Silniki z magnesami trwałymi odgrywają kluczową rolę w wielu dziedzinach, takich jak nowe źródła energii i pojazdy elektryczne. Ich bieguny magnetyczne składają się z magnesów trwałych ziem rzadkich, a te magnesy trwałe są zmontowane ze stali magnetycznej. Tradycyjny proces magnesowania utrudnia proces montażu ze względu na dużą siłę odpychania pomiędzy magnesami. Jest to nie tylko nieefektywne, ale także stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Po ponad dziesięciu latach dogłębnych badań zespołowi profesora Li Lianga udało się opracować technologię „zespołu niemagnetycznego – całkowitego namagnesowania”, która całkowicie zmieniła tradycyjny przebieg procesu. Nowa technologia najpierw składa się w stanie niemagnetycznym, a następnie przeprowadza całkowite namagnesowanie, eliminując w ten sposób ingerencję sił pola magnetycznego w proces produkcyjny.

W porównaniu z tradycyjną technologią rozmagnesowania poprzez ogrzewanie, opracowana przez zespół technologia ładowania i rozmagnesowywania na miejscu zajmuje tylko ponad 100 milisekund, aby zakończyć proces ładowania i rozmagnesowywania, a zużycie energii jest znacznie zmniejszone, tylko jeden procent w porównaniu z tradycyjną technologią. Zastosowanie tej technologii nie tylko zwiększa wydajność produkcji 8-10 razy, ale także znacząco poprawia dokładność regulacji wyważenia dynamicznego wirnika silnika, zapewniając wydajność bieguna magnetycznego i ogólną wydajność elektromechaniczną silnika.
W odpowiedzi na problemy z demontażem, jakie napotykają duże urządzenia z magnesami trwałymi podczas eksploatacji, konserwacji i recyklingu po wycofaniu z eksploatacji, zespół profesora Li Lianga zaproponował również innowacyjne rozwiązania. Tradycyjna metoda rozmagnesowania poprzez ogrzewanie nie tylko zużywa dużo energii i powoduje poważne zanieczyszczenie, ale także wiąże się z dużą ilością złomu. Przyjęta przez zespół technologia demagnetyzacji prądem przemiennym może rozmagnesować całą maszynę w bardzo krótkim czasie, a wszystkie koszty są znacznie obniżone.
Pomyślne zastosowanie tej technologii nie tylko przynosi rewolucyjne zmiany w produkcji i konserwacji turbin wiatrowych, ale także zapewnia nowe możliwości realizacji ekologicznego i wydajnego wykorzystania energii.
