• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Lágy mágneses anyagok

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Először is, néhány szempontot kell figyelembe vennünk a gyenge mágneses anyagok meghatározása előtt.

  • Maradéki indukció:
    Ez valójában az indukció értéke, amely marad, miután az anyag megmágnesítésre került, majd a mágnesítő mezőt nullára csökkentették. Br-rel jelöljük.

  • Erőltető erő:
    Ez az olyan negatív mágneses mező, amely szükséges a maradéki indukció nullázásához. Hc-vel jelöljük.

  • A histeresis hurok teljes területe = az energia, amely elszóródik, amikor egy egységnyi térfogatú anyagot ciklusonként mágnesítünk.

  • A tartományok növekedése és forgása történik a mágnesítés során. Mindkét folyamat lehet visszafelé vagy vissza nem fordítható.

  • A mágneses anyagok főleg (az erőltető erő nagyságán alapulva) két csoportba osztják - erős mágneses anyagok és gyenge mágneses anyagok,

soft magnetic materials
Most már áthozhatjuk a témát. A gyenge mágneses anyagok könnyen mágnesíthetők és demágnesíthetők. Ez azért van, mert csak kevés energia szükséges ehhez. Ezeknek az anyagnak az erőltető mezője nagyon kicsi, ami 1000A/m-nél kisebb.

Ezeknek az anyagoknak a tartományainak növekedése könnyen megvalósítható. Főleg arra használják őket, hogy növeljék a fluxust vagy/és hogy utat teremtsenek a fluxusnak, amit az elektromos áram létrehoz. A gyenge mágneses anyagok értékelésére vagy megfontolására használt fő paraméterek a permeabilitás (amivel meghatározzák, hogyan reagál az anyag a felhasznált mágneses mezőre), az erőltető erő (amiről már beszéltünk), az elektromos vezetőképesség (az anyag képessége elektromos áramot vezetni) és a sättigási mágnesesedés (a legnagyobb mennyiségű mágneses mező, amit az anyag generálhat).

Histeresis hurok

Valójában egy hurok, amelyet a mágnesített anyag nyomtat ki, amikor alternatív mágneses mezőre van kitéve. A gyenge mágneses anyagok esetében a hurok területe kicsi (2. ábra). Tehát, a histeresis veszteség minimális.
soft magnetic materials

Gyenge mágneses anyagok tulajdonságai

  • Legnagyobb permeabilitás.

  • Kis erőltető erő.

  • Kis histeresis veszteség.

  • Kis maradéki indukció.

  • Magas sättigási mágnesesedés

Néhány jelentős gyenge mágneses anyag a következő:
Tiszta vas
A tiszta vas rendkívül kevés szén-tartalmú (> 0.1%). Ez az anyag finomításra kerülhet, hogy a legnagyobb permeabilitást és a legkisebb erőltető erőt kapja meg, de nagy fluxussűrűségnél eddy current veszteséget termel. Így, alacsony frekvenciás alkalmazásokban használják, mint például elektrikus műszerkomponensek és elektromágnesek közepén.

Szilíciumvas vegyületek
Ez a leggyakrabban használt gyenge mágneses anyag. A szilícium hozzáadása növeli a permeabilitást, csökkenti az eddy current veszteséget a ellenállás növekedésével, és csökkenti a histeresis veszteséget. Ezeket az anyagokat elektrikus forgógépekben, elektromágnesekben, elektrikus gépekben és transzformátorokban használják.
Nikkelvas vegyületek (Hypernik)
Ezeket az anyagokat kommunikációs berendezésekben, mint például hangtranszformátorok, felvételi fejek és mágneses modulátorokban használják, mivel magas kezdeti permeabilitásuk van enyhe mezőkben. Rendkívül kis histeresis és eddy current veszteséggel rendelkeznek.
Részecskékre orientált lapos acél: transzformátor magok készítésére használják.
Mu-fém: kis transzformátorok készítésére használják áramköralkalmazásokhoz.
Kerámia mágnesek: emlékezeti eszközök készítésére használják mikrohullám-eszközök és számítógépek esetében.

Gyenge mágneses anyagok alkalmazásai

Főleg két típusú alkalmazás van a gyenge mágneses anyagok esetében – AC alkalmazások és DC alkalmazások.

