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戰鬥機都在用的直線電機 為何在我國沒有發展起來

一款產品的出現,必然是下游應用需求推動的。從法拉第發現電的存在,到人們開始利用電,電能與機械能之間的相互轉化,距今已經有一百多年了。而且,電能轉化成機械能,最重要的裝置就是電機,最開始是旋轉電機。但是這一類電機做功需要皮帶輪傳動,才能把旋轉運動轉化成直線運動。而在很多時候,做功的空間極為有限,電機系統就需要簡化,這就催生了直線電機。

直線電機由於不需要把旋轉運動轉化成直線運動的附加裝置,因此其重量與體積都大大下降。在很多需要直線運動的領域,直線電機直接傳動,大大提高了定位精度。

直線電機的實用商品化,也是從1971年開始的。那時很多具有實用價值的裝置陸續出現,如電子縫紉機,就是直線電機最為常見的應用。而如今為投資者看好的磁懸浮列車,也是利用直線電機來驅動的。

直線電機的構造非常簡單,基本上就是類似於將旋轉電機沿著徑向剖開,然後拉平演變而成。

也正是這種創新,讓旋轉運動直接演變成直線運動。這種電機由於不需要傳動裝置,因此磨損較小,速度也快,具有較高的精度。近年來隨著工業加工質量與運動定位精度等要求的不斷提高,直線電機已經受到了廣泛的關注。不過,直線電機驅動技術在我國仍舊是剛剛起步,與國外相比仍舊有較大差距。

也正是這個原因,國內不少研究單位已經意識到這是一片藍海。而國內生產直線電機及其系統產品的廠家非常少,對於投資者來說,眼下確實是入局的大好機會。

尤其是如今直線電機的下游應用越來越廣泛,具體來看,主要還是集中在工業設備領域。工業自動化的推進,對數控機床自動化加工的精度有極高的要求。而我國傳統的機床,其加工所依賴的驅動裝置達到依賴絲桿驅動,這種加工方式弊端很多,如機械間隙、磨損等。而採用直線電機,則可以規避這些問題,而且直線電機的精度可以達到絲桿的10倍甚至100倍,加工速度更是可以達到傳統絲桿驅動裝置的20倍以上。

總體來看,直線電機的出現,絕對不是空穴來風,而是存在實際應用需求。下游市場為直線電機行業參與者提供了產品銷售渠道,而且這一市場還極為廣闊。

不過,據前瞻產業研究院的分析,直線電機在下游應用過程中也存在一些不確定性,例如由於直線電機安裝氣隙較大、磁路通斷造成的邊端效應,決定了直線電機在下游市場的優勢並不是絕對的。因此,對於投資者來說,還是要針對特定的應用領域,進行直線電機產品的開發。

客觀來說,雖然直線電機行業具有一些不確定性,但是人們利用直線電機,在幾秒鐘內把一架飛機彈射到幾百公里的速度,以微米級的精度加工出各種各樣的零部件,把磁懸浮列車行駛到時速500公里以上。這已經做出了做好的佐證。

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