Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2025-12-24 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ສະຖານທີ່
ໃນຂົງເຂດການຜະລິດມໍເຕີທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ຂັ້ນຕອນຂະບວນການທີ່ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ແມ່ນກໍານົດຢ່າງງຽບໆກ່ຽວກັບເພດານການປະຕິບັດຂອງອຸປະກອນຊັ້ນສູງ.
ພາຍໃນເຄື່ອງຫມຸນຄວາມໄວສູງ ມໍເຕີ torque frameless , ອຸປະກອນການ potting ຢາງ epoxy ແມ່ນຖືກສີດຢ່າງແນ່ນອນເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຫວ່າງຂອງ windings stator ໄດ້. ໃນສະພາບແວດລ້ອມສູນຍາກາດ, ຢາງໄດ້ຊຶມເຂົ້າໄປຄືກັບເຄືອຂ່າຍ capillary ເຂົ້າໄປໃນຮ່ອງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະແຂງຕົວພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ຊັດເຈນ.
ໃນຍຸກຂອງການຜະລິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ການປະຕິບັດທີ່ພິເສດມັກຈະມາຈາກລາຍລະອຽດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ - ແລະຂະບວນການ potting ສໍາລັບ motors torque frameless ແມ່ນຊັດເຈນເຊັ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນ, ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນມໍເຕີແຕ່ກໍານົດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໂດຍລວມ.

ຂະບວນການປູກຝັງແມ່ນຫຍັງ? ເວົ້າງ່າຍໆ, ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ພາຍໃນຂອງມໍເຕີດ້ວຍວັດສະດຸ potting ຂອງແຫຼວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແຂງເພື່ອສ້າງເປັນການປົກປ້ອງທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບ windings. ຂະບວນການປະເພດນີ້ບໍ່ສະເພາະກັບຍຸກສະ ໄໝ ໃໝ່, ແຕ່ມັນໄດ້ບັນລຸການກ້າວກະໂດດດ້ານຄຸນນະພາບເພື່ອຕອບສະ ໜອງ ກັບ ຄວາມຕ້ອງການພິເສດຂອງມໍເຕີແຮງບິດທີ່ບໍ່ມີກອບ..
ເນື່ອງຈາກວ່າມໍເຕີ torque frameless ຍົກເວັ້ນໂຄງສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງມໍເຕີແບບດັ້ງເດີມ, ການເປີດເຜີຍໂດຍກົງກັບ stator ແລະ rotor ກັບລະບົບເຈົ້າພາບ, ການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແລະການສ້ອມແຊມໂຄງສ້າງທັງຫມົດແມ່ນອີງໃສ່ວັດສະດຸພາຍໃນ.
ປະຈຸບັນ ທາດປະສົມ Epoxy resin potting ເປັນທາງເລືອກຕົ້ນຕໍ, ສາມາດທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງກວ່າ 180 ° C, ມີຄ່າສໍາປະສິດການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງ 1.0-2.0 W / m·K, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມຫຼາຍສໍາລັບສະຖານະການເຊັ່ນ: insulation stator ແລະ waterproofing ໃນມໍເຕີພະລັງງານໃຫມ່.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບຂະບວນການຜະລິດເຄື່ອງຈັກແບບດັ້ງເດີມ, ບົດບາດຂອງເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາໃນມໍເຕີທີ່ບໍ່ມີກອບໄດ້ຖືກຍົກລະດັບຈາກ 'ການປົກປ້ອງເສີມ' ເປັນ 'ສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງ.'.
ເມື່ອກາວພິເສດເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ stator, rotor ແລະອົງປະກອບອື່ນໆຢ່າງສົມບູນ, ພາກສ່ວນທີ່ວ່າງເບື້ອງຕົ້ນຖືກຜູກມັດຢ່າງແຫນ້ນຫນາເປັນຫນ່ວຍດຽວ. ຜົນກະທົບໂດຍກົງທີ່ສຸດຂອງການເສີມສ້າງໂຄງສ້າງນີ້ແມ່ນ ການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກຂອງມໍເຕີ , ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດທົນທານຕໍ່ການໂຫຼດແລະຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ລາຍລະອຽດດຽວສາມາດກໍານົດຜົນສໍາເລັດໂດຍລວມຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງມໍເຕີແຮງບິດທີ່ບໍ່ມີກອບແມ່ນມີຄວາມຊັບຊ້ອນທີ່ສຸດ, ແລະວິທີການ potting ແບບດັ້ງເດີມບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງຂອງພວກເຂົາ. ວິສະວະກອນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານວິຊາການທີ່ສໍາຄັນສາມຢ່າງ: ວິທີການອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນ potting ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຢ່າງສົມບູນ , ວິທີການ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຟອງ ໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການຕົ້ມ, ແລະວິທີການຮັບປະກັນ ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງວັດສະດຸຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ..
