磁路设计的基本概念

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磁路设计的基本概念

磁路设计的基本概念

磁路设计的基本概念第一章磁路电机是一种机电能量转换装置,变压器是一种电能传递装置,它们的工作原理都以电磁感应原理为基础,且以电场或磁场作为其耦合场。

在通常情况下,由于磁场在空气中的储能密度比电场大很多,所以绝大多数电机均以磁场作为耦合扬。

磁场的强弱和分布,不仅关系到电机的性能,而且还将决定电机的体积和重量;所以磁场的分析扣计箅,对于认识电机是十分重要的。

由于电机的结构比校复杂,加上铁磁材料的非线性性质,很难用麦克斯韦方程直接解析求解;因此在实际工作中.常把磁场问题简化成磁路问题来处理。

从工程观点来说,准确度已经足够。

本章先说明磁路的基本定律,然后介绍常用铁磁材料及其性能,最后说明磁路的计算方法。

1-1 磁路的基本定律一、磁路的概念磁通所通过的路径称为磁路。

图1—1表示两种常见的磁路,其中图a为变压器的磁路,图b为两极直流电机的磁路。

在电机和变压器里,常把线圈套装在铁心上。

当线圈内通有电流时、在线圈周围的空间(包括铁心内、外)就会形成磁场。

由于铁心的导磁性能比空气要好得多,所以绝大部分磁通将在铁心内通过,并在能量传递或转换过程中起耦合场的作用,这部分磁通称为主磁通。

围绕裁流线圈、部分铁心和铁心周围的空间,还存在少量分散的磁通,这部分磁通称为漏磁通。

主磁通和漏磁通所通过的路径分别构成主磁路和漏磁路,图1—l中示意地表出了这两种磁路。

用以激励磁路中磁通的载流线圈称为励磁线圈(或称励磁绕组),励磁线圈中的电流称为励磁电流(或激磁电流)。

若励磁电流为直流,磁路中的磁通是恒定的,不随时间而变化,这种磁路称为直流磁路;直流电机的磁路就属于这一类。

若励磁电流为交流(为把交、直流激励区分开,本书中对文流情况以后称为激磁电流),磁路中的磁通随时间交变变化,这种磁路称为交流磁路;交流铁心线圈、变压器和感应电机的磁路都属于这一类。

二、磁路的基本定律进行磁路分析和计算时,往往要用到以下几条定律。

安培环路定律沿着任何一条闭合回线L,磁场强度H的线积分值恰好等于该闭合回线所包围的总电流值∑i,(代数和).这就是安培环路定律(图l—2)。

磁路磁阻的概念

磁路磁阻的概念

磁路磁阻的概念磁路与磁阻是电磁学中的重要概念,它们是描述磁场分布和磁场障碍的重要参数。

磁路是指磁场在磁性材料中传播的路径,而磁阻是指磁场在磁路中遇到的障碍。

下面我们将分别对磁路和磁阻进行详细的介绍。

首先我们来了解一下磁路的概念。

在电磁学中,磁路是指磁场在磁性材料中传播的路径。

磁路的作用是引导和集中磁能,使其更加有效地传输和利用。

在磁路中,一般会包括多个磁性材料和非磁性材料,它们的分布和形状会决定磁场的分布和磁能的传输方式。

磁路的设计可以通过改变磁性材料的形状、引入气隙、调整磁导率等手段来实现对磁场的控制和调节,从而满足不同的工程需求。

磁路的特点主要包括以下几个方面。

首先是磁场集中的特点。

由于磁路可以引导和集中磁能,所以可以在一定程度上增强磁场的强度,提高磁场的利用效率。

其次是磁路的闭合性。

磁路中的磁场是闭合的,即磁场线是连续的,没有断裂和漏磁。

这种闭合性可以保证磁场的稳定性和连续性,有利于磁能的传输和利用。

另外,磁路的长度和形状也会影响磁场的分布和磁能的传输效果。

在实际工程中,人们会根据具体的需求和条件来设计和优化磁路结构,以实现对磁场的控制和调节。

接下来我们来介绍一下磁阻的概念。

磁阻是指磁场在磁路中遇到的障碍。

它是磁路中的一种物理阻力,会对磁场的传播和磁能的传输产生一定的影响。

磁阻的大小与磁路中的材料、气隙、长度和形状等因素都有关系,一般来说,磁阻越大,磁场的传播和磁能的传输就越困难,反之亦然。

在磁路设计和应用中,我们通常会通过改变磁路材料的选择和处理、优化磁路结构和减小气隙等方法来降低磁阻,从而提高磁场的利用效率。

磁阻的大小可以通过下面的公式来表示:\[ \mathcal{R} = \frac{l}{\mu S} \]其中,\(\mathcal{R}\) 表示磁阻,\(l\) 表示磁路的长度,\(\mu\) 表示磁导率,\(S\) 表示磁路的截面积。

从这个公式可以看出,磁阻与磁路的长度成正比,与磁导率和截面积成反比。

磁路设计

磁路设计

铁氧体磁体使用注意事项:(1)由于铁氧体磁体的单磁磁晶各向异性常数K,在0摄氏度下要显著降低。

(2)铁氧体剩磁温度系数是负的,温度升高剩磁下降。

而矫顽力温度系数是正的,温度升高,矫顽力增加。

(3)铁氧体剩磁虽然低,但矫顽力却高。

只要精心设计,磁隙磁通密度亦可达1T以上,体积亦可设计较小。

(4)要把握测试,确保实际使用的磁体同设计选用的磁体一致。

钕铁硼磁体使用时应注意以下事项(1)钕铁硼磁体一般选用内磁式磁路。

虽然钕铁硼磁体磁能积甚高,但磁隙中磁通密度并不容易达到高值。

(2)钕铁硼磁体矫顽力高,适宜制成薄片。

(3)钕铁硼磁体易碎、生锈。

(4)钕铁硼磁体充磁要使用专门设备,退磁困难。

钕铁硼磁体价廉而物美,美中不足的是居里点低,只有319摄氏度,稀土地钴磁体有两类:一类习惯称之为2:17材料,通式为R2C O17,R表示稀土材料稀土钴磁体的优点是居里点高,可达850摄氏度。