DC Alkalmazás AC Alkalmazás
Az anyagot mágnesítjük, hogy elvégezze a műveletet, majd a művelet végén demágnesítjük. Az anyag mindvégig mágnesített állapotban van a művelet idejében. Ezt úgy érik el, hogy egy irányból másik irányba mágnesítik folyamatos ciklusban.
Az anyag kiválasztásánál a főbb szempont a permeabilitás. Magas permeabilitás szükséges a jó anyagra. Az anyag kiválasztásánál a főbb szempont az energiaveszteség a rendszerben. Az energiaveszteség akkor történik, amikor az anyagot a histeresis hurokon keresztül ciklikusan mozgatják. Jó anyag esetén a veszteségnek kicsinek kell lennie.
Használják a mágneses védelem, elektromos pólusdarabok, szólam switch aktiválás, állandó mágnesek fluxussorának kialakítására

Használják a tápegység transzformátorokban, DC-DC konvertálókban, elektromos motorokban, fluxusút kialakítására állandó mágneses motorokban stb..

Nyilatkozat: Tisztelettel a forrás, jó cikkek megosztásra méltóak, ha jogi problémák merülnek fel, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a törlésért.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen anyagokat használnak a földeléshez?
Milyen anyagokat használnak a földeléshez?
Földelő anyagokA földelő anyagok vezető anyagok, amelyeket elektromos berendezések és rendszerek földelésére használnak. Fő felülvizsgálataik, hogy biztonságosan irányítsák az áramot a földbe, megvédve így a munkatársakat, a berendezéseket túlfeszültség károsodásától, valamint fenntartva a rendszer stabilitását. Az alábbiakban néhány gyakori típusú földelő anyag található:1.Réz Jellemzők: A réz a leggyakrabban használt földelő anyagok között szerepel, mivel kiváló vezetőképességgel és rostfogéko
Encyclopedia
12/21/2024
Milyen okok vannak a szilikon guminak az elképesztően jó magas- és alacsony hőmérsékletű ellenállásának?
Milyen okok vannak a szilikon guminak az elképesztően jó magas- és alacsony hőmérsékletű ellenállásának?
Az ércanyag szilikonborotvájának kiváló hőtartós és hidegtartós tulajdonságai okaiA szilikonbor (Silicone Rubber) egy polimerekészlet, amely főként silikoxan (Si-O-Si) kötékből áll. Kiváló hőtartó és hidegtartó tulajdonságokat mutat, megtartva rugalmasságát rendkívül alacsony hőmérsékleten, és hosszú ideig kitart a magas hőmérsékletekkel szemben anélkül, hogy jelentősen öregedne vagy csökkenne a teljesítménye. A szilikonbor kiváló hőtartó és hidegtartó tulajdonságainak fő oka a következő:1. Egye
Encyclopedia
12/20/2024
Milyen jellemzőkkel rendelkezik a szilikon gummi elektromos izoláció szempontjából
Milyen jellemzőkkel rendelkezik a szilikon gummi elektromos izoláció szempontjából
Szilikon gumi jellemzői az elektromos izolációbanA szilikon gumi (Silicone Rubber, SI) több egyedi előnye miatt alapvető anyag az elektromos izolációs alkalmazásokban, mint például a kompozit izolátorok, kábelhozzá tartozók és szellőzések. Az alábbiakban felsoroljuk a szilikon gumival kapcsolatos kulcsfontosságú jellemzőket az elektromos izolációban:1. Kiváló hidrofobizmus Jellemzők: A szilikon gumi természetes hidrofob tulajdonságokkal rendelkezik, ami megakadályozza, hogy a víz ragaszkodjon a
Encyclopedia
12/19/2024
A Tesla csillag és az indukciós lábotáj különbsége
A Tesla csillag és az indukciós lábotáj különbsége
A Tésla-kör és az indukciós sütő közötti különbségekBár mind a Tésla-kör, mind az indukciós sütő elektromos-mágneses elveket használ, jelentős különbségek vannak a tervezésben, működési elvekben és alkalmazásokban. A következő részletes összehasonlítást adja a két eszközről:1. Tervezés és szerkezetTésla-kör:Alapvető szerkezet: A Tésla-kör egy elsődleges tekercs (Primary Coil) és egy másodlagos tekercs (Secondary Coil) mellett általában rezgő kapacitort, vonáskört és felfelé léptető transzformáto
Encyclopedia
12/12/2024
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését