У гонитві за надвисокою ефективністю, компактним дизайном і чудовою динамічною реакцією в сучасних електродвигунах, таких як сервоприводи високого класу, роботизовані приводи та аерокосмічні двигуни, вибір м’яких магнітних матеріалів є остаточним вирішальним. 1J50 (50Ni-Fe / Permenorm 5000 H2) став «золотим стандартом» для сердечників двигунів, які вимагають максимальної продуктивності.
Як фахівець у ламінуванні та обробці серцевини двигуна, компанія Youyou робить більше, ніж просто формує метал; ми «розкриваємо» магнітний потенціал 1J50 завдяки точному розробці та передовій термічній обробці.
1J50 — це магнітно-нікелевий сплав, який містить приблизно 50% нікелю. Для узгодженості глобального ланцюжка постачання вкрай важливо визнавати його міжнародні аналоги:
| Регіон / Стандарт | Оцінка | Основні виробники (приклади) |
|---|---|---|
| Китай (GB/T 15002) | 1J50 | Baosteel, Fushun Special Steel |
| США (ASTM A753) | Сплав 49 / Сплав 2 | Карпентер (висока проникність 49) |
| Німеччина (DIN 17405) | Перменорм 5000 H2 | Vacuumschmelze (VAC) |
| Японія (JIS C2531) | ПБ-1 | Sumitomo Metals |
Досконалість 1J50 пояснюється суворим контролем його хімічного складу. Окрім вмісту нікелю 49,0%C50,5%, ми приділяємо велику увагу мінімізації домішок, таких як вуглець (C �0,03%) і сірка (S �0,02%). Ці домішки перешкоджають руху доменної стінки, тому наш водневий відпал після обробки є життєво важливим для подальшого очищення сплаву та максимізації проникності.
Навіщо оновлювати стандартну електротехнічну сталь до 1J50?
Обробка 1J50 - це тонкий баланс. Матеріал дуже чутливий до навантажень; будь-який механічний вплив під час штампування або різання може погіршити його магнітні властивості більш ніж на 50%.
Щоб мінімізувати втрати на вихрові струми у високочастотних додатках, ми обробляємо ламінацію товщиною 0,1 мм, 0,15 мм і 0,2 мм.
Проблема: 1J50 є пластичним і схильним до деформації. Ми використовуємо високоточні матриці з карбіду вольфраму, щоб утримувати висоту заусенців менше 0,01 мм, забезпечуючи коефіцієнт укладання понад 95%.
Необроблені штамповані деталі - це просто "фасонний метал". Вони стають «магнітопроводами» лише після нашого власного процесу відпалу:
Високотемпературне очищення: деталі нагріваються до 1100°CC1250°C в атмосфері чистого водню.
Зростання зерна: цей процес усуває внутрішні напруги та сприяє рівномірному росту зерна, що є важливим для низької коерцитивності.
Контрольоване охолодження: швидкість охолодження, особливо між 400°C і 600°C, точно керується для оптимізації кінцевої магнітної проникності.
Традиційне зварювання або заклепування може знову створити напругу та створити коротке замикання між шарами. У компанії Youyou ми рекомендуємо технологію Self-Bonding (Backlack). Це дозволяє з’єднувати шари без механічних деформацій, зберігаючи «ідеальний» магнітний стан, досягнутий під час відпалу.
Усуває "зазуб" і покращує точність позиціонування завдяки високій початковій проникності.
Запобігає перегріву в обмеженому просторі завдяки виключно низьким втратам в сердечнику.
Відповідає вимогам високого співвідношення потужності до ваги та надійності в екстремальних умовах.
Ми підтримуємо специфікації 1J50, Alloy 49 і Permenorm 5000.
Ми надаємо емпіричні дані кривої B-H з наших зразків після відпалу, щоб допомогти у вашому електромагнітному моделюванні.
Від швидких прототипів із дротом до високошвидкісного штампування в мільйон одиниць.
Сердечник 1J50 — це більше, ніж механічний компонент; це двигун ефективності. Ми розуміємо кожен мікрон і кожен градус температури, які впливають на продуктивність вашого двигуна.
Зв’яжіться з нашою командою інженерів сьогодні, щоб забезпечити ваш проект двигуна нового покоління.
