Permanente magneten
Het project onderzoekt de haalbaarheid van het integreren van permanente magneten in elektrische krachtbronnen om energiezuinigere elektromotoren te ontwikkelen.
Projectdetails
Inleiding
We zien dat steeds meer apparaten worden voorzien van een elektrisch gedreven krachtbron. We willen deze krachtbron energiezuiniger laten werken door het integreren van permanente magneten. Binnen een dergelijke krachtbron is er sprake van een fysieke vrije ruimte en we willen de haalbaarheid van het toepassen van permanente magneten onderzoeken.
Doel van het Project
Het product ziet toe op een energiezuinige elektrisch gedreven krachtbron voorzien van permanente magneten.
Huidige Situatie
Nu worden motoren, voornamelijk gelijkstroommotoren, al uitgevoerd met permanente magneten voor de elektromotorische kracht.
Projectdoelstellingen
Ons project is erop gericht om deze elektromotoren aanmerkelijk energiezuiniger te maken.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2021 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- MO Engineering B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Electromagnetic bearing proof of concept sensorlessInsumo onderzoekt de haalbaarheid van een sensorloos elektromagnetisch lagersysteem om kosten te verlagen en betrouwbaarheid te verhogen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek stage-reductionECM Technologies onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve 'metal2metal' power sectie voor mud-motoren, die krachtiger en duurzamer is dan concurrenten door het ontbreken van rubber. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek elektrisch aangedreven hogedruktestsysteemHet project onderzoekt de haalbaarheid van een elektrisch aangedreven hogedruktestsysteem om energiewinst te realiseren en een gefundeerd besluit over verdere ontwikkeling te nemen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
MCM Wire DrawingMagneto onderzoekt de productie van magnetocalorische draden via draadtrekken om efficiënte toepassingen zoals warmtepompen en thermomagnetische motoren mogelijk te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
McPrintMagneto onderzoekt de 3D-printmogelijkheden van magnetocalorische materialen voor efficiënte warmtepompen en motoren, met als doel een betrouwbaar productieproces te ontwikkelen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Electromagnetic bearing proof of concept sensorless
Insumo onderzoekt de haalbaarheid van een sensorloos elektromagnetisch lagersysteem om kosten te verlagen en betrouwbaarheid te verhogen.
Haalbaarheidsonderzoek stage-reduction
ECM Technologies onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve 'metal2metal' power sectie voor mud-motoren, die krachtiger en duurzamer is dan concurrenten door het ontbreken van rubber.
Haalbaarheidsonderzoek elektrisch aangedreven hogedruktestsysteem
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een elektrisch aangedreven hogedruktestsysteem om energiewinst te realiseren en een gefundeerd besluit over verdere ontwikkeling te nemen.
MCM Wire Drawing
Magneto onderzoekt de productie van magnetocalorische draden via draadtrekken om efficiënte toepassingen zoals warmtepompen en thermomagnetische motoren mogelijk te maken.
McPrint
Magneto onderzoekt de 3D-printmogelijkheden van magnetocalorische materialen voor efficiënte warmtepompen en motoren, met als doel een betrouwbaar productieproces te ontwikkelen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Bulk rare earth free permanent magnetsThe project aims to develop a high-performance, rare-earth-free MnBi permanent magnet using a novel processing route for large-scale industrial applications, enhancing temperature stability and energy efficiency. | ERC Proof of... | € 150.000 | 2022 | Details |
Electric Machines with Inherent Speed-Dependent Characteristics for More Sustainable and Efficient Energy ConversionThis ERC project aims to enhance electric machine efficiency by developing speed-dependent characteristics through innovative design methods, reducing energy consumption and resource use in the EU. | ERC Starting... | € 1.499.921 | 2023 | Details |
Multi-property Compositionally Complex Magnets for Advanced Energy ApplicationsThe CoCoMag project aims to develop innovative, critical-element-free magnets using compositionally complex alloys to enhance e-mobility and magnetic refrigeration for a sustainable energy future. | EIC Pathfinder | € 2.987.943 | 2023 | Details |
Engineering Magneto-ionic Materials for Energy-Efficient Actuation and Sensing: From Interfaces to Multifunctional Voltage-Tunable MicromagnetsACTIONS aims to develop energy-efficient magneto-ionic materials for low-power actuation and sensing in micro- and nanotechnologies by utilizing electrochemical reactions for magnetic control. | ERC Consolid... | € 1.994.165 | 2024 | Details |
Advanced Magnetic Components for High-Efficiency and High-Power-Density ConvertersThe project aims to develop innovative magnetic technologies for power converters, achieving a 50x size reduction and 5% efficiency improvement for voltage regulator modules in high-performance computing systems. | ERC Consolid... | € 1.998.736 | 2024 | Details |
Bulk rare earth free permanent magnets
The project aims to develop a high-performance, rare-earth-free MnBi permanent magnet using a novel processing route for large-scale industrial applications, enhancing temperature stability and energy efficiency.
Electric Machines with Inherent Speed-Dependent Characteristics for More Sustainable and Efficient Energy Conversion
This ERC project aims to enhance electric machine efficiency by developing speed-dependent characteristics through innovative design methods, reducing energy consumption and resource use in the EU.
Multi-property Compositionally Complex Magnets for Advanced Energy Applications
The CoCoMag project aims to develop innovative, critical-element-free magnets using compositionally complex alloys to enhance e-mobility and magnetic refrigeration for a sustainable energy future.
Engineering Magneto-ionic Materials for Energy-Efficient Actuation and Sensing: From Interfaces to Multifunctional Voltage-Tunable Micromagnets
ACTIONS aims to develop energy-efficient magneto-ionic materials for low-power actuation and sensing in micro- and nanotechnologies by utilizing electrochemical reactions for magnetic control.
Advanced Magnetic Components for High-Efficiency and High-Power-Density Converters
The project aims to develop innovative magnetic technologies for power converters, achieving a 50x size reduction and 5% efficiency improvement for voltage regulator modules in high-performance computing systems.