2024-10-29
積層磁石、セグメント化された磁石とも呼ばれ、マグネット設計に対するユニークで革新的なアプローチを表しています。これらの磁石は、互いに結合され、隔離された2つ以上の個別の磁石で構成されています。このセグメンテーションテクノロジーは、主に電気機械やその他のアプリケーションのパフォーマンスと信頼性を高めることを目的とした多くの目的に役立ちます。
積層磁石の主な目的は、過熱を防ぐことです。従来の磁石設計では、単一の大きな磁石を使用して、必要な磁場を生成することができます。ただし、高速電気モーターや発電機などの高ストレス条件下では、磁石が過熱する可能性があり、潜在的な性能の低下や障害さえもつながります。
積層磁石磁気材料を小さなセグメントに分割することにより、このリスクを軽減します。これらのセグメントは、特別な接着剤または結合剤を使用して結合され、それらがそれらの間に電気断熱材を維持しながらしっかりと付着したままにします。このセグメンテーションにより、個々の磁石が最適な温度範囲内で動作することができ、磁石アセンブリの全体的な寿命を過熱して延長するリスクを減らします。
過熱を防ぐことに加えて、ラミネートされた磁石は他のいくつかの利点を提供します。個々のセグメントのサイズ、形状、構成を変化させることにより、特定のパフォーマンス要件を満たすように調整できます。この柔軟性により、エンジニアはより効率的で信頼性が高く、費用対効果の高い電気機械を設計できます。
たとえば、電気モーターでは、ラミネート磁石を使用して歪んだ極構造を作成できます。磁気ドメインの境界線を円周方向に徐々に変位させることにより、結果として得られる極は、トルクの脈動を減らし、運動性能を向上させるのに役立つスキューを示します。これは、電気自動車や精密機械など、滑らかで一貫したトルク出力を必要とするアプリケーションで特に有益です。
積層磁石は、製造可能性の点でも有利です。セグメンテーションプロセスにより、最終アセンブリの磁気特性をより正確に制御できます。これにより、寸法精度の向上、廃棄物の減少、および生産サイクルの短縮につながる可能性があります。
自動車産業では、電動モーター、センサー、アクチュエーターなど、さまざまな用途で積層磁石が使用されています。また、スマートフォン、タブレット、ラップトップなどの家電にも含まれており、さまざまなコンポーネントのパフォーマンスと効率に貢献しています。
さらに、積層磁石再生可能エネルギー技術の開発においてますます重要な役割を果たしています。たとえば、風力タービンやソーラーインバーターでは、積層磁石が機械的または電気エネルギーをより効率的に有用な形態の電力に変換するのに役立ちます。