Маючи багаторічний досвід у виробництві прецизійних сердечників двигунів, ми спеціалізуємося на ламінуванні статорів і роторів на замовлення для найвимогливіших застосувань. Наші можливості включають:
Як виробник ламінування статора та ротора в Китаї, ми суворо перевіряємо сировину, що використовується для виготовлення ламінування.
Техніки використовують такі вимірювальні інструменти, як штангенциркулі, мікрометри та метри, щоб перевірити розміри ламінованого стосу.
Візуальний огляд виконується для виявлення будь-яких поверхневих дефектів, подряпин, вм’ятин або інших недоліків, які можуть вплинути на продуктивність або зовнішній вигляд ламінованого стосу.
Оскільки пакети ламінування дискового двигуна зазвичай виготовляються з магнітних матеріалів, таких як сталь, важливо перевірити такі магнітні властивості, як проникність, коерцитивна сила та намагніченість насичення.
Обмотка статора є основним компонентом електродвигуна і відіграє ключову роль у перетворенні електричної енергії в механічну. По суті, він складається з котушок, які, будучи під напругою, створюють обертове магнітне поле, яке приводить в рух двигун. Точність і якість обмотки статора безпосередньо впливають на ефективність, крутний момент і загальну продуктивність двигуна.<br><br>Ми пропонуємо широкий спектр послуг з обмотки статора для широкого діапазону типів двигунів і застосувань. Незалежно від того, чи шукаєте ви рішення для невеликого проекту чи великого промислового двигуна, наш досвід гарантує оптимальну продуктивність і термін служби.
Технологія епоксидного порошкового покриття передбачає нанесення сухого порошку, який потім твердне під дією тепла, утворюючи твердий захисний шар. Це гарантує, що серцевина двигуна має більшу стійкість до корозії, зносу та факторів навколишнього середовища. Окрім захисту, епоксидне порошкове покриття також покращує теплову ефективність двигуна, забезпечуючи оптимальне розсіювання тепла під час роботи.<br><br>Ми освоїли цю технологію, щоб надавати першокласні послуги з епоксидного порошкового покриття для сердечників двигуна. Наше найсучасніше обладнання в поєднанні з досвідом нашої команди забезпечує ідеальне застосування, покращуючи термін служби та продуктивність двигуна.
Лиття під тиском ізоляції для статорів двигуна – це спеціальний процес, який використовується для створення ізоляційного шару для захисту обмоток статора.<br><br>Ця технологія передбачає вприскування термореактивної смоли або термопластичного матеріалу в порожнину форми, який потім затверджується або охолоджується, щоб утворити твердий ізоляційний шар.<br><br>Процес лиття під тиском дозволяє точно й рівномірно контролювати товщину ізоляційний шар, що гарантує оптимальні характеристики електроізоляції. Ізоляційний шар запобігає електричним коротким замиканням, зменшує втрати енергії та покращує загальну продуктивність і надійність статора двигуна.
У двигунах, які працюють у важких умовах, шари сердечника статора чутливі до іржі. Для боротьби з цією проблемою необхідне електрофоретичне нанесення покриття. Під час цього процесу на ламінат наноситься захисний шар товщиною від 0,01 мм до 0,025 мм.<br><br>Використовуйте наш досвід у захисті від корозії статора, щоб додати вашій конструкції найкращий захист від іржі.
Для виробництва великих обсягів кремнієва сталь (0,20-0,35 мм) залишається найбільш рентабельним варіантом. Він пропонує чудовий баланс продуктивності, технологічності та вартості. Для додатків, які вимагають кращої високочастотної продуктивності, ультратонка кремнієва сталь (0,10-0,15 мм) забезпечує підвищену ефективність із лише помірним збільшенням вартості. Удосконалені композитні ламінації також можуть знизити загальну вартість виробництва завдяки спрощеним процесам складання.
Вибір залежить від ваших конкретних вимог: аморфні метали пропонують найнижчі втрати в сердечнику (на 70-90% менше, ніж кремнієва сталь) і ідеально підходять для застосувань, де ефективність має першочергове значення. Нанокристалічні ядра забезпечують кращу комбінацію високої проникності та низьких втрат разом із чудовою температурною стабільністю та механічними властивостями. Як правило, вибирайте аморфні метали для максимальної ефективності на високих частотах і нанокристалічні ядра, коли вам потрібна збалансована продуктивність у більш широкому діапазоні робочих умов.
