磁懸浮技術是利用磁力克服重力,使物體懸浮起來的技術。利用磁懸浮力使物體保持懸浮平衡狀態,無摩擦、無接觸。
磁懸浮系統通常由四部分組成:轉子、傳感器、控制器和執行器。執行器包括電磁鐵和功率放大器。由于沒有機械接觸,磁懸浮技術具有以下優點:一是完全無磨損、無污染,可在真空和腐蝕性介質中長期使用。其次,根本沒有機械摩擦。 ,具有功耗低、噪音低、效率高、不需要潤滑或密封等特點,可用于高速工程,解決高速機械設計中的潤滑和能耗問題。
例如,磁懸浮高速電機利用磁懸浮技術軸承的電磁力使高速電機的轉子懸浮,使其達到非常高的速度。運行時無需摩擦、無需維護,壽命長、高效、節能、可靠性高。
另一個例子是磁懸浮技術軸承。主動控制磁懸浮軸承是利用電磁線圈中的電流產生非接觸可控電磁力,使轉子處于穩定懸浮狀態的裝置。常用的磁力軸承系統由徑向磁力軸承、軸向磁力軸承、傳感器、轉子、控制器、執行器組成,并包括轉子力學、機械學、電氣電子學、控制工程、磁性材料、測試技術、數字信號處理、以及其他跨學科領域。技術。
與接觸機械軸承相比,磁懸浮技術軸承具有顯著的性能優勢:
無機械接觸、無摩擦、無需潤滑、效率高、噪音低,轉速可達100,000轉/分鐘以上。
功耗是接觸軸承的1/20至1/5;例如4.5MW磁懸浮主氦鼓風機功耗僅為10kW。
自動不平衡控制算法,消除轉子不平衡振動和噪聲。
數十年的使用壽命降低了被動維護和服務成本,內置的檢測和診斷功能確保了系統的高性能和可靠性。
主動控制支撐剛度和阻尼特性,使轉子的跨臨界轉速平滑,提高設備的整體性能。
可在高低溫環境下使用,高溫軸承可在550℃下長期連續運行。