? Motorrevolusjonen ført til av selvbindende statorkjerne?

Fremveksten av? Selvbindende statorkjerner er aktivert av avanserte lim-laminasjoner som tilbakeslag, har antent et transformativt skifte i motorisk produksjon, omdefinering av effektivitet, designfleksibilitet og ytelse på tvers av bransjer. Ved å erstatte tradisjonelle mekaniske sammenføyningsmetoder (sveising, interlocking) med en sømløs, varmeaktivert limbindingsprosess, eliminerer denne innovasjonen kritiske begrensninger som en gang begrenset elektromagnetisk optimalisering og mekanisk integritet.

Sentrale fremskritt som driver revolusjonen?

  1. ? Design frihet og elektromagnetisk optimalisering?

    ? Selvbindingsstatorkjerne? Design frihet elektromagnetisk optimalisering?

    Selvbindende laminasjoner fjerner festetavtrykk og varmepåvirkede soner, slik at ingeniører kan prioritere magnetiske fluksveier over mekaniske begrensninger. Dette muliggjør ultra-presise spaltegeometrier, skjev rotordesign og strammere stablingsfaktorer, noe som direkte øker momenttettheten og energieffektiviteten. For EV -trekkmotorer oversettes dette til utvidet rekkevidde og redusert batteriavhengighet.

  2. ? Resultatmålinger omdefinert?

    • 30% lavere kjernetap: Å eliminere interlock -broer og sveiseperler forstyrrer virvelstrømsløyfer, noe som reduserer både hysterese og virvelstrømstap. Interne tester viser at selvbundne kjerner oppnår 30% lavere tap ved 400 Hz sammenlignet med sveisede alternativer.
    • Høy presisjon Selvbundet kjernekjernetap
    • ? 75% høyere naturlig frekvens: Limbinding forbedrer stivhet, undertrykker vibrasjoner og støy� En spillbytter for medisinsk utstyr og stille robotiske applikasjoner
    • Høy presisjon Selvbundet kjerne reduserer vibrasjoner og støy
  3. ? Materiell og prosessinnovasjon?

    Ultratynne limbelegg (så lavt som 2�m) sikrer minimal isolasjonsinterferens mens du er med å tilstå ekstreme temperaturer (opp til 180 ° C). Avanserte lim som EB549 og Baosteel�s EA3902 muliggjør robust binding uten at det går ut over Silicon Steel�s magnetiske egenskaper, og støtter høyhastighetsdrift i EVs og industriell automatisering.

    Høy presisjon Selvbinding kjernedesign med fleksibel styrke og mindre magnetisk brodesign
  4. ? Søknader omformet?

    • ? EV Motors: Kompakte, lavtapsdesign muliggjør høyere krafttetthet i trange rom.
    • Robotikk?: Rammeløse dreiemomentmotorer oppnår jevn, cogging-fri bevegelse for presisjonsledd aktivering.
    • Medisinsk utstyr?: Støyreduksjon oppfyller miniatyrisering for stille, pålitelige implantater og diagnostiske verktøy.
    ? Selvbindingsstatorkjerneapplikasjoner omformet

Fremtidsutsikter?

Når limkostnadene avtar og produksjonsskalenes produksjon forbedres, er selvbindende laminasjoner klare til å erstatte sveising og sammenlåsing som gullstandard. Sammen med AI-drevet designoptimalisering og resirkulerbare materialer baner denne teknologien veien for bærekraftige motorer med høy ytelse som samsvarer med globale energieffektivitetsmandater (IE5, NEMA Premium).

? Bli med på Revolution� Experience Motors konstruert uten kompromisser, der hver millimeter fluksvei og hver db stillhet er et vitnesbyrd om kraften i selvbindende innovasjon.

Selvbindende kjerner brukes i robotledninger hydrogenbrenselcelle kjøretøymotorer og elektriske spindler med høy hastighet

Om din teknologi

Youyou Technology Co., Ltd. spesialiserer seg på fremstilling av selvbindende presisjonskjerner laget av forskjellige myke magnetiske materialer, inkludert selvbindende silisiumstål, ultra-tynt silisiumstål og selvbindende spesielle myke magnetiske legeringer. Vi bruker avanserte produksjonsprosesser for presisjonsmagnetiske komponenter, og gir avanserte løsninger for myke magnetiske kjerner som brukes i viktige kraftkomponenter som høyytelsesmotorer, høyhastighetsmotorer, middels frekvenstransformatorer og reaktorer.