铁氧体磁路是由导磁上板、导磁板柱和磁体组成。

利用铁氧体的磁性,而用低碳钢制成的导磁上板、导磁板柱形成导磁通道,在磁隙中形成一个均匀的强磁场,进而推动载流音圈振动。

磁力线能穿透一切(超导体除外)物质,无往而不在,只是导磁板磁阻较低,磁力线穿过较多,由于人们对电路熟悉,因此引用一个磁路概念,借用电路的分析手段来分析磁路。

但是电路、磁路还是有相当的不同。

比如:电路中电流是循规蹈矩,否则就是事故;而磁路约束力就小得多,磁力线四处散逸。

导磁上板(华司),通常由低碳钢制成。

低碳钢即含碳量较低的钢材,在扬声器导磁极最常用的是45号钢。

它的成分中C为0.42%~0.50%,抗拉强度600MPA,屈服强度355MPA,伸长率16%当磁隙中为高磁通密度时,导磁板可采用电工纯铁,其含碳量更低。

对于普通磁路,长期困扰的一个问题,就是磁通密度分布不均匀,也就是在磁隙内磁通密度是均匀的;在磁隙外,由于磁阻增加,磁通密度下降,由于磁路形状不对称,导磁板上、下两边下降速度不同。

磁路设计

磁路设计

双磁体磁路的结构:
• • • • • 辅助磁体可使磁隙中磁通密度增加10%~20%; 辅助磁体在开路状态下充磁,所以希望其矫顽力高; 导磁碗提供一磁阻小的回路,使漏磁减小,这对磁体外 部而言,具有良好的屏蔽作用; 双磁路可按主磁路、辅助磁体分别设计,再叠加修正。 分析ATC公司的思路,一是它认为磁体的磁滞回线会影 响扬声器的失真,磁滞回线出现的本身就意味它不是一 个线性系统,产生失真是不可避免的,另一个思路是使 音圈工作在磁场的线性范围内,这就是真正采用厚导磁 上板及短音圈。 这个环其实与我们提到的短路环类似的,有人认为主要 作用是散热。一个导电也导磁的金属环当然有散热作用。 但主要还是起到音圈次级线圈的作用,短路环使磁性材 料线性电感量减少,导致失真减少。
• • • • • • • • •

钕铁硼磁体价廉而物美,美中不足的是居里点低,只有319摄氏度, 稀土地钴磁体有两类:一类习惯称之为2:17材料,通式为R2CO17 ,R表示稀 土材料 稀土钴磁体的优点是居里点高,可达850摄氏度。 铁氧体磁路是由导磁上板、导磁板柱和磁体组成。利用铁氧体的磁性,而用低碳 钢制成的导磁上板、导磁板柱形成导磁通道,在磁隙中形成一个均匀的强磁场, 进而推动载流音圈振动。 磁力线能穿透一切(超导体除外)物质,无往而不在,只是导磁板磁阻较低,磁 力线穿过较多,由于人们对电路熟悉,因此引用一个磁路概念,借用电路的分析 手段来分析磁路。 但是电路、磁路还是有相当的不同。比如:电路中电流是循规蹈矩,否则就是事 故;而磁路约束力就小得多,磁力线四处散逸。 导磁上板(华司),通常由低碳钢制成。低碳钢即含碳量较低的钢材,在扬声器 导磁极最常用的是45号钢。它的成分中C为0.42%~0.50%,抗拉强度600MPA, 屈服强度355MPA,伸长率16% 当磁隙中为高磁通密度时,导磁板可采用电工纯铁,其含碳量更低。 对于普通磁路,长期困扰的一个问题,就是磁通密度分布不均匀,也就是在磁隙 内磁通密度是均匀的;在磁隙外,由于磁阻增加,磁通密度下降,由于磁路形状 不对称,导磁板上、下两边下降速度不同。 由JBL公司最早推出的T形磁路,由于在磁隙中产生均匀磁场而受到重视。普通磁 路的磁通,在磁隙上下公布是不均匀、不对称的。将导磁柱形状改一下,做成T 形,在磁隙中的磁通分布上下是均匀的、对称的。这就进一步减小了扬声器的失 真。由形定名,这种磁路被形象称之为T形磁路,或称对称磁路(SFG)。 Nhomakorabea磁路设计

磁路与铁芯线圈(电磁铁)课件

磁路与铁芯线圈(电磁铁)课件
压力传感器
利用磁路与铁芯线圈检测压力,实现物理量 的测量。
05
磁路与铁芯线圈(电磁铁)的未来发展
磁路与铁芯线圈(电磁铁)的发展趋势
技术创新
随着科技的不断进步,磁路与铁 芯线圈(电磁铁)的设计和制造将 更加精密和高效,以满足不断变
化的应用需求。
环保与节能
随着环保意识的提高,磁路与铁 芯线圈(电磁铁)将更加注重节能 和环保,采用更高效的材料和设
计,降低能耗和资源消耗。
智能化与自动化
磁路与铁芯线圈(电磁铁)将与物 联网、人工智能等先进技术结合 ,实现智能化控制和自动化生产
,提高生产效率和产品质量。
磁路与铁芯线圈(电磁铁)的未来挑战
技术瓶颈
随着应用领域的不断拓展,磁路与铁芯线圈(电磁铁)面临的技术瓶 颈也日益突出,需要不断突破和创新。
市场竞争
隔离变压器
利用磁路与铁芯线圈产生磁场 ,实现电路的隔离。
自耦变压器
利用磁路与铁芯线圈产生磁场 ,实现电路的自动控制。
在传感器中的应用
磁性传感器
利用磁路与铁芯线圈检测磁场,实现物理量 的测量。
位置传感器
利用磁路与铁芯线圈检测位置,实现物理量 的测量。
电流传感器
利用磁路与铁芯线圈检测电流,实现物理量 的测量。
磁场通过铁芯得到增 强。
铁芯线圈的应用
01
02
03
04
直流电机
利用铁芯线圈产生磁场,驱动 转子旋转。
变压器
通过改变铁芯线圈的匝数实现 电压变换。
继电器
利用铁芯线圈控制电路的通断 。
传感器
检测磁场变化,实现非电量到 电量的Байду номын сангаас换。
03
磁路与铁芯线圈(电磁铁)的设计

磁场和磁路知识点总结

磁场和磁路知识点总结

磁场和磁路知识点总结一、磁场基础概念1. 磁场的概念磁场是物质周围或者物质内部存在的空间,该空间内每一点都存在着磁力的作用,通常用B表示。

磁场是物质所具有的最基本的物理性质之一。

在物质中,由于电子自身的自转产生了绕轨道上前进的电流,而电流则产生磁场。

这就是原子、分子和物质微观结构形成的原因,说明了磁场的实质。

2. 磁感线磁感线是用来表示磁场的一种图示法,即表现磁场的方向、强度和区域的一种方法。

3. 磁场强度磁场强度,通常由H表示,是磁场介质内任一点单位长度磁体磁化,产生的磁场强度。

二、磁路的概念1. 磁路的概念磁路是由磁路主体和磁路气隙两个组成部分构成的。

它是闭合的,但绕封闭轮廓的电动机是有励磁的,则没有完全闭合磁路。

在不同的电供电压下,发生不同的电磁能量转化,是电机工作的基础。

2. 磁路设计的基本要求磁路设计是指设计电磁设备的磁路结构,又称磁路设计。

磁路设计的基本要求有很多,包括各种要素的选择及组合。

磁路设计应该是可以促进和推动电机效果,使电机保持最高效率的设计。

3. 磁路的分析磁路分析是为了定量计算磁路中各种参数的影响,及时发现磁路中可能存在的问题,进行技术分析和处理。

三、磁场与磁路的关系1. 磁场与磁路之间的联系磁场与磁路是相互联系的,磁场的产生、存在和变化,必然需要磁路作为周围环境。

反之,磁路中磁通的变化也必然会引起周围磁场的变化。

这种联系是磁场和磁路的关系。

2. 磁路与效应磁场与磁路的关系,不仅是在实际电磁设备中产生电机效应,磁路中的参数对于电磁设备的性能起着至关重要的作用。

任意一点的磁场强度、磁感应强度、磁通、磁势等都至关重要,同时又与磁路中各种参数有关。

不同的磁路、磁场产生和变化的结果,最终会在转换和作用电机效果过程中得到充分的体现,所以这点和电磁学颇为类似。

四、磁路的基本参数1. 磁路的导磁系数磁路的导磁系数,是磁路中的物质对磁通的相对通过能力。

磁路中磁通的大小是取决于磁路导磁系数的。

磁路与铁芯线圈(电磁铁)课件

磁路与铁芯线圈(电磁铁)课件

稀土永磁材料
如钕铁硼、钐钴等,具有高剩磁 、高磁能积和稳定的化学性质, 广泛应用于电机、发电机和变压
器等领域。
铁氧体磁性材料
成本低、稳定性好,主要用于制 作电磁铁、磁力离合器等。
纳米磁性材料
具有超顺磁性、高矫顽力等特点 ,在磁记录、磁流体等领域有广
阔的应用前景。
新型电磁铁的设计与应用
微型化设计
随着微电子技术的发展,电磁铁的尺寸越来越小,性能更加优异,可应用于微型电机、传感器等领域 。
2023 WORK SUMMARY
磁路与铁芯线圈(电磁 铁)课件
REPORTING
目录
• 磁路的基本概念 • 铁芯线圈的工作原理 • 电磁铁的应用 • 磁路与铁芯线圈的设计 • 磁路与铁芯线圈的实验研究 • 磁路与铁芯线圈的发展趋势
PART 01
磁路的基本概念
磁场与磁力线
磁场
磁力作用的空间,由磁体或电流 产生。
铁芯形成磁路,使磁场得以集中并通过。磁路中的磁阻会影响磁场的强度和分布 。
电磁感应与电动势
法拉第电磁感应定律
当磁场发生变化时,会在导体中产生 电动势,电动势的大小与磁通量变化 碍引起感 应电流的磁通量的变化。
PART 03
电磁铁的应用
直流电磁铁
总结词
利用直流电产生稳定磁场
使用不同材料的铁芯,研究其对磁场的影响。
电磁铁的应用实验
电磁吸力实验
通过电磁铁吸合不同质量的物体 ,观察吸力与电流、匝数的关系

电磁继电器实验
利用电磁铁控制电路的通断,实现 自动控制功能。
电磁感应实验
通过电磁感应现象,研究线圈中感 应电动势的产生和变化。
PART 06
磁路与铁芯线圈的发展趋 势

电机磁路设计的基本原理

电机磁路设计的基本原理

电机磁路设计的基本原理
《电机磁路设计的基本原理》
嘿,咱今天就来聊聊电机磁路设计的那些事儿哈!你知道吗,就像咱平时盖房子得先有个牢固的框架一样,电机磁路设计那也是超级重要的嘞!
我记得有一次啊,我去参观一个电机工厂。

哇塞,那里面各种机器设备嗡嗡响,看着可热闹了。

我就凑到一个正在组装电机的师傅旁边,看他在那捣鼓。

他就跟我讲啊,这电机磁路设计啊,就好比是给电机打造一个通畅的“磁力通道”。

你想啊,如果这个通道七扭八歪的,那磁力能顺顺利利地跑起来吗?肯定不行啊!就像咱走路,要是路弯弯曲曲还到处是坑,那走起来得多费劲呀!
师傅还说,这里面的学问可大着呢!要考虑磁极的形状啦,磁路的长度啦,还有磁阻啥的。

