Hva er en magnetisk overføringskobling?
Definisjon av magnetisk transmisjonskobling:
Den magnetiske koblingen er en ny type kobling som forbinder drivmotoren og arbeidsmaskinen gjennom den magnetiske kraften til permanente magneter. Den krever ikke direkte mekanisk tilkobling, men bruker samspillet mellom sjeldne jordartsmagneter.
Magnetfeltet kan trenge gjennom en viss. Den romlige avstanden og egenskapene til materialet brukes til å overføre mekanisk energi. Fremveksten av magnetiske koblinger har fullstendig løst lekkasjeproblemet med dynamiske tetninger i noen mekaniske enheter.
Magnetiske transmisjonskoblingstyper:
Vanlige magnetiske overføringer inkluderer tre typer: synkron overføring (plan type og koaksial type), hystereseoverføring og virvelstrømoverføring. På grunn av deres respektive egenskaper brukes de i forskjellige felt.
1.Synkron overføring(plane og koaksiale typer)
Plan magnetisk overføringskobling: magneten er magnetisert i aksial retning, og de koblede magnetiske polene er anordnet i aksial retning;
Koaksial magnetisk overføringskobling: magneten er magnetisert i radiell retning, og de koblede magnetiske polene er anordnet i radiell retning;

2.hysteresedrift
Hystereseoverføring er en overføringsmetode som bruker hystereseprinsippet.
Vanlige hystereseaktuatorer er generelt koaksiale strukturer som ligner på synkrone aktuatorer. Forskjellen er at de indre og ytre rotorene bruker forskjellige magnetiske materialer. Generelt sett bruker den indre rotoren (drivakselen) materialer med høy koercitivitet og høy remanens, som neodymjernbor.
Den ytre rotoren (drevet aksel) er laget av lavt tvangsmagnetisk materiale, slik som alnico. Magnetene på drivakselen er anordnet på tvers i henhold til NS-polen. Når belastningen ikke er større enn det nominelle dreiemomentet, roterer den drevne akselen synkront med drivakselen; når belastningen overstiger merkeverdien, sklir de indre og ytre rotorene, og kun det nominelle dreiemomentet overføres til den drevne akselen. Overskuddsenergien frigjøres i form av varme under lade- og avmagnetiseringsprosessen av den indre magneten til den ytre magneten.
Hystereseaktuatorer er tilgjengelige i faste momenttyper og justerbare momenttyper. Førstnevnte har et ujusterbart dreiemoment og tilsvarer en girkasse med overbelastningsbeskyttelse; sistnevnte har et justerbart dreiemoment og brukes vanligvis i inn- og utrullingsstrukturen for å kontrollere strekkkraften under tilbaketrekkings- og avviklingsprosessen. I tillegg kan denne hysteresetransmisjonsstrukturen også sees i lokkmekanismen, det vil si den magnetiske lokkanordningen, som sikrer at flaskekorken får tilstrekkelig strammekraft uten å skade flaskekorken eller andre mekaniske strukturer.
Samme funksjon kan oppnås ved å bruke fjærer og friksjonsplater. Men relativt sett er det ingen direkte friksjon i hysteresetransmisjonskomponenter, og overskuddsenergi spres i form av varme. Den har fordelene med enklere vedlikehold og ingen støvgenerering.

3. Virvelstrømoverføring
Virvelstrømoverføring kan oppnås ved å erstatte permanentmagnetmaterialet i den drevne delen av en av de ovennevnte aktuatorene med ikke-ferromagnetiske materialer med god elektrisk ledningsevne, slik som kobber- og aluminiumsmaterialer, selv om overføringseffektiviteten ikke nødvendigvis er veldig høy . På den aktive disken er høyytelsesmagneter installert i et NS-kryssmønster. Den drevne skiven er laget av kobbermateriale med god elektrisk ledningsevne. Magnetiske feltlinjer går gjennom kobberskiven. Drivskiven roterer, og virvelstrømmen driver den drevne kobberskiven til å følge etter. Virvelstrømoverføring kan være i to tilstander: synkron eller asynkron.
For å være presis har synkrone virvelstrømstasjoner generelt en liten mengde (5 %) asynkroni. For eksempel, input 1000rpm og output 950rpm. Denne desynkroniseringen kan aksepteres som et overføringstap.