Selskapet selvbindende presisjonskjerneprodukter inkluderer for tiden et utvalg av silisiumstålkjerner med strippetykkelser på 0,05 mm (ST-050), 0,1 mm (10JNEX900/ST-100), 0,15 mm, 0,2mm (20JNeh1200/20HX1200/B20AV1200/20CS1200 0,35mm (35JNE210/35JNE230/B35A250-Z/35CS230HF), samt spesialitetsmyk magnetiske legeringskjerner inkludert 1J22 og 1J50.

Kvalitetskontroll for lamineringsbindingsstabler

Som en stator og rotorlamineringsbindingstabelprodusent i Kina, inspiserer vi strengt råvarene som brukes til å lage lamineringene.

Teknikere bruker måleverktøy som bremser, mikrometer og målere for å bekrefte dimensjonene til den laminerte stabelen.

Visuelle inspeksjoner utføres for å oppdage overflatefekter, riper, bulker eller andre ufullkommenheter som kan påvirke ytelsen eller utseendet til den laminerte stabelen.

Fordi skivemotoriske lamineringsstabler vanligvis er laget av magnetiske materialer som stål, er det viktig å teste magnetiske egenskaper som permeabilitet, tvang og metningsmagnetisering.

Kvalitetskontroll for limrotor og stator -laminasjoner

Andre motoriske lamineringssamlingsprosesser

Stator viklingsprosess

Statorviklingen er en grunnleggende komponent i den elektriske motoren og spiller en nøkkelrolle i konvertering av elektrisk energi til mekanisk energi. I hovedsak består den av spoler som, når de er energisk, skaper et roterende magnetfelt som driver motoren. Presisjonen og kvaliteten på statorviklingen påvirker direkte effektiviteten, dreiemomentet og den generelle ytelsen til motoren. Vi tilbyr et omfattende utvalg av statorviklingstjenester for å møte et bredt spekter av motoriske typer og applikasjoner. Enten du leter etter en løsning for et lite prosjekt eller en stor industrimotor, garanterer vår ekspertise optimal ytelse og levetid.

Motoriske lamineringssamlingsstator viklingsprosess

Epoksypulverbelegg for motorkjerner

Epoksypulverbeleggsteknologi innebærer å bruke et tørt pulver som deretter kurerer under varme for å danne et solid beskyttende lag. Det sikrer at motorkjernen har større motstand mot korrosjon, slitasje og miljøfaktorer. I tillegg til beskyttelse, forbedrer epoksypulverbelegget også den termiske effektiviteten til motoren, og sikrer optimal varmedissipasjon under drift. Vi har mestret denne teknologien for å gi toppnotat epoksypulverbeleggingstjenester for motorkjerner. Vårt avanserte utstyr, kombinert med ekspertisen til teamet vårt, sikrer en perfekt applikasjon, og forbedrer motorens levetid og ytelse.

Motoriske laminasjoner Montering Epoksypulverbelegg for motorkjerner

Injeksjonsstøping av motoriske lamineringsstabler

Injeksjonsstøpingsisolasjon for motoriske statorer er en spesialisert prosess som brukes til å lage et isolasjonslag for å beskytte statorens viklinger. Denne teknologien innebærer å injisere en termohærende harpiks eller termoplastisk materiale i et mugghulrom, som deretter er kuret eller avkjølt for å danne et fast isolasjonssjikt. <bren> <bren din som er i innspringet og avkjølt og for å danne en fast isolasjon. isolasjonsytelse. Isolasjonslaget forhindrer elektriske kortslutning, reduserer energitap og forbedrer den samlede ytelsen og påliteligheten til motorstatoren.

Motoriske laminasjoner Montering Injeksjonsstøping av motoriske lamineringsstabler

Elektroforetisk belegg/avsetningsteknologi for motoriske lamineringsstabler

I motoriske applikasjoner i tøffe miljøer er lamineringene av statorkjernen mottakelige for rust. For å bekjempe dette problemet er elektroforetisk avsetningsbelegg viktig. Denne prosessen bruker et beskyttende lag med en tykkelse på 0,01 mm til 0,025 mm til laminatet. Lagre vår ekspertise innen statorkorrosjonsbeskyttelse for å legge til den beste rustbeskyttelsen til designet ditt.

