sidebanner

nyheter

Magnetiske lagre

Magnetiske lagre(MB), også kjent som magnetiske levitasjonslagre, magnetiske lagre eller elektromagnetiske lagre, henger objekter opp i en gitt posisjon uten mekanisk kontakt ved hjelp av magnetisk kraft. De tilbyr fordeler som høy hastighet, energieffektivitet, lav støy, vedlikeholdsfri drift, lang levetid og online kontrollerbare og justerbare lageregenskaper. Derfor overvinner de manglene ved tradisjonelle mekaniske lagre, som kort levetid, behov for smøring og mottakelighet for slitasje. De er en avgjørende teknologisk støtte for å oppnå landets "dobbeltkarbon"-mål og er av stor betydning for å fordype transformasjonen av gamle og nye vekstfaktorer, løse "flaskehals"-problemer og akselerere utviklingen av nye kvalitetsproduksjonskrefter.

 

Magnetiske lagreer typiske mekatronikkprodukter som integrerer kunnskap fra flere disipliner som elektromagnetikk, rotordynamikk, sensorteknologi og kontrollteknikk. Derfor er det av stor betydning å oppsummere og gjennomgå utviklingshistorikken, forskningsstatusen og anvendelsene av magnetiske lagre i relaterte industrier for å fremme teknologisk innovasjon innen magnetiske lagre og utviklingen av relaterte industrier.

 

Magnetiske lagrekan klassifiseres på flere måter. Basert på typen magnetisk kraft som påføres, kan de deles inn i frastøtende og tiltrekkende typer. Basert på antall kontrollerte frihetsgrader kan de deles inn i typer med én frihetsgrad, to frihetsgrader, tre frihetsgrader og sammensatte typer (fire frihetsgrader, fem frihetsgrader). Basert på kontrollmetoden kan de deles inn i passive magnetiske lagre, aktive magnetiske lagre og hybride magnetiske lagre. Passive magnetiske lagre består av en permanentmagnetrotor og en stator; aktive magnetiske lagre består av en rotor, elektromagneter, sensorer, en kontroller og en effektforsterker; hybride magnetiske lagre bruker permanentmagneter for å generere magnetisk kraft for å balansere rotorens tyngdekraft, og elektromagneter for å generere elektromagnetisk kraft for å balansere eksterne dynamiske belastninger.

 

AktivMagnetiske lagreAktive magnetiske lagre genererer kontrollerbar elektromagnetisk kraft gjennom elektromagnetspoler, som opphenger rotoren og opprettholder dens driftstilstand.

Hybride magnetiske lagre: Hybride magnetiske lagre, også kjent som permanentmagnetiske forspente magnetiske lagre, har en mekanisk struktur som inkluderer en stator, forspente permanentmagneter, kontrollspoler og en rotor.

 

Industrielle anvendelser av magnetiske lagre: Med den kontinuerlige utviklingen av magnetisk lagerteknologi forbedres ytelsen til magnetiske lagre stadig. Gjennom kontinuerlig forskning har magnetiske lagre nå en rekke modne produkter innen ulike felt, inkludert høyhastighetsmotorer, energilagringssvinghjul, høyhastighetsspindler, kunstige hjertepumper, kompressorer og virvelstrømsmolekylære pumper.

 


Publisert: 13. juli 2026