Obecně ,kontinuálně napájen elektromagnet bude slabší než permanentní magnet stejné velikosti . Nicméně ,přerušovaně poháněný elektromagnet , který se nechá vychladnout , nebo je nuceně chlazen chladičem , nebo jiným způsobem chlazení , může být podstatně větší , než permanentní magnet .
Tepla
klíčový rozdíl mezi elektromagnety a permanentních magnetů je, že elektromagnety vytvořit teplo během provozu. Tento vedlejší produkt musí být řízen tak, aby bezpečné , konzistentní a nepřerušovaný provoz , zejména ve větších elektromagnetů , které vyžadují chlazení vodou . Permanentní magnety jsou často používány v tandemu s elektromagnety , zvýšit účinnost a užitečnost obou typů.
Život Magnet
tvorba tepla přielektromagnetické proces provozu pomalu zkracuježivot feromagnetického materiálu nabíjí. To klade omezení na to, jak moc to může být nabita a na jak dlouho . Mimo přírodních procesů zvětrávání , na druhou stranu ,permanentní magnet může teoreticky trvat miliony let.
Různé účely
Mnoho typů motorů , z větru turbínové generátory elektráren uvnitř auta na elektrický pohon , použijte kombinaci elektromagnetů a permanentních magnetů využít přebytek energie výstup. V mikroelektronice , tato kombinace je zvláště užitečné , aby pevné disky a malé motory to možné . Některé malé přístroje a pomůcky , jako jsou magnetické šperky a magnetických šroubováků , použijte pasivní přitažlivost permanentních magnetů pro užitečné účely .