Для електромобілів преміум-класу, де питома потужність і ефективність є критичними, кобальт-залізні сплави, такі як Vacodur 49, можуть забезпечити значні переваги. Підвищення ефективності на 2-3% і зменшення розміру на 20-30% можуть виправдати вищі витрати на матеріали в автомобілях, орієнтованих на продуктивність. Однак для електромобілів масового ринку сучасні марки кремнієвої сталі часто забезпечують кращу загальну вартість. Ми рекомендуємо провести загальний аналіз витрат протягом життєвого циклу, включно з підвищенням ефективності, потенціалом зменшення розміру батареї та економією теплового керування.
Сучасні матеріали часто вимагають спеціальних підходів до виробництва: лазерне різання замість штампування для запобігання магнітної деградації, спричиненої напругою, спеціальні протоколи термічної обробки з контрольованою атмосферою, сумісні системи ізоляції, які витримують високі температури, і модифіковані методи укладання/склеювання. Важливо залучати постачальників матеріалів на ранніх стадіях процесу проектування, щоб оптимізувати як вибір матеріалів, так і підхід до виробництва.
Товщина ламінування сердечника двигуна становить 0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,35/0,5 мм тощо. З великих металургійних заводів Японії та Китаю. Існує звичайна кремнієва сталь і 0,065 кремнію з високим вмістом кремнію. Є кремнієва сталь з низькими втратами чавуну та високою магнітною проникністю. Асортимент багатий і все в наявності..
Окрім штампування та лазерного різання, також можна використовувати травлення дроту, формування, порошкову металургію та інші процеси. До вторинних процесів ламінування двигунів належать ламінування клеєм, електрофорез, нанесення ізоляційного покриття, намотування, відпал тощо.
Ви можете надіслати нам свою інформацію, таку як креслення конструкції, класи матеріалів тощо, електронною поштою. Ми можемо робити замовлення на наші сердечники двигунів незалежно від того, наскільки вони великі чи маленькі, навіть якщо це 1 шт.
Термін виконання наших ламінатів для двигунів залежить від ряду факторів, у тому числі розміру та складності замовлення. Зазвичай наш прототип ламінату триває 7-20 днів. Час масового виробництва пакетів сердечників ротора та статора становить від 6 до 8 тижнів або більше.
Так, ми пропонуємо послуги OEM та ODM. Ми маємо великий досвід у розумінні розвитку рухового ядра.
Концепція склеювання статора ротора означає використання процесу нанесення валиком, який наносить ізоляційний клей на листи ламінування двигуна після штампування або лазерного різання. Потім ламінування поміщають у штабельний пристрій під тиском і нагрівають вдруге для завершення циклу затвердіння. Склеювання усуває необхідність у заклепках або зварюванні магнітопроводів, що, у свою чергу, зменшує міжшарові втрати. Склеєні жили демонструють оптимальну теплопровідність, не шумлять і не дихають при перепадах температури.
Абсолютно. Технологія клею, яку ми використовуємо, розрахована на високі температури. Клеї, які ми використовуємо, є термостійкими та зберігають цілісність з’єднання навіть за екстремальних температурних умов, що робить їх ідеальними для високопродуктивних двигунів.
Точкове склеювання клеєм передбачає нанесення невеликих точок клею на ламінат, який потім склеюється під тиском і нагріванням. Цей метод забезпечує точне та рівномірне з’єднання, забезпечуючи оптимальну продуктивність двигуна.
Самосклеювання означає інтеграцію склеювального матеріалу в сам ламінат, що дозволяє склеюванню відбуватися природним шляхом під час виробничого процесу без необхідності використання додаткових клеїв. Це забезпечує безперебійне та довговічне з’єднання.
Так, для сегментованих статорів можна використовувати склеєні шари з точним з’єднанням між сегментами для створення єдиного вузла статора. Ми маємо великий досвід у цій сфері. Ласкаво просимо до нашої служби підтримки клієнтів.
Шукаєте надійного виробника стека самоклеючих сердечників із ламінування статора та ротора? Далі не шукай! Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб отримати передові рішення та якісне ламінування статора, яке відповідає вашим вимогам.
Зв’яжіться з нашою технічною командою зараз, щоб отримати самоклеюче рішення для захисту від ламінування силіконової сталі та розпочати свій шлях до інноваційних високоефективних двигунів!
Get Started NowРекомендовано для вас