Zusammenfassung
Magnetlager sind aus etlichen industriellen Anwendungen nicht mehr wegzudenken, in anderen erscheint ein Einsatz in Zukunft vielversprechend. Durch die Magnetlagertechnik werden Effizienzsteigerungen unterschiedlicher Art ermöglicht – sowohl auf direkte Weise durch Verringerung der Lagerverluste im Vergleich zu mechanischen Lagerungen, als auch durch Verbesserungen im industriellen Prozess, die erst durch die besonderen Eigenschaften der Magnetlagerung erzielt werden können.
Im ersten Teil dieses Beitrags werden die unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Topologien der Magnetlagertechnik vorgestellt. Der zweite Teil stellt effizienzsteigernde Maßnahmen in der Magnetlagertechnik anhand eines lagerlosen Hochgeschwindigkeitsmotors vor. Im abschließenden, dritten Teil, werden Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung durch die Magnetlagertechnik präsentiert. Dies geschieht anhand von vier Anwendungsgebieten, in denen Magnetlager bereits wesentlich zur Performance des Gesamtsystems beitragen, gewisse Prozessschritte erst ermöglichen oder dies in Zukunft tun könnten.









Notes
Diamagnetische Lagerungen mit Supraleitern sind aufgrund des hohen technischen Aufwands, der mit ihrem Einsatz verbunden ist, in dieser Arbeit ausgenommen. Durch den Kühlungsbedarf der eingesetzten Supraleiter kommt es außerdem zu einer indirekten Energiezufuhr.
Bei dem bekannten Kreiselspielzeug (häufig Levitron genannt) scheint dies widerlegt, allerdings kommen dort die Kreiselkräfte der Drehbewegung als zusätzliche Stabilisierungskomponenten zum Einsatz.
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Danksagung
Diese Arbeit wurde im Rahmen des COMET-K2-Programms der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) durch die Österreichische Bundesregierung und die Oberösterreichische Landesregierung unterstützt. Die Autoren danken allen involvierten Partnern für die Unterstützung.
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Mitterhofer, H., Gruber, W. Effizienzsteigerung durch die und in der Magnetlagertechnik. Elektrotech. Inftech. 134, 191–196 (2017). https://doi.org/10.1007/s00502-017-0487-1
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