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້, ຂະບວນການ potting ທັນສະໄຫມໄດ້ພັດທະນາການແກ້ໄຂຄົບຖ້ວນສົມບູນ.
ຂໍ້ມູນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ຂະບວນການ potting ທັນສະໄຫມປະສົບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກວ້າງຂວາງການສັ່ນສະເທືອນສະເລ່ຍຂອງ 40% ແລະການຫຼຸດຜ່ອນລະດັບສຽງຫຼາຍກວ່າ 15 decibels . ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນກວ່ານັ້ນ, ມໍເຕີ potted ສາມາດບັນລຸລະດັບການປົກປ້ອງ IP68 ສູງສຸດ, ຊ່ວຍໃຫ້ການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຝຸ່ນ, ແລະສີດເກືອ.
ຈາກທັດສະນະການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວວັດສະດຸ potting ມີການນໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ, ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນການຢ່າງໄວວາຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ຜະລິດໂດຍ windings ກັບທີ່ຢູ່ອາໄສ motor ໄດ້.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບ insulation ອາກາດແບບດັ້ງເດີມ, ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຂອງມໍເຕີ potted ແມ່ນຫຼຸດລົງ 60% , ແລະອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານຫຼຸດລົງໂດຍ 20-30 ° C. ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກຕ່ໍາຫມາຍເຖິງການຊ້າລົງຂອງວັດສະດຸ insulation, lubrication bearing ຫມັ້ນຄົງ, ແລະການຂະຫຍາຍອາຍຸຂອງ motor ໄດ້ 2-3 ເທົ່າ..
ທາງເລືອກຂອງວັດສະດຸ potting ຢາງ epoxy ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການປະຕິບັດສຸດທ້າຍ. ການຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສານປະກອບ potting ທີ່ອີງໃສ່ epoxy ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 180 ° C, ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງພາຍໃນລະຫວ່າງ -40 ° C ຫາ 150 ° C, ແລະມີອັດຕາການຫົດຕົວຕ່ໍາກວ່າ 1%..
ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ motors torque brushless slotless ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂະບວນການ potting ້ໍາຢາງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດ motor. ໂດຍການວິເຄາະອຸນຫະພູມ pretreatment, cyclic vacuum treatment, ແລະກົນໄກການປິ່ນປົວຂອງ resin matrix, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າການນໍາໃຊ້ອຸນຫະພູມ pretreatment 80 ° C ເປັນເວລາ 40 ນາທີ, ສົມທົບກັບ 3 ວົງຈອນຂອງສູນຍາກາດ, ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ potting.
ເງື່ອນໄຂການປິ່ນປົວຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນຢູ່ທີ່ -0.095 MPa, 85 ° C, ເປັນເວລາ 20 ນາທີ.
ອັດຕາສ່ວນຂອງຕົວແທນທີ່ເຄັ່ງຄັດແມ່ນຈຸດສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົດລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເມື່ອປະລິມານຂອງຕົວແທນ toughening ທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາ QY ແລະຕົວແທນ toughening ປະຕິກິລິຍາ DFC ແມ່ນ 5g ແລະ 15g ຕາມລໍາດັບ, ການເພີ່ມຕົວແທນ toughening ທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາທໍາອິດດ້ວຍປະລິມານການສົ່ງເສີມຂອງ 0.3g, ການຍຶດເກາະ, ຄວາມແຂງແຮງ, ແລະຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມຂອງລະບົບ resin ບັນລຸສະຖານະທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນອຸປະກອນແລະຂະບວນການ potting ໄດ້ຟື້ນຟູເຕັກນິກພື້ນເມືອງນີ້. ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເປີດຂອງຈີນ, ການໃຊ້ກາວທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງສໍາລັບການໃສ່ຫມໍ້ລວມຂອງມໍເຕີ stator ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນລະຫວ່າງ windings ແລະ stator core, ຫຼຸດລົງອຸນຫະພູມ motor ເພີ່ມຂຶ້ນ 10-18 ° C..
ສິດທິບັດຫຼ້າສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອຸປະກອນ potting motor stator frameless ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໃນເດືອນສິງຫາ 2025, ສິດທິບັດແບບຈໍາລອງຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບ 'Frameless Motor Stator Potting Device' ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ອຸປະກອນນີ້ປະກອບມີແຜ່ນຮອງຮອງຕ່ໍາ, ແຜ່ນປະກອບການກົດດັນເທິງ, ແຜ່ນປະທັບຕາພາຍໃນ, ແລະການປະກອບການຍຶດແຫນ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດປັບປຸງຜົນກະທົບ potting ສໍາລັບ stators motorless frameless.
ອັດຕະໂນມັດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ນໍາເອົາການປັບປຸງສອງດ້ານໃນຄວາມແມ່ນຍໍາການຜະລິດແລະປະສິດທິພາບການຜະລິດ. ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາທີ່ທັນສະ ໄໝ, ຜ່ານລະບົບຄວບຄຸມຄອມພິວເຕີ, ສາມາດປັບປະລິມານກາວ, ອັດຕາສ່ວນການປະສົມ, ຄວາມກົດດັນຂອງສີດ, ແລະຮອບວຽນການຮັກສາ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບການປະຕິບັດຄູ່ມືແບບດັ້ງເດີມ, ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາເພີ່ມຂຶ້ນ 3-5 ເທົ່າ , ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງວັດສະດຸຫຼຸດລົງ 70% , ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຂະບວນການ potting ສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການອອກແບບມໍເຕີ. ເນື່ອງຈາກກາວຫນຽວສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງເພີ່ມເຕີມແລະເສັ້ນທາງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ຜູ້ອອກແບບສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອົງປະກອບໂຄງສ້າງບາງຢ່າງໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນການປະຕິບັດ, ບັນລຸນ້ໍາ ຫນັກເບົາໂດຍລວມ..
ການເຮັດໃຫ້ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ນ້ຳໜັກເບົາແມ່ນມີຄວາມໝາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບຫຸ່ນຍົນ, drones, ແລະອຸປະກອນການແພດທີ່ຊັດເຈນ.
ປະໂຫຍດອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດມອງຂ້າມໄດ້ແມ່ນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໄຟຟ້າແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື. ຄວາມເຂັ້ມແຂງ insulation ສູງຂອງວັດສະດຸ potting ຮັບປະກັນ insulation ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ລະຫວ່າງ windings ແລະລະຫວ່າງ windings ແລະແກນທາດເຫຼັກ, ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼຸດຜ່ອນປະກົດການໄຫຼບາງສ່ວນ.
ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມທົນທານຕໍ່ insulation ຂອງ motors potted ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 50% , ແລະແຮງດັນທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ 30% , ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຜິດໄຟຟ້າໄດ້.
ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງວິທະຍາສາດວັດສະດຸແມ່ນຂັບເຄື່ອນເຕັກໂນໂລຢີການໃສ່ຫມໍ້ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. ວັດສະດຸປັ້ນດິນເຜົາ ໃໝ່ ຍັງສືບຕໍ່ປະກົດຕົວ, ເຊັ່ນ: ກາວ nano-composite ທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງຂື້ນແລະກາວ elastic ປະສົມປະສານຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຂະຫຍາຍຄວາມສົດໃສດ້ານຂອງເຕັກໂນໂລຢີການໃສ່ຫມໍ້.
ໃນອະນາຄົດ, ລະບົບເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາອັດສະລິຍະຈະຖືກປະສົມປະສານຢ່າງເລິກເຊິ່ງກັບຊອບແວການອອກແບບເຄື່ອງຈັກ, ບັນລຸການເພີ່ມປະສິດທິພາບເຕັມຮູບແບບຈາກການອອກແບບໄປສູ່ການຜະລິດ.
ຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະ simulation ທີ່ຊັດເຈນກວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດຄາດຄະເນການໄຫຼຂອງວັດສະດຸ, ຂະບວນການປິ່ນປົວ, ແລະປະສິດທິພາບສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ຈະ potting. ທ່າອ່ຽງນີ້ໄປສູ່ ການເຊື່ອມໂຍງການອອກແບບ - ການຜະລິດ ຈະເຮັດໃຫ້ວົງຈອນ R&D ສັ້ນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດລອງແລະຄວາມຜິດພາດ, ແລະໃຫ້ລູກຄ້າມີຜະລິດຕະພັນມໍເຕີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ບຸກຄະລາກອນ R&D ຂອງ SDM ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ອອກແບບອົງປະກອບສະຫນັບສະຫນູນຕ່ໍາພິເສດ, ອົງປະກອບປະທັບຕາພາຍໃນແລະອົງປະກອບ fastening ສໍາລັບກາວ encapsulation. ອຸປະກອນນີ້ຮັບປະກັນວ່າກາວຂອງແຫຼວສາມາດໄຫຼໄດ້ຊັດເຈນໃນສະພາບແວດລ້ອມສູນຍາກາດ. ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນຂອງ -0.095 MPa, ທຸກໆຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍໆພາຍໃນມໍເຕີທີ່ບໍ່ມີກອບແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຢ່າງສົມບູນ.
ໃນເວລາທີ່ການຫຼຸດລົງສຸດທ້າຍຂອງວັດສະດຸ potting ແຂງແລະ motor ເລີ່ມ rotate, ລາຍລະອຽດພາຍໃນເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະບໍ່ເຄີຍເຫັນໂດຍຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນຂະບວນການ potting unseen ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນັບສະຫນູນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຫມັ້ນຄົງຂອງແຂນຫຸ່ນຍົນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາແລະຮັບປະກັນການຕອບສະຫນອງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງການຄວບຄຸມການບິນ drone.