2019-06-22
電磁學發展到今天可以說在各種行業,各種領域都得到了廣泛的應用。之前我們提到電磁的最基礎應用是就是換能,即機械能轉化為電能和 電能轉化為機械能。前者形成的產品就是各類發電機,這并不是我們主推的產品。而后者的產品就是各類電機與電磁鐵,由于電機種類繁多,市場上常見,也不屬于我們的主要經營產品。下面我們以產品為主線說說電磁的一些應用。
(一). 牽引電磁鐵
這里我們著重介紹一下電磁鐵,即我們的主營產品。電磁鐵,是一種簡易的電能轉換機械能的設備,通過磁場作為中間轉換過程把電能轉化為機械能,最終輸出機械能方式是平動方式,這是與電機最大的不同點。當然電機也可以通過其他機械結構將轉動方式化為平動,但由于存在中間機構,電機的平動輸出效率會大大降低,也正是因為存在中間機構,電機平動輸出的頻率或者說速度受到很大限制。關于電磁鐵的詳細分析,我們將在其他文章中做詳細描述。
(二).磁場型電磁鐵
磁場型電磁鐵,很多客戶詢問過我們此類產品的一些情況。此類產品主要是提供一個比較強的磁場。在磁場中,完成一些生物、化學、物理實驗等。此類產品根據產生磁場的機理不同可分為,螺線管型與磁極正對型(氣隙電磁鐵)。螺線管磁場方向為管軸向,取放料比較方便,但磁場強度很難做到很大,但交變磁場比較好實現。磁極正對的磁感應強度可以較大,但整體重量比較重,交變磁場不易實現。
(三). 磁懸浮
磁懸浮按懸浮原理可分為吸力懸浮與斥力懸浮,一般是用電磁方式或永磁體與電磁方式相互結合構成懸浮系統。磁懸浮本身是一種極不穩定的平衡狀態,有實用價值的磁懸浮系統必須存在閉環控制系統,實時修正被懸浮體的空間位置與姿態,以維持平衡狀態。磁懸浮僅是一種技術,它的應用還很有限,最常見的應用是使物體相對運動中消除相對摩擦。在磁力軸承、磁力傳動齒輪中有少量的應用。
(四). 直線輸出系統
以前我們談到電機配以一些簡單的機械結構是可以作為直線運動輸出的,但它的機械效率低,不是我們所關注的。電磁鐵由于結構簡單造成直線輸出行程短,具有過程不可控等缺陷。而直線電機就很好的解決了上述問題。從原理上看很簡單,就是電機轉動原理。把電機沿直線鋪開,轉子自然就成為直線輸出的動子,定子也就成為動子的直線軌道。但實現起來卻比較復雜,種類也比較繁多。
(五). 電磁加熱
提到電磁加熱很容易想到民用電磁爐,利用電磁感應原理使得被加熱金屬內產生渦旋電流,用渦旋電流的熱效應產生熱能。渦流產生熱能俗稱:鐵損,在其他換能系統中鐵損是一種能量的無意耗散,不利于能量轉換。但在電磁加熱系統中則被很好的利用了。工業中的電磁冶煉就是很好的應用,其優點在于溫升快,熱量集中,熱效率極高。
(六). 電磁加速、彈射與緩速
應用電磁理論可以很方便的將電能轉化為機械能。而這種轉化具有反應時間短,爆發強勁等特點,可以使物體在很短的時間或距離內獲得很大的動能。例如電磁槍,電磁炮,航母彈射系統等都是電磁在這方面的應用。至于利用電磁加速或彈射,在民用或工業上的應用我們很愿意與您共同探討。此外,電磁緩速應用也是比較廣泛的,其原理是將物體的動能通過渦流轉換成熱能耗散掉。民用級的應用在于大型的游樂設備,例如過山車的尾端減速等。工業級的例如汽車,高速列車的制動等。
(七). 近距離無線電能傳輸、遠距離電能傳輸
隨著信息化時代的到來,智能手機的發展越來越快,很多手機廠商都在手機中加入了無線充電功能。包括新能源車的普及,無線充電也會隨之興起。這些都屬于近距的電能傳輸。其原理也無外乎是經典的電磁感應。早在一百多年前特斯拉就已做過一些這方面的研究?,F今電力無線傳輸大致有四種方式,電磁感應、電磁耦合、射頻能量收割、微波傳輸,但各有利弊還有很大的發展與應用空間。
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