哎呀,我当时听着就觉得,这可真是个精细活儿。

就好像是在给磁力铺一条高速公路,得让它们能快速、顺畅地跑起来。

你说要是设计不好,那不就跟那坑坑洼洼的小路似的,磁力都得在那磕磕绊绊的。

而且哦,这磁路设计还得考虑到各种因素的影响,就跟咱生活中一样,到处都有小麻烦小问题得解决。

比如温度变化啦,材料的特性啦,都能对磁路产生影响呢。

总之啊,电机磁路设计真不是个简单的事儿,得像个细心的工匠一样,一点点地琢磨,一点点地打造,才能让电机发挥出最好的性能嘞!咱可别小瞧了这看似普通的磁路设计,它可是电机的灵魂所在呀!以后再看到那些厉害的电机,咱就得想到,这背后可有这么多的奥秘和努力呢!哈哈!。

交流电动机磁场分析与磁路设计

交流电动机磁场分析与磁路设计

交流电动机磁场分析与磁路设计电动机是现代工业领域中广泛应用的一种电力驱动设备,旨在将电能转化为机械能。

交流电动机是其中较为常见的一种类型,其基本工作原理是通过交流电源提供的电能,产生旋转磁场,驱动电动机的转子运动。

本文将重点讨论交流电动机磁场分析和磁路设计的相关内容,包括电动机磁场分析的基本原理、磁路设计的要素和方法等。

交流电动机磁场分析的基本原理是基于法拉第电磁感应定律,即在交变磁场的作用下,导体中会产生感应电动势。

电动机中的定子线圈通过交变电流产生交变磁场,而转子中的导体则在这个交变磁场的作用下感应出电动势,并形成感应电流。

这种交变磁场引起的感应电流与定子线圈中的电流相互作用,最终产生转矩,驱动电动机的转子运动。

交流电动机磁场分析的关键是确定定子线圈中的磁场分布情况。

磁场分析需要考虑定子线圈的绕组方式、导体的截面形状、导体中的电流分布等因素。

通常使用有限元分析方法进行磁场分析,通过数值计算得到定子线圈中的磁场分布。

有限元分析方法通过将复杂的物理问题离散化为简单的小单元,并在每个小单元上求解局部磁场分布,最终得到全局的磁场分布。

基于有限元分析得到的磁场分布结果可以用于进一步的磁路设计。

磁路设计是电动机设计中的重要环节,其目的是确定合适的磁路参数,以确保电动机正常运行和高效工作。

磁路设计需要考虑的要素包括磁路材料的选择、铁心形状的设计、铁心的磁导率和剩磁等参数的确定等。

磁路材料的选择是磁路设计的首要任务之一。

常见的磁路材料有电工钢、硅钢等,这些材料具有较高的磁导率和较低的磁滞损耗,可以有效提高电动机的效率和性能。

根据磁路材料的性能特点和电动机的工作要求,可以选择合适的磁路材料。

铁心形状的设计是磁路设计中的关键环节。

铁心的形状直接影响电动机的磁路参数和磁场分布情况。

常见的铁心形状有圆形、矩形等,具体的设计需要综合考虑电动机的转子结构、绕组方式等因素,以满足电动机的性能要求。

确定铁心的磁导率和剩磁等参数是磁路设计中的另一个重要任务。

磁路分析与计算1剖析

磁路分析与计算1剖析
磁路分析与计算1剖析
目录
• 磁路分析的基本概念 • 磁路分析的方法 • 磁路计算的基本公式 • 磁路计算的应用实例 • 磁路计算的注意事项
01
磁路分析的基本概念
磁场与磁力线
磁场
磁场是磁力作用的空间,磁力线是描述磁场分布的工具。
磁力线特点
磁力线具有闭合性、方向性、无头无尾、不相交等特性。
磁力线分布
磁通与磁通密度
总结词
磁通和磁通密度是描述磁场分布的两个重要物理量,它们在磁路分析和计算中具有重要 应用。
详细描述
磁通是描述磁场中某点穿过某一平面的量,反映了磁场的大小和方向。而磁通密度则是 指单位面积内的磁通量,用于描述磁场在空间中的分布情况。在磁路分析和计算中,磁 通和磁通密度是关键的物理量,用于计算磁阻、磁感应强度等其他相关参数。了解它们
磁势与磁动势
总结词
磁势和磁动势是描述磁场能量的物理量,它们在磁路计算中具有重要意义。
详细描述
磁势是指磁场中某点的磁场强度与该点到场源电流的距离的乘积,反映了磁场中某点的场强大小和方向。而磁动 势则是描述磁场能量的物理量,它等于磁通与磁阻的乘积,反映了磁场对电流的阻碍作用。在磁路分析和计算中, 磁势和磁动势是重要的参数,用于计算磁通、磁阻等其他相关物理量。
2
该方法适用于具有简单边界条件的磁路结构,能 够得到磁通密度、磁通量和磁感应强度等基本磁 学量的解析表达式。
3
解析法可以用于研究磁路的线性特性和磁路参数 对性能的影响,有助于优化磁路设计。
数值法
01
数值法是一种基于计算机仿真的磁路分析方法,通过建立磁路 模型并利用数值计算得到磁学量的近似解。
02
该方法适用于复杂的磁路结构,能够处理边界条件和材料属性