Elektroforetisk belegg avsetningsteknologi for motoriske lamineringsstabler

Vanlige spørsmål

Hvilke tykkelser er det for motorisk lamineringsstål? 0,1 mm?

Tykkelsen på lamineringsstålkarakterer i motoren inkluderer 0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,35/0,5 mm og så videre. Fra store stålfabrikker i Japan og Kina. Det er vanlig silisiumstål og 0,065 høyt silisium silisiumstål. Det er lavt jerntap og høyt magnetisk permeabilitet silisiumstål. Aksjekarakterene er rike og alt er tilgjengelig ..

Hvilke produksjonsprosesser brukes for tiden til motoriske lamineringskjerner?

I tillegg til stempling og laserskjæring, kan også ledningsetsing, rullforming, pulvermetallurgi og andre prosesser brukes. De sekundære prosessene for motoriske laminasjoner inkluderer limlaminering, elektroforese, isolasjonsbelegg, vikling, annealing, etc.

Hvordan bestille motoriske laminasjoner?

Du kan sende oss informasjonen din, for eksempel designtegninger, materialkarakterer osv. Via e -post. Vi kan gi bestillinger for motorkjernene våre uansett hvor store eller små, selv om det er 1 stk.

Hvor lang tid tar det deg vanligvis å levere kjernelamineringene?

Våre motoriske laminatlederperier varierer basert på en rekke faktorer, inkludert ordensstørrelse og kompleksitet. Vanligvis er våre laminatprototype ledetid 7-20 dager. Volumproduksjonstider for rotor og stator -kjernebunker er 6 til 8 uker eller lenger.

Kan du designe en motorisk laminatstabel for oss?

Ja, vi tilbyr OEM- og ODM -tjenester. Vi har lang erfaring med å forstå motorens kjerneutvikling.

Hva er fordelene med binding vs sveising på rotor og stator?

Konseptet med rotorstatorbinding betyr å bruke en rullefrakkprosess som anvender et isolerende limbindingsmiddel til motoriske lamineringsark etter stansing eller laserskjæring. Lamineringene blir deretter satt i en stablingsarmatur under trykk og oppvarmet en gang for å fullføre kurssyklusen. Binding eliminerer behovet for en naglefuger eller sveising av magnetkjernene, som igjen reduserer tap av interlaminart. De bundne kjernene viser optimal termisk ledningsevne, ingen brumstøy, og puster ikke ved temperaturendringer.

Kan limbinding motstå høye temperaturer?

Absolutt. Limbindingsteknologien vi bruker er designet for å tåle høye temperaturer. Limene vi bruker er varmebestandige og opprettholder bindingsintegritet selv under ekstreme temperaturforhold, noe som gjør dem ideelle for motoriske applikasjoner med høy ytelse.

Hva er limprikkbindingsteknologi og hvordan fungerer det?

Limprikkbinding innebærer å bruke små prikker av lim på laminatene, som deretter blir bundet sammen under trykk og varme. Denne metoden gir en presis og ensartet binding, noe som sikrer optimal motorisk ytelse.

Hva er forskjellen mellom selvbinding og tradisjonell binding?

Selvbinding refererer til integrering av bindingsmaterialet i selve laminatet, slik at bindingen kan oppstå naturlig under produksjonsprosessen uten behov for ytterligere lim. Dette gir mulighet for et sømløst og langvarig bånd.

Kan bundne laminater brukes til segmenterte statorer i elektriske motorer?

Ja, bundne laminasjoner kan brukes til segmenterte statorer, med presis binding mellom segmentene for å lage en enhetlig statormontering. Vi har moden erfaring på dette området. Velkommen til å kontakte vår kundeservice.

Er du klar?

Start stator og rotor laminering Selvklebende kjerner nå!

Leter du etter en pålitelig stator og rotor-laminering selvklebende kjerner stabelprodusent fra Kina? Se ikke lenger! Kontakt oss i dag for nyskapende løsninger og lamineringer av kvalitetsstator som oppfyller spesifikasjonene dine.

Kontakt vårt tekniske team nå for å skaffe den selvklebende silisiumstål-lamineringssikringsløsningen og starte reisen din med motorisk innovasjon med høy effektivitet!

Get Started Now

Anbefalt for deg