Технология сборочного конвейера производства мотора BLDC
Эта технология сборочного конвейера производства мотора связывает вообще с безщеточным собранием мотора направленного тока (BLDC), и более особенно к улучшенным методу и структуре для прикреплять этапы постоянного магнита на роторе собрания мотора BLDC.
С появлением безщеточной технологии мотора направленного тока (BLDC), введение электронных систем управления мотора в различных полях, задачи индустрии длинной жизни, высокая эффективность, надежность и низкое взаимодействие EM были достижимыми. Собрания мотора BLDC включают собрание ротора которое размещано для приведенного в действие вращения в пределах ответа станции к электромагнитному полю произведенному статором. Ротор мотора BLDC включает множественность магнитных одетых этапов в равных дуговидных инкрементах о своей внешней поверхности. Типично, этапы магнита покрыты с тонким слоем защитного материала и после этого прикреплены к основному разделу эпицентра деятельности ротора используя скрепляя прилипатель.
В обстоятельствах где материал для покрытий безопасно не придержан этапа магнита, деламинация может произойти во время деятельности. Этот неожиданный отказ разъединения магнита от основной поверхности эпицентра деятельности может привести для того чтобы поехать на автомобиле повреждение. Прототип предложил методы за исключением прилипателя для сохранения этапов магнита к ротору в собрании мотора BLDC. Улучшенные метод и дизайн для прикреплять этапы постоянного магнита в оперативный массив на роторе для безщеточного постояннотокового собрания электрического двигателя которое сильно, облегченно, и эффективно выполненный в высокообъемных установках продукции.
Метод предусматривает метод для прикреплять этапы постоянного магнита в оперативный массив на роторе для безщеточного собрания электрического двигателя направленного тока (BLDC) типа используемого в жидкостных насосах для подачи топлива и подобии. Метод состоит из шагов обеспечивать роторный вал имея раздел эпицентра деятельности с наружной поверхностью, обеспечивающ множественность этапов постоянного магнита, каждый этап магнита имея сопротивляясь концы, и поддерживая этапы магнита в оперативном положении на наружной поверхности раздела эпицентра деятельности. Шаг поддерживать этапы магнита включает аранжировать этапы магнита бок о бок в равных дуговидных инкрементах вокруг наружной поверхности эпицентра деятельности.
Метод более самый дальний включает изготовлять кольцевое кольцо от электрически проводного материала и свободно обводить по крайней мере один конец поддержанных этапов магнита с кольцом.
Метод охарактеризован шагом быстро сжимать кольцо путем наводить в этом сильную настоящую подачу используя пульсирующее магнитное поле высокой энергии для того чтобы сжимать каждый из этапов магнита в плотный отжимая захват против наружной поверхности эпицентра деятельности и таким образом совместно придержать этапы магнита в оперативном положении на роторном вале.
Метод также предусматривает собрание электрического двигателя BLDC типа используемого в жидкостных насосах для подачи топлива и подобии. Собрание мотора состоит из статора для произведения контролируемого электромагнитного поля. Статор определяет центральную продольную ось собрания мотора. Вал поддержан для вращения о продольной оси, и включает раздел эпицентра деятельности имея наружную поверхность. Множественность этапов постоянного магнита поддержана на наружной поверхности эпицентра деятельности для вращения с валом. Каждый этап магнита имеет противоположные, продольно размеченные концы. Этапы магнита аранжированы бок о бок в равных дуговидных инкрементах вокруг эпицентра деятельности. Собрание мотора охарактеризовано кольцевым кольцом обводя по крайней мере один из концов одетой множественности этапов магнита, кольца будучи деформированным в электромагнитной формируя деятельности для того чтобы приложить вообще равномерное обжатие на каждом из этапов магнита для удержания этапов магнита в оперативном положении вокруг эпицентра деятельности. Кольцо таким образом сформировало работает для сохранения этапов магнита на эпицентре деятельности в надежном, недорогом образе который эффективно унесен в высоких промышленных средах.
Furthermore, метод предусматривает этап постоянного магнита типа используемого в массиве этапов магнита поддержанных на роторе в собрании электрического двигателя BLDC. Этап магнита состоит из внутренней поверхности, выпуклой, полуцилиндрической наружной поверхности, верхнего конца, нижнего конца, и сопротивляясь, общих параллельных краев стороны соответственно удлиняя между верхними и нижними концами. Этап магнита этого метода охарактеризован концом первого языка смежным одним верхних и нижних концов для получать кольцевое кольцо затем, который нужно деформировать в электромагнитной формируя деятельности для того чтобы приложить вообще равномерное обжатие на этапе магнита для удержания этапа магнита в своем оперативном положении на роторе.
Контактное лицо: Mr. Herbert
Телефон: 0086-15067409300
Факс: 00-86-057487295637
Автоматическая электрическая машина замотки статора мотора эпицентра деятельности колеса скутера
NIDE рабочей станции машины замотки катушки статора автоматически малошумные 2
Эффективность высоты машины замотки статора рабочей станции 8 для мотора условия воздуха
Эффективная автоматическая катушка машины/провода замотки катушки вводя рабочую станцию машины 4
Рабочая станция машины замотки катушки статора альтернатора мотора автомобиля одиночная