3,3 miniaturizácia
Pretože maximálny produkt magnetickej energie permanentného magnetu NdFeB je vysoký, môže byť vyrobený najmä ultra tenký permanentný magnet, čím sa dosiahne ultra-miniatúrny motor s malým zotrvačnosťou, ktorý sa v minulosti ťažko vyrábal. V súčasnej dobe boli vyvinuté ultraľahké motory s priemerom niekoľkých milimetrov alebo menej ako hnacie zdroje pre lekárske mikro-stroje, robotické ramená pre chirurgiu očí a roboty pre inšpekciu potrubia. Na svete bol vyrobený najmenší motor s permanentným magnetom s vonkajším priemerom 0,8 mm a dĺžkou 1,2 mm.
3.4 vysoká funkčnosť
Pri zvláštnych príležitostiach, ako je vysoká teplota, vysoký vákuum alebo úzky priestor, je ťažké použiť tradičné motory a motory s permanentnými magnetmi zriedkavých zemín odolávajú vysokej teplote (s odkazom na samarium kobalt alebo vysoké tepelné odolnosti NdFeB magnety) a majú malú veľkosť , ktoré môžu spĺňať tieto osobitné požiadavky. , Vysokoteplotné motory a vysokotlakové motory sú potrebné pre motory pracujúce v špeciálnych prostrediach, ako sú roboty v kozmických zariadeniach, kontrolné roboty pre zariadenia na atómovú energiu a zariadenia na výrobu polovodičov. Trojfázový štvorpólový motor s permanentnými magnetmi má priemer 105 mm a dĺžku 145 mm, čo je 150 W, 3000 r / min a pracuje pri vysokej teplote od 200 ° C do 300 ° C a vákuu 133,3 x 10 Pa. Používa sa permanentný magnet Sm2Co s vysokými teplotnými charakteristikami.
4. Záver
V 21. storočí rýchly rozvoj vedy a techniky, vznik špičkových technológií, úspora energie, environmentálne povedomie, budúcnosť vývoja synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi je jasný, obzvlášť vysokovýkonný synchrónny motor s permanentnými magnetmi vzácnych zemín a jeho s technológiou rýchleho vývoja a zrelosti, bude štruktúra čoraz viac diverzifikovaná a získa tiež širší rozsah vývojového priestoru a získa širšie spektrum aplikácií.






