随着新型永磁材料的不断产生和应用,永磁式电动机也越来越被广泛地应用于各行各业,是为永磁运用的典型代表。永磁电机具有高效节能、轻型化、高性能化及结构简单等特点,广泛运用于航天航空领域、船舶电力推进领域、风机水泵行业和风电行业。
同时,永磁悬浮是新型的应用,永磁悬浮具有环保、结构简单、体积小、重量轻、成本低、无能耗、可靠性高及承载力大等优点,具有广阔的应用前景。1978年Yonnet教授首先证明了永磁悬浮轴承的承载力和刚度与永磁材料的径向还是轴向磁化无关,为永磁轴承的设计和材料的选用奠定了理论基础。1981年Yonnet基于单元磁极藕合能量,用等效磁荷法建立了径向斥力型永磁轴承轴向力和轴向刚度的数学模型,并对衫钻永磁轴承进行了理论计算和试验。1991年Yonnet等建立了轴向和径向旋转磁化环叠堆结构永磁轴承磁力和刚度的表达式。1993年,D.Kagan研制出了仅用永磁体实现旋转物体悬浮的陀螺玩具(名Levitron),RonEdge对永磁体实现稳定悬浮的机理提出了合理的解释。2004年A.Hamler等提出了锥面结构的永磁轴承,其特点是使用轴向磁化永磁材料,能同时承受径向和轴向载荷。还有一些研究人员也对永磁悬浮进行了研究,如Masahide,okada等提出了永磁型的动力磁悬浮轴承;MarinesctlM运用表面电流模型研究了摄动法计算永磁轴承的刚度;Brad等建立了永磁轴承径向力和刚度的分析表达式。
永磁时有发生的退磁问题一直困扰着生产厂家和用户,为了防止失磁现象的发生,往往在设计过程中将永磁体磁化方向长度留有较大的裕量,这样做的后果就是增加永磁体用量,进而提高永磁电机的制造成本。为此,沈阳工业大学的林岩博士对永磁材料防失磁技术进行了几方面研究:(1)对永磁材料进行检测,掌握目前国内永磁材料性能现状;(2)在对测试结果总结分析基础上,总结规律、推导由常温下性能推算高温热稳定性的方法;(3)对永磁体进行快速无损检测方法的研究,提高目前永磁材料的成品检测水平,提出了防失磁问题的解决方法,在很大程度上解决了困扰永磁生产企业的由于永磁材料热稳定性差而导致失磁的问题。
随着制备工艺的不断创新,永磁材料的性能指标将不断提高,各种永磁产品将不断问世,永磁的应用也将会连续地平稳地向前发展
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