Polschuhe sind präzisionsgefertigte ferromagnetische Bauteile in Permanentmagnet-Erregersystemen elektrischer Maschinen. Sie bündeln und lenken den magnetischen Fluss, erzeugen definierte Magnetpole und beeinflussen so Wirkungsgrad, Drehmoment und Leistung.
Polschuhe sind präzisionsgefertigte ferromagnetische Bauteile, die Teil von Permanentmagnet-Erregersystemen in elektrischen Maschinen sind. Sie dienen als Flusskonzentratoren und -leiter, die klar definierte Magnetpole erzeugen, die mit den Ankerwicklungen zusammenwirken, um elektrische Energie in mechanische Bewegung umzuwandeln (oder umgekehrt). Ihre Geometrie, Materialeigenschaften und Positionierung beeinflussen maßgeblich den Wirkungsgrad des magnetischen Kreises, die Drehmomenterzeugung und die Gesamtleistung der Maschine. Polschuhe wirken, indem sie einen Pfad mit geringem magnetischem Widerstand für den von Permanentmagneten erzeugten magnetischen Fluss bereitstellen. Sie konzentrieren und lenken diesen Fluss über Luftspalte zu den Ankerleitern, wodurch starke Magnetfelder dort erzeugt werden, wo sie benötigt werden, während Streuverluste minimiert werden. Diese Formgebung verbessert die magnetische Kopplung, erhöht die Drehmomentdichte und reduziert Rastmomente in Motoren und Generatoren.
Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Polschuhe.
Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.
Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme
Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.
Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.
Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.
Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.
Their primary function is to shape and direct magnetic flux efficiently, creating well-defined magnetic poles that maximize torque production and minimize energy losses in electrical machines.
Lamination reduces eddy current losses by interrupting circulating currents in the magnetic material, which is especially important in AC applications where magnetic fields change rapidly.
Yes, they work with various permanent magnet materials (neodymium, samarium-cobalt, ferrite) but must be designed with specific magnetic properties to match the magnet's characteristics.
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