวลารอคอยต้นแบบลามิเนตของเราคือ 7-20 วัน เวลาในการผลิตปริมาณสำหรับกองแกนโรเตอร์และสเตเตอร์คือ 6 ถึง 8 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น

คุณสามารถออกแบบกองซ้อนลามิเนตมอเตอร์ให้เราได้หรือไม่?

ใช่ เรามีบริการ OEM และ ODM เรามีประสบการณ์มากมายในการทำความเข้าใจการพัฒนาแกนมอเตอร์

ข้อดีของการเชื่อมกับการเชื่อมบนโรเตอร์และสเตเตอร์คืออะไร?

แนวคิดของการติดพันธะสเตเตอร์ของโรเตอร์หมายถึงการใช้กระบวนการเคลือบแบบม้วนที่ใช้สารยึดติดที่เป็นฉนวนกับแผ่นเคลือบมอเตอร์หลังการเจาะหรือตัดด้วยเลเซอร์ จากนั้นการเคลือบจะถูกนำไปวางในฟิกซ์เจอร์แบบวางซ้อนภายใต้แรงดันและให้ความร้อนเป็นครั้งที่สองเพื่อให้วงจรการบ่มเสร็จสมบูรณ์ การติดประสานช่วยลดความจำเป็นในการต่อหมุดย้ำหรือการเชื่อมแกนแม่เหล็ก ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียระหว่างชั้น แกนที่ถูกยึดติดจะแสดงค่าการนำความร้อนที่เหมาะสม ไม่มีเสียงรบกวน และไม่หายใจเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

การติดกาวสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้หรือไม่?

อย่างแน่นอน. เทคโนโลยีการติดกาวที่เราใช้ได้รับการออกแบบให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูง กาวที่เราใช้นั้นทนความร้อนและรักษาความสมบูรณ์ของการยึดเกาะแม้ในสภาวะอุณหภูมิที่สูงมาก ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

เทคโนโลยีการติดกาวดอทคืออะไร และทำงานอย่างไร?

การติดกาวแบบจุดเกี่ยวข้องกับการใช้จุดกาวเล็กๆ บนลามิเนต ซึ่งจะติดเข้าด้วยกันภายใต้แรงกดและความร้อน วิธีการนี้ให้พันธะที่แม่นยำและสม่ำเสมอ ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพของมอเตอร์สูงสุด

ความแตกต่างระหว่างการยึดติดด้วยตนเองและการยึดติดแบบดั้งเดิมคืออะไร?

การยึดเหนี่ยวในตัวเองหมายถึงการรวมวัสดุการยึดเหนี่ยวเข้ากับตัวลามิเนต ทำให้การยึดเหนี่ยวเกิดขึ้นตามธรรมชาติในระหว่างกระบวนการผลิตโดยไม่จำเป็นต้องใช้กาวเพิ่มเติม ช่วยให้สามารถยึดเกาะได้อย่างราบรื่นและยาวนาน

ลามิเนตแบบบอนด์สามารถใช้กับสเตเตอร์แบบแบ่งส่วนในมอเตอร์ไฟฟ้าได้หรือไม่?

ใช่ การเคลือบแบบประสานสามารถใช้สำหรับสเตเตอร์แบบแบ่งส่วน โดยมีการยึดติดที่แม่นยำระหว่างแต่ละส่วนเพื่อสร้างชุดสเตเตอร์แบบครบวงจร เรามีประสบการณ์ที่เป็นผู้ใหญ่ในด้านนี้ ยินดีต้อนรับสู่การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

คุณพร้อมหรือยัง?

เริ่มการเคลือบสเตเตอร์และโรเตอร์ แกนแบบมีกาวในตัวตั้งซ้อนกันทันที!

กำลังมองหาการเคลือบสเตเตอร์และโรเตอร์ที่เชื่อถือได้จากผู้ผลิตกองแกนกาวในตัวจากประเทศจีนอยู่ใช่ไหม? ไม่ต้องมองอีกต่อไป! ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับโซลูชันที่ล้ำสมัยและการเคลือบสเตเตอร์คุณภาพที่ตรงตามข้อกำหนดของคุณ

ติดต่อทีมเทคนิคของเราตอนนี้เพื่อรับโซลูชันป้องกันการเคลือบด้วยเหล็กซิลิกอนแบบมีกาวในตัว และเริ่มต้นการเดินทางของคุณสู่นวัตกรรมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง!

Get Started Now

แนะนำสำหรับคุณ