För att slutföra material för ett tekniskt produkt-/applikation, bör vi ha kunskap om magnetiska egenskaper hos material. De magnetiska egenskaperna hos ett material är de som bestämmer materialets lämplighet för en viss magnetisk applikation. Några typiska magnetiska egenskaper hos tekniska material listas nedan-
Permeabilitet
Remanens eller magnetisk hysteresis
Koersiv kraft
Reluktans
Detta är egenskapen hos magnetiskt material som indikerar hur enkelt magnetisk flöde kan byggas upp i materialet. Ibland kallas det också för magnetisk suscetibilitet av materialet.
Den fastställs genom kvoten mellan magnetisk flödestäthet och magnetiseringskraft som producerar denna magnetiska flödestäthet. Den betecknas med µ.
Alltså, μ = B/H.
Där, B är den magnetiska flödestätheten i materialet i Wb/m2
H är magnetiseringskraften av magnetisk flödesintensitet i Wb/Henry-meter
SI-enheten för magnetisk permeabilitet är Henry / meter.
Permeabilitet av material definieras också som, μ = μ0 μr
Där, µ0 är permeabiliteten i luft eller vakuum, och μ0 = 4π × 10-7 Henry/meter och µr är det relativa permeabiliteten av materialet. µr = 1 för luft eller vakuum.
Ett material som valts för magnetkärnan i elektriska maskiner bör ha hög permeabilitet, så att den nödvändiga magnetiska flöden kan produceras i kärnan med färre amper-vagnar.
När ett magnetiskt material placeras i ett externt magnetfält, riktas dess korn i riktningen av magnetfältet. Detta resulterar i magnetisering av materialet i riktningen av det externa magnetfältet. Även efter borttagning av det externa magnetfältet finns det fortfarande viss magnetisering, vilket kallas residualmagnetism. Denna egenskap hos materialet kallas magnetisk remanens. En hysteresisloop eller B-H kurva för ett typiskt magnetiskt material visas i figuren nedan. Magnetisering Br i nedanstående hysteresisloop representerar den residuala magnetismen i materialet.
På grund av remanens hos materialet, finns det även efter borttagning av det externa magnetfältet viss magnetisering kvar i materialet. Denna magnetism kallas för residualmagnetism av materialet. För att ta bort denna residualmagnetisering måste vi applicera något externt magnetfält i motsatt riktning. Denna externa magnetiska drivkraft (ATs) som krävs för att övervinna den residuala magnetismen kallas "koersiv kraft" av materialet. I ovanstående hysteresisloop, – Hc representerar koersiv kraft.
Materialet med stor värde på residualmagnetism och koersiv kraft kallas magnetiskt hårt material. Materialet med mycket lågt värde på residualmagnetism och koersiv kraft kallas magnetiskt mjukt material.
Detta är en egenskap hos magnetiskt material som motarbetar uppföljandet av magnetisk flöde i materialet. Den betecknas med R. Dess enhet är "Amper-vagnar / Wb".
Reluktansen för magnetiskt material ges av,
Ett hårt magnetiskt material som är lämpligt för kärnan i elektriska maskiner bör ha låg reluktans (ett mjukt magnetiskt material också, även om detta är mindre vanligt).
Uttalande: Respektera det ursprungliga, godartade artiklarna är värdiga att dela, om det finns upphovsrättsskydd kontakta för borttagning.