Visokohitrostni motorni rotorji: Zberite moč magnetov, da ustvarite bolj učinkovit svet

V zadnjih letih so se visokohitrostni motorji hitro razvili (hitrost ≥ 10000RPM). Ker so cilji zmanjšanja emisij ogljika priznani v različnih državah, so se motorji z visokimi hitrostmi hitro začeli uporabljati zaradi svojih velikih prednosti pri varčevanju z energijo. Postali so osrednje pogonske komponente na področju kompresorjev, puhal, vakuumskih črpalk itd. Osrednje komponente visokohitrostnih motorjev so predvsem: ležaji, rotorji, statorji in krmilniki. Kot pomemben sestavni del moči motorja ima rotor osrednjo vlogo. S svojo odlično zmogljivostjo in odlično kakovostjo se pogosto uporabljajo v različnih strojih in opremi. Medtem ko v podjetja prinašajo učinkovito proizvodnjo, spreminjajo tudi življenja ljudi. Trenutno so visokohitrostni motorji, ki se pogosto uporabljajo na trgu, predvsem:motorji z magnetnimi ležaji, motorji z zračnimi ležajiinmotorji z oljnimi drsnimi ležaji.

Nato si podrobneje oglejmo značilnosti rotorja v različnih scenarijih uporabe:

1. Motor z magnetnimi ležaji

Rotor motorja z magnetnimi ležaji je obešen v statorju zaradi elektromagnetne sile, ki jo ustvarja magnetni ležaj, s čimer se izognemo kontaktnemu trenju tradicionalnih mehanskih ležajev. Zaradi tega je motor skoraj brez mehanske obrabe med delovanjem, zmanjša stroške vzdrževanja in lahko doseže visoko hitrost delovanja. Preko senzorjev in krmilnih sistemov je mogoče nadzorovati natančnost položaja rotorja na mikronski ravni. Ker se na splošno uporabljajo aktivni magnetni ležaji, imajo motorji z magnetnimi ležaji očitne prednosti v območju visoke moči 200kW-2MW. Če za primer vzamemo hladilni kompresor z magnetnimi ležaji, zaradi obstoja mehanskega trenja tradicionalni kompresorji nimajo samo visoke porabe energije, temveč tudi visok hrup in relativno omejeno življenjsko dobo. Uporaba hladilnih kompresorjev z magnetnimi ležaji odlično rešuje te težave. Lahko stisne hladilno sredstvo na učinkovitejši način, močno izboljša energetsko učinkovitost hladilnega sistema in zmanjša porabo energije gospodinjske in komercialne hladilne opreme (30-odstotni prihranek električne energije). Hkrati nizkošumno delovanje ustvarja tudi tišje in udobnejše okolje za uporabnike, bodisi v domačih klimatskih napravah ali velikih komercialnih hladilnicah lahko prinese dobro uporabniško izkušnjo. To tehnologijo uporabljajo znana podjetja, kot so Midea, Gree in Haier.

 

2. Motor z zračnim ležajem

Rotor motorja z zračnimi ležaji je obešen na zračnih ležajih. Med zagonom in delovanjem motorja zračni ležaj okoli rotorja uporablja zračni tlak, ki nastane zaradi vrtenja pri visoki hitrosti, da obesi rotor, s čimer zmanjša trenje med rotorjem in statorjem ter zmanjša izgubo. Rotor motorja z zračnim ležajem lahko stabilno teče pri višji hitrosti. V majhnem območju moči 7,5kW-500kW ima motor z zračnimi ležaji prednosti zaradi svoje majhnosti in visoke hitrosti. Ker se koeficient trenja zračnega ležaja zmanjšuje s povečanjem hitrosti, je učinkovitost motorja še vedno mogoče vzdrževati na visoki ravni pri visoki hitrosti. To omogoča zračni ležaj

motorji, ki se pogosto uporabljajo v nekaterih sistemih za prezračevanje ali kompresijo plina, ki zahtevajo visoko hitrost in velik pretok, kot so oprema za obdelavo industrijskih odpadnih plinov, prezračevalni puhala za rezervoarje za odpadne vode, kompresorji za sisteme vodikovih gorivnih celic itd. Delovni medij motorja z zračnimi ležaji je zrak , ki nima nevarnosti puščanja olja kot ležaji, namazani z oljem, in ne onesnažuje delovnega okolja z oljem. To je zelo prijazno v panogah z visokimi zahtevami glede proizvodnega okolja, kot so predelava hrane, medicinske opreme in druga področja.

 

3. Motor z drsnimi ležaji

Pri motorju z drsnimi ležaji uporaba drsnih ležajev omogočarotorza vrtenje pri visoki hitrosti z visoko močjo (vedno ≥500kW). Rotor je tudi glavna rotirajoča komponenta motorja, ki ustvarja vrtilni moment prek interakcije z magnetnim poljem statorja, da požene obremenitev na delo. Glavni prednosti sta stabilno delovanje in vzdržljivost. Na primer, v motorju velike industrijske črpalke vrtenje rotorja poganja gred črpalke, kar omogoča transport tekočine. Rotor se vrti v drsnem ležaju, ki je nosilec rotorja in nosi radialne in aksialne sile rotorja. Ko sta hitrost in obremenitev rotorja v določenem območju, se rotor gladko vrti v ležaju, kar lahko zmanjša vibracije in hrup. Na primer, v nekaterih industrijskih proizvodnih procesih, ki zahtevajo visoko stabilnost delovanja, kot so papirna, tekstilna in druge industrije, lahko motorji z drsnimi ležaji zagotovijo kontinuiteto proizvodnje in kakovost izdelkov.

 Visokohitrostni rotor

4. Povzetek

Uporaba in razvoj visokohitrostnih motornih rotorjev sta prinesla priložnosti in spremembe številnim industrijam. Ne glede na to, ali gre za motorje z magnetnimi ležaji, motorje z zračnimi ležaji ali motorje z drsnimi ležaji, imajo vsi ključno vlogo na svojih področjih uporabe in rešujejo številne težave, s katerimi se srečujejo tradicionalni motorji.

 rotor

Hangzhou Magnet Power Technology Co., Ltd.ni le obvladal več kot 20 patentiranih tehnologij z naložbami v raziskave in razvoj, proizvodnim nadzorom kakovosti izdelkov in popolnim sistemom poprodajnih storitev, temveč tudi zagotavlja stabilnejše in zanesljivejše izdelke magnetnih komponent za številne domače in tuje partnerje. Hangzhou Magnet Power Technology Co., Ltd. lahko proizvaja trdne rotorje in laminirane rotorje za visokohitrostne motorje. Za doslednost magnetnega polja, varilno moč in nadzor dinamičnega ravnotežja polnih rotorjev ima Magnet Power bogate proizvodne izkušnje in popoln sistem testiranja. Za laminirane rotorje ima Magnet Power odlične lastnosti proti vrtinčnim tokovom, izjemno visoko trdnost in dobro dinamično kontrolo ravnotežja. Podjetje bo tudi v prihodnje vlagalo v raziskave in razvoj ter nenehno izboljševalo proizvodno tehnologijo in procese. Magnet Power je zavezan zagotavljanju visoko zmogljivih in visokokakovostnih magnetnih izdelkov vsaki stranki,zberite moč magnetov, da ustvarite učinkovitejši svet.


Čas objave: 7. december 2024