磁路与铁心线圈电路全

磁路与铁心线圈电路全

优化方法与技巧
• 仿真优化方法:通过计算机仿真 技术,模拟不同设计方案的工作 状态,选择最优方案。
优化方法与技巧
分阶段优化
将整个设计过程分为若干阶段,每个阶段进行局部优化。
多目标优化
同时考虑多个性能指标,进行多目标优化。
权衡取舍
在优化过程中,根据实际情况权衡不同性能指标的取舍。
设计实例与解析
01
磁阻
磁路中的阻碍磁通量通过 的阻力,与磁路的长度、 截面积和导磁材料的磁导 率有关。
磁路的基本定律
安培环路定律
磁场中穿过某一闭合曲线的磁通量等 于零,即磁场线不能从一点出发回到 同一点而不经过其他地方。
奥斯特实验定律
法拉第电磁感应定律
当磁场发生变化时,会在导体中产生 感应电动势。
电流产生磁场,电流越大,产生的磁 场越强。
影响电路的性能。
磁饱和
当磁路中的磁场强度过高时,铁 心会进入磁饱和状态,导致磁通 流量下降,影响电路的正常工作。
铁心线圈电路对磁路的影响
电流变化
01
铁心线圈电路中的电流变化会导致磁路中的磁场强度和方向发
生变化。
磁通量变化
02
铁心线圈电路中的电流变化会引起磁通量变化,进而影响磁路
的分布和平衡。
电磁感应
电磁铁是一种利用磁路和铁心线圈电 路的原理,产生强大磁力的电气设备。
电磁铁广泛应用于各种领域,如工业、 交通运输、医疗器械等,用于实现各 种自动化设备和装置的控制和驱动。
电磁铁主要由线圈和铁心组成,当电 流通过线圈时,产生磁场,该磁场与 铁心的相互作用产生强大的磁力。
05
磁路与铁心线圈电路的设 计与优化
设计原则与步骤
高效性

第六章磁路设计基本原理(1)

第六章磁路设计基本原理(1)

磁路
i
u1
s
线圈
线圈通入电流后,产
生磁通,分主磁通和漏 磁通。
Φ :主磁通
u2
Φs :漏磁通
铁心
(导磁性能好
的磁性材料)
磁路的基尔霍夫第一定律
对于有分支磁路,其分支汇集处称为磁路
的节点,磁路的任意节点所连接的各分支磁通的 代数和等于零。
I1
1
3
I2
N1
N2
2
1 2 3 0
即: 0
磁路的基尔霍夫第二定律
6.6 工作点
• 软磁工作点的确定 • 永磁体工作点的确定 • 软磁体工作点选择的
原则 • 永磁体工作点选择的
原则
软磁体性能
软磁体性能
知识点
• 1. 磁体的分类与用途? • 2. 磁路的基尔霍夫定律? • 3. 磁路的欧姆定律?
作业
• 1. 磁路与电路的对比? • 2. 磁路的基尔霍夫定律? • 3. 磁路的欧姆定律?
本节主要内容
• 6.1 磁体的分类与用途 –磁体的分类 –磁体的用途
• 6.2 磁路设计的任务 –两种情况、步骤 –磁路设计的重要问题
• 6.3 磁场的基本物理量及基本性质 • 6.4 磁路及磁路定律 • 6.5 举例 • 6. 6 工作点
6.1 磁体的分类与用途
• 磁体的分类 磁体的用途
磁体的分类
NI HL
总磁动势
I
例:
NI HI H0l0
N
l0
l
磁路的欧姆定律
对于均匀磁路
NI HL B L L S
I
N
S L
令: Rm
L
S
Rm 称为磁阻
则:

磁疗床垫的专业设计(上篇)

磁疗床垫的专业设计(上篇)

磁疗床垫的专业设计(上篇)本人设计磁疗床垫研究保健磁材14年,深深被磁疗的效果所折服,同时,也在一线市场和用户有直接的接触。

和国内专业磁疗品牌:天宁,康佰,和也,中脉,康姿百德,慈孝堂,中佰康,哈慈等很多磁疗床垫的技术人员一样,每天早晚就是想着磁疗床垫设计的问题。

磁疗床垫的专业设计,原先很少有用户问及,但是近年来,越来越多的用户关心这个问题。

今天,把磁疗床垫设计的秘密,把我14年的经验总结统统做个剖析,告诉我们的用户,磁疗床垫是如何设计出来的。

要设计磁床,先要懂磁学,简单普及磁学和磁路设计的四个概念:一、穿透人体的磁场极性“磁疗床垫到底是正负极混合好呢?还是单一负极好?为什么?”毫无疑问的,N极应当接近人体,N极又称为负极,所以又有负极磁场的说法。

地球磁场形成于亿万年之前,远早与人类的诞生,人的一生都受到地球磁场的影响,穿透人类的地球磁场就是负极的正常情况下,磁力线是闭合曲线,而且是从N极发出,S极回入。

地球磁场从N极发出,S极进入,所有地球上的人都被N极发出的磁力线穿透和影响。

而人体如果长期顺着地磁的南北极方向,可以使人体的细胞有序化,产生生物磁化效应,使生物电得到加强,对健康有利。

所以,顺应地球磁场,单一N极也就是负极磁场朝向人体,会更有利。

二、磁性材料的表面磁场强度。

表面磁场强度:就是贴着磁体量出来的强度。

一段时间里,顾客被教育得以为“磁场强度高就是效果好”,各别品牌也纷纷宣传自己的磁场强度更高,从800高斯开始一路高升到2500高斯,也有品牌以安全为由反向宣传“低磁高穿透”,引起我们顾客的疑问,也使得我们的店长无所适从,没有办法科学的回答顾客的问题。

我也常碰到这样问的人“2000高斯强度,会不会对人体有害?”以下是根据磁学对这个问题的回答:1、“我看过说人一天受磁不能超过100高斯,你2000高斯强度,会不会对人体有害?”“不会的。

因为,2000高斯指的是磁体的表面磁场,和人体隔着床垫面料,接触人体的大概有250高斯,而穿过内衣进入人体起作用的只有10-20高斯了。

磁场计算与磁路设计

磁场计算与磁路设计

磁场计算与磁路设计磁场是以磁铁或电流为源产生的物理现象。

在工程设计中,磁场计算和磁路设计扮演重要角色,尤其在电机、传感器和磁力学相关领域。

磁场计算与磁路设计的目的是研究和优化磁场的分布和性能,确保设备的效率和稳定性。

磁场计算的方法主要分为解析方法和数值计算方法。

解析方法通常用于简化的几何模型和边界条件,其中最常用的方法是安培环路法和毕奥-萨法尔定律。

数值计算方法则通过离散化模型并应用有限元分析等工具来求解问题。

无论是解析方法还是数值计算方法,磁场计算的目的都是确定磁场的强度和分布,从而为磁路设计提供准确的输入。

磁路设计是建立在磁场计算的基础之上的。

它考虑了磁路上的磁阻、导磁材料和各种磁场源之间的相互作用。

磁路设计的目标是通过优化磁路结构来达到特定的要求,比如提高电机的转矩和效率,减小传感器的尺寸和功耗。

在磁路设计过程中,需要考虑以下几个方面:1. 磁路结构:根据具体的设备和应用需求,选择合适的磁路结构。

常见的结构包括飞轮、反铁心和磁环等。

磁路结构会影响磁场分布和漏磁损耗,因此需要根据具体问题进行设计和优化。

2. 导磁材料:导磁材料在磁路设计中起着重要的作用。

不同的导磁材料具有不同的磁导率和磁饱和特性,这些特性会影响磁场的传导和集中程度。

因此,在磁路设计中需要选择合适的导磁材料,并考虑其性能和成本等因素。

3. 磁场源:磁场源包括磁铁或线圈等产生磁场的设备。

在磁路设计中,需要确定磁场源的位置、形状和大小,以及其产生的磁场强度。

通过合理选择和配置磁场源,可以达到所需的磁场分布和性能要求。

4. 损耗和效率:在磁路设计中,需要考虑磁铁的能量损耗和设备的效率。

磁铁材料的磁滞损耗和涡流损耗会导致能量损耗,降低设备的效率。

因此,需要合理选择磁铁材料和减小能量损耗,从而提高设备的效率。

磁场计算和磁路设计在不同领域的应用广泛。

在电机设计中,磁场计算和磁路设计可以改善电机的转矩和效率,提高其性能。

在传感器设计中,磁场计算和磁路设计可以减小传感器的尺寸和功耗,提高其灵敏度和稳定性。

磁路的欧姆定律详解

磁路的欧姆定律详解
性。
磁路优化方法
拓扑结构优化
通过改进磁路拓扑结构,如采用更合 理的磁极布局、增加磁屏蔽等措施, 提高磁路性能。
材料选择优化
选用高性能磁性材料,如稀土永磁材 料、纳米晶磁材料等,以提高磁路的 磁导率和饱和磁感应强度。
参数调整优化
根据实际需求调整磁路参数,如气隙 大小、线圈匝数等,以实现磁路性能 的最优化。
应用欧姆定律计算磁通量
磁通量等于磁动势除以磁路的磁阻,其中磁阻与磁路的几何尺寸和材料属性有关。
交流磁路计算方法
考虑交流电的集肤效应和涡流损耗
01
交流电在导体中会产生集肤效应,使得电流主要集中在导体表
面,同时还会产生涡流损耗。
计算交流磁路的阻抗
02
交流磁路的阻抗包括电阻性分量和电抗性分量,其中电抗性分
关系
在磁性材料中,磁场强度 H和磁感应强度B之间存在 非线性关系,通常通过磁 化曲线来描述。
磁性材料分类及特点
软磁材料
易于磁化且易于退磁的材料,如 硅钢片、坡莫合金等。常用于变
压器、电机等电磁设备中。
硬磁材料
难以磁化且难以退磁的材料,如永 磁体(如钕铁硼)、磁记录材料等。 常用于制造永磁器件和磁记录设备。
3
在实际应用中,需要注意磁路中欧姆定律的适用 范围和限制条件,以确保计算和分析的准确性。
PART 04
磁路中欧姆定律具体应用 举例
REPORTING
直流磁路计算方法
确定磁路的几何尺寸和材料属性
包括磁路的长度、截面积、磁导率等。
根据磁路的励磁电流和线圈匝数计算磁动势
磁动势等于励磁电流与线圈匝数的乘积。
和或磁通泄漏现象。
最小化磁阻
为降低磁路中的磁阻,应选择合 适的磁性材料、优化磁路结构, 以减少磁通在传播过程中的损耗。

磁共振磁体设计

磁共振磁体设计

永磁磁共振系统讲座第二讲 磁体设计包尚联何群包尚联先生,教授、博士生导师,北京大学医学物理和工程北京市重点实验室主任,北京大学肿瘤物理诊疗技术研究中心主任;何群先生,北京大学物理学院研究生。

一前言本讲介绍的永磁MRI系统的磁体设计主要包括磁体的磁路设计和极面设计的理论和方法。

为了说清楚这个问题,首先需要介绍永磁材料的有关知识。

二磁性材料永磁体及其性能非常依赖于用于产生磁场的永磁材料,其中包括铁磁材料和稀土永磁材料。

磁性材料是在原子尺度范围内原子磁矩具有相同的取向的材料,原子核磁矩的取向是在冶炼过程中完成的,但是没有充磁之前这些材料并不表现为磁性,冶炼和充磁过程保证了这些材料的质量和性能指标。

从永磁MRI系统来说,目前所用的大多数磁性材料都是钕铁硼。

钕铁硼材料出现于1983年,是用粉末冶金技术制备的,具有很高的磁能积。

钕铁硼材料典型的组成成分为Fe 50%、Nd 33%、B 1.2%,另有少量的Al、Nb、Ny和Co等元素。

此材料最为显著的缺点是温度系数大;一般应用在温度可控的环境中,温度范围最大不能超过100~150℃,通过合金掺杂技术可以将材料的工作温度提高到180℃。

永磁材料在使用中必须考虑磁滞回线的问题,因为可以通过磁滞回线导出它们的特性。

而且因为有磁滞回线存在,使用中需要考虑很多新的问题。

磁滞回线是刻画磁感应强度B和介质极化强度J同场强H关系的曲线,如图1所示。

其中描述J-H之间的关系曲线称为内禀磁滞回线,B-H之间的关系曲线称主磁滞回线。

回线内任意一个点对应一种材料状态,一般而言,在主磁滞回线上或者附近的点处磁性材料的利用率较高。

主磁滞回线和内禀磁滞回线之间不是相互独立的,两者之间满足以下关系:μμμmH B J −= (1) 因此,这些磁滞回线可以刻画材料的性能,并根据需要,选择合适的曲线进行设计。

在使用中还要确定永磁材料退磁曲线和工作点。

永磁材料在材料外部产生磁场,同时在内部也产生磁场。

「技术」永磁电机磁路结构和设计计算,含永磁电机优点和结构特性

「技术」永磁电机磁路结构和设计计算,含永磁电机优点和结构特性

「技术」永磁电机磁路结构和设计计算,含永磁电机优点和结构特性1、永磁电机1.1 磁路结构和设计计算永磁发电机与励磁发电机的最大区别在于它的励磁磁场是由永磁体产生的。

永磁体在电机中既是磁源,又是磁路的组成部分。

永磁体的磁性能不仅与生产厂的制造工艺有关,还与永磁体的形状和尺寸、充磁机的容量和充磁方法有关,具体性能数据的离散性很大。

而且永磁体在电机中所能提供的磁通量和磁动势还随磁路其余部分的材料性能、尺寸和电机运行状态而变化。

此外,永磁发电机的磁路结构多种多样,漏磁路十分复杂而且漏磁通占的比例较大,铁磁材料部分又比较容易饱和,磁导是非线性的。

这些都增加了永磁发电机电磁计算的复杂性,使计算结果的准确度低于电励磁发电机。

因此,必须建立新的设计概念,重新分析和改进磁路结构和控制系统;必须应用现代设计方法,研究新的分析计算方法,以提高设计计算的准确度;必须研究采用先进的测试方法和制造工艺。

1.2 控制问题永磁发电机制成后不需外界能量即可维持其磁场,但也造成从外部调节、控制其磁场极为困难。

这些使永磁发电机的应用范围受到了限制。

但是,随着MOSFET、IGBTT等电力电子器件的控制技术的迅猛发展,永磁发电机在应用中无需磁场控制而只进行电机输出控制。

设计时需要钕铁硼材料,电力电子器件和微机控制三项新技术结合起来,使永磁发电机在崭新的工况下运行。

1.3 不可逆退磁问题如果设计和使用不当,永磁发电机在温度过高(钕铁硼永磁)或过低(铁氧体永磁)时,在冲击电流产生的电枢反应作用下,或在剧烈的机械振动时有可能产生不可逆退磁,或叫失磁,使电机性能降低,甚至无法使用。

因而,既要研究开发适合于电机制造厂使用的检查永磁材料热稳定性的方法和装置,又要分析各种不同结构形式的抗去磁能力,以便在设计和制造时采用相应措施保证永磁式发电机不会失磁。

1.4 成本问题由于稀土永磁材料目前的价格还比较贵,稀土永磁发电机的成本一般比电励磁式发电机高,但这个成会在电机高性能和运行中得到较好的补偿。

浅谈永磁电机的设计要点

浅谈永磁电机的设计要点

浅谈永磁电机的设计要点永磁电机是一种主要利用永磁体产生的强磁场来实现能量转换的电机。

它具有结构简单、效率高、体积小、重量轻、响应速度快等特点,在工业生产、航空航天、军事等领域广泛应用。

永磁电机的设计要点主要包括磁路设计、电路设计和控制设计。

一、磁路设计1. 磁路形状永磁电机的磁路形状应该具有高的磁场密度和优异的永磁材料利用率。

常见的磁路形状有面贴式、内转子、外转子等。

其中,面贴式永磁电机结构简单,易于制造,广泛应用。

2. 永磁材料永磁电机主要利用永磁体产生磁场,因此永磁材料的选择对电机性能影响很大。

目前常用的永磁材料有NdFeB、SmCo、AlNiCo等。

其中,NdFeB 属于高性能永磁材料,磁能积高,可提供高磁场密度。

因此,在设计永磁电机时,应优先选用 NdFeB 磁片。

3. 磁路铁心磁路铁心是永磁电机磁路的主要构成部分,它的设计应该考虑磁场分布、磁路长度、永磁材料的利用率等。

常见的磁路铁心形状有圆柱形、长方体形、三角形等。

1. 相数和极数永磁电机的相数和极数对电机性能有较大影响。

一般来说,相数较少的永磁电机运行平稳,但输出功率小;相数较多的永磁电机输出功率大,但运行不稳定。

极数对电机的最大转矩和启动转矩有影响。

当极数多时,电机的最大转矩和启动转矩也比较大。

2. 激励电流和控制方法永磁电机在工作时,需要一定的激励电流来维持永磁体产生的磁场。

激励电流的大小与永磁体的磁场强度、温度等因素有关。

通常可采用 PI 控制、FOC(场向控制)等方法来控制永磁电机的电流。

三、控制设计永磁电机的控制设计主要包括传感器选择、控制算法设计等部分。

其中,传感器选择对控制精度和响应速度有较大影响,电机速度和位置的测量可采用霍尔传感器、编码器等。

控制算法的设计有直接转矩控制、间接转矩控制等方法,可以通过调节电流和电压来实现电机的启动、控制和停止。

以上就是永磁电机的设计要点,通过优化磁路、电路和控制设计,可以实现永磁电机的高效运行。

磁路设计

磁路设计

磁性材料设计参考永磁材料设计永磁设计材料从研制角度而言,是希望性能尽可能地优越。

但从使用角度考虑,对已研制出的材料,如何合理利用以期获得最大的收益则显得更为重要。

具体到永磁材料,则涉及到磁体的选用和磁路的设计。

下面对永磁磁路设计做简单介绍。

·永磁磁路的基本知识磁路:最简单的永磁磁路由磁体、极靴、轭铁、空气隙组成。

磁路之所以采用路的说法,是从电路借用而来,所以传统意义上的磁路设计是与电路设计相类似的,为了更明了地说明这个问题,简单比较如下图:磁路的基本类型有并联磁路、串联磁路,其形式同于电路。

静态磁路基本方程:静态磁路有两个基本方程:其中k f为漏磁系数,k r为磁阻系数,Bm、Hm、Am、Lm分别为永磁体工作点、面积和高度;Bg、Hg、Ag、Lg为气隙的磁通密度、磁场强度、气隙面积和长度。

