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1. 자석체는 왜서 영구하게 자성을 띠나요? 영구자성은 영구기관을 의미하나요?
영구자석체가 영구 자성을 띠는 것은 간단히 말해 다음과 같은 과학적 도리로에 기반합니다: 공간속에서 정상 자기장 유지 상태에서는 에너지를 소모하지 않고, 공간속의 자기장의 크기나 방향을 개변하면 필연코 에너지 변화를 발생하거나 또는 외계 시스템으로부터 에너지를 주입받거나 외계로 에너지를 방출합니다. 그 원리는 맥스웰(Maxwell) 방정식에서 엄격히 설명할수 있습니다. 영구자석체가 영구적인 자성을 띠는 것은 에너지 보존 원리에 부합되는바 영구기관과는 무관합니다.
영구자석체의 영구 자성을 증명하는 예를 든다면 고대의 천연 자석, 천연 영구자석은 지구에서 제일 연령이 오래 된것으로는 이미 수억년이나 되고 젊은 것이라고 해도 수천년이 됩니다. 이로부터 알수 있듯이 동일 장소에서 다시금 활동용암 운동이 발생하지 않는다면 천연 자석의 영구 자기장에 의해 표현되는 지구자기 구조의 증거는 거의 모두 영구히 불변하는 것입니다.

 

2. 왜서 기기 사이즈가 몇센티미터 이하로 한정할 경우 소결 Nd-Fe-B 영구자석체를 사용하면 더 높은 자기장을 얻을수 있나요?
영구자석체의 자성의 강약은 자기모멘트 파라미터로 가늠합니다. 자기모멘트의 수치는 통상적으로 헬름홀츠코일로 측량합니다. 한개의 10×10×10 mm인 SANMAG-N48M 소결 Nd-Fe-B 자석체의 자기모멘트는 142.0 μWb.cm까지 가능한데 암페르 법칙으로부터 알수 있듯이 이 자석체의 동등면 전류는 11.3 kA입니다. 다시 말해 약 11.3 kA 전류가 걸린 10×10×10mm 방형코일이야 만이 그 사이즈와 같은 소결 Nd-Fe-B 영구자석체와 동등한 먼거리 자기장 강도를 지니게 됩니다. 이로부터 알수 있듯이 많은 사용장소에서 소결 Nd-Fe-B 영구자석체를 사용할 경우 전기 자석을 사용하는 것보다 우세가 더 많은데 특히는 전기 자석을 사용할수 없는 소형 강자기장을 사용하는 소자는 더욱 그러합니다.

3. 모터에 사용하는 방사방향의 소결 Nd-Fe-B 영구자석체는 어떤 우세가 있나요?
본 회사는 고성능 SANMAG시리즈 소결 Nd-Fe-B 자석체 방사 방향 링을 제공합니다. 그림은 16극 자화 방사 방향 링에 대한 FEM분석결과입니다. 매우 선명한바 16블럭을 사용한 각자 단일방향의 기와형 영구자석체와 연결하여 형성된 링에 비하면 방사 방향 링은 아래의 우세가 있습니다.
(1) 방사 방향 링의 자속 벡터는 완전히 방사방향이고 자속방향 절단 분량이 없습니다. 따라서 같은 잔류 자성의 방사 방향 링으로 제작한 모터의 에어갭 자기장은 여러개의 각자 단일방향의 기와형 자석체를 사용하여 연결한 링을 사용하여 만든 모터보다 훨씬 높습니다.
(2) 방사 방향으로 제작한 모터의 에어갭 자기장에 방향 절단 자속분량이 없기에 흩어진 자기장은 거의 제로이고, 이는 영구자석체 모터 출력 특성에 대한 파형 제어 및 모터의 발열, 소음, 진동 등 유해 지표 제어에서 모두 크게 유리합니다.
(3) 방사 방향 링은 여러개의 단일 방향의 기와형 자석체를 연결하여 만든 링처럼 연결 틈새가 없을 뿐만 아니라 여러개의 단일 방향의 기와형 자석체를 연결하여 만든 자석체 기하모양 공차로 인해 발생하는 자기 모멘트의 불균형 문제가 존재하지 않고 모터의 에어갭 자기장의 균일도가 매우 높습니다.
(4) 방사 방향 링의 설치는 간단하고 설치 포지셔닝 준확도가 높으며 쉽게 대량의 자동화 조립 작업이 가능합니다. 때문에 영구자석체 모터의 제조 공법 원가, 품질 원가와 관리 원가를 크게 낮출수 있습니다.



 

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