Maglev Zugmagnete

Magnetschwebebahn ist ein moderner High-Tech-Schienentransport, der elektromagnetische Kraft nutzt, um eine berührungslose Schwebebewegung und Führung zwischen Zugkörper und Führungsschiene zu erreichen und den Zug dann durch elektromagnetische Kraft, die vom Linearmotor erzeugt wird, anzutreiben. Magnete für Magnetschwebebahnen sind ein integraler Bestandteil des Hybridaufhängungssystems in Magnetschwebebahnen mit mittlerer und niedriger Geschwindigkeit in chinesischer Währung.

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Klassifizierung der Magnetschwebebahn

  • Kann je nach Material des Aufhängungselektromagneten in Normalleitertyp und Supraleitertyp eingeteilt werden.
  • Kann je nach Linearmotor in einen synchronen Antriebstyp mit langem Stator und einen asynchronen Antriebstyp mit kurzem Stator unterteilt werden.
  • Kann leicht in hohe oder niedrige Geschwindigkeit getrennt werden.
  • Kann auf Basis der Levitationskraft in elektromagnetische Federung (EMS) und elektrodynamische Federung (EDS) eingeteilt werden. Die EDS-Magnetschwebebahn nutzt die Abstoßungskraft zwischen zwei gleichen Polen, um den Zug aufzuhängen, aber ihre elektromagnetische Belastung ist viel größer als die der EMS-Magnetschwebebahn. Die EMS-Magnetschwebebahn nutzt die Anziehungskraft zwischen Magneten und der magnetisch leitenden Führungsschiene, um den Zug aufzuhängen. Der Feldstrom des Elektromagneten muss in der Lage sein, eine Echtzeitanpassung über eine Rückkopplungssteuerung zu ermöglichen. Ändern Sie dann die Aufhängungskraft und halten Sie das dynamische Gleichgewicht zwischen Aufhängungskräften und Zugaufbau aufrecht, um sicherzustellen, dass der Zugaufbau stabil im angegebenen Luftspalt aufgehängt ist. Die EMS-Magnetschwebebahn zeichnet sich durch eine relativ einfache Struktur und eine geringe Elektrosmogbelastung aus. Daher haben Magnetschwebebahnprojekte mittlerer und niedriger Geschwindigkeit in China diese Technologie übernommen.

Über Magnetschwebebahn-Magnete

Das Federungssystem der EMS-Magnetschwebebahn ist für seinen enormen Energieverbrauch der Federung bekannt. Die Zuverlässigkeit und Federungsleistung des Systems wird durch den Temperaturanstieg des Elektromagneten beeinflusst. Eine ausgezeichnete Option ist die Verwendung eines Permanentmagneten im Aufhängungssystem zur Bildung einer Hybridaufhängung. Magnete der Magnetschwebebahn sorgen für die Hauptaufhängungskraft und können auch problemlos in andere Systeme integriert werden, sodass Elektromagnete nur einen sehr geringen Strom benötigen, um eine stabile Aufhängung zu gewährleisten. Magnetschwebebahn-Magnete Chinesische Magnetschwebebahnen mit mittlerer und niedriger Geschwindigkeit gesinterter Samarium-Kobalt-Magnet basierend auf der Berücksichtigung der thermischen Stabilität.

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