由以上两式可得:上式中Vm=Am.Lm表示永磁体体积,Vg=Ag.Lg表示气隙的体积,(HmBm)是永磁体工作点的磁能积。

·磁路设计的一般步骤:·根据设计要求(Bg Ag、Lg的值由要求提出),选择磁路结构的磁体工作点。

在选择磁路结构时,需要结合磁体性能来考虑磁体的尺寸,设法使磁体的位置尽量靠近气隙,磁轭的尺寸要够大,以便通过其中的磁通不至于使磁轭饱和,即φ=B轭A轭,式中的B轭最好相当于最大磁导率相对应的磁通密度。

如果B 轭等于饱和磁通密度的话,则磁轭本身的磁阻增加很多,磁位降加大,或者说磁动势损失太大。

·估计一个Kf和Kr,利用初步算出磁体尺寸Am 、Lm;·据磁体尺寸、磁轭尺寸,算出整个磁路的总磁导P(其中关键是漏磁系数Kf的计算),再将原工作点代入下式:Bg=F/[KfAg(r+R+1/P)]·据总磁导P、漏磁系数Kf、磁体内阻r和磁轭的磁阻R,看Bg是否与要求相符,否则再从头起设计。

在已知气隙要求(Bg、Ag、Lg)和磁体工作点的情况下,欲求磁体的尺寸(Lm、Am),则需要知道漏磁系数Kf和磁阻系数Kr。

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磁路设计的基本概念第一章磁路电机是一种机电能量转换装置,变压器是一种电能传递装置,它们的工作原理都以电磁感应原理为基础,且以电场或磁场作为其耦合场。

在通常情况下,由于磁场在空气中的储能密度比电场大很多,所以绝大多数电机均以磁场作为耦合扬。

磁场的强弱和分布,不仅关系到电机的性能,而且还将决定电机的体积和重量;所以磁场的分析扣计箅,对于认识电机是十分重要的。

由于电机的结构比校复杂,加上铁磁材料的非线性性质,很难用麦克斯韦方程直接解析求解;因此在实际工作中.常把磁场问题简化成磁路问题来处理。

从工程观点来说,准确度已经足够。

本章先说明磁路的基本定律,然后介绍常用铁磁材料及其性能,最后说明磁路的计算方法。

1-1 磁路的基本定律一、磁路的概念磁通所通过的路径称为磁路。

图1—1表示两种常见的磁路,其中图a为变压器的磁路,图b为两极直流电机的磁路。

在电机和变压器里,常把线圈套装在铁心上。

当线圈内通有电流时、在线圈周围的空间(包括铁心内、外)就会形成磁场。

由于铁心的导磁性能比空气要好得多,所以绝大部分磁通将在铁心内通过,并在能量传递或转换过程中起耦合场的作用,这部分磁通称为主磁通。

围绕裁流线圈、部分铁心和铁心周围的空间,还存在少量分散的磁通,这部分磁通称为漏磁通。

主磁通和漏磁通所通过的路径分别构成主磁路和漏磁路,图1—l中示意地表出了这两种磁路。

用以激励磁路中磁通的载流线圈称为励磁线圈(或称励磁绕组),励磁线圈中的电流称为励磁电流(或激磁电流)。

若励磁电流为直流,磁路中的磁通是恒定的,不随时间而变化,这种磁路称为直流磁路;直流电机的磁路就属于这一类。

若励磁电流为交流(为把交、直流激励区分开,本书中对文流情况以后称为激磁电流),磁路中的磁通随时间交变变化,这种磁路称为交流磁路;交流铁心线圈、变压器和感应电机的磁路都属于这一类。

二、磁路的基本定律进行磁路分析和计算时,往往要用到以下几条定律。

安培环路定律沿着任何一条闭合回线L,磁场强度H的线积分值恰好等于该闭合回线所包围的总电流值∑i,(代数和).这就是安培环路定律(图l—2)。

用公式表示,有 (1—1)式中,若电流的正方向与闭合回线L的环行方向符合右手螺旋关系时,i取正号,否则取负号。

例如在图1—2中,i2的正方向向上,取正号;i1和i3的正方向向下,取负号;故有.若沿着回线L,磁场强度H的方向总在切线方向、其大小处处相等,且闭合回线所包围的总电流是由通有电流i的N匝线圈所提供,则式(1—1)可简写成HL=Ni (1—2)磁路的欧姆定律图l—3a是一个无分支铁心磁路,铁心上绕有N匝线圈,线圈中通有电流i;铁心截面积为A,磁路的干均长度为l,材料的磁导率为μ。

若不计漏磁通,并认为各截面上的磁通密度为均匀,并且垂直于各截面,则磁通量Ф将等于磁通密度乘以面积,即(1—3)考虑到磁场强度等于磁通密度除以磁导率,即H=B/μ,于是式(1—2)可改写成如下形式(1—4)或(1—5)式中,F=Ni为作用在铁心磁路上的安匝数,称为磁路的磁动势,单位为A;为磁路的磁阻,单位为A/Wb;为磁路的磁导,单位为Wb/A。

式(l—5)表明,作用在磁路上的磁动势F等于磁路内的磁通量Ф乘以磁阻Rm,此关系与电路中的欧姆定律在形式上十分相似,因此式(l—5)亦称为磁路的欧姆定律。

这里,我们把磁路中的磁动势F比拟于电路中的电动势E,磁通量Ф比拟于电流I,磁阻Rm和磁导Λ分别比拟于电阻R和电导G。

图1—3b表示相应的模拟电路图。

磁阻Rm与磁路的平均长度l成正比,与磁路的截面积A及构成磁路材料的磁导率μ成反比。

需要注意的是,铁磁材料的磁导率μ不是一个常数,所以由铁磁材料构成的磁路,其磁阻不是常数,而是随着磁路中磁通密度的大小而变化,这种情况称为非线性。

[例1—1]有一闭合铁心磁路,铁心的截面积A=9XlO-4m2,磁路的平均长度l=o.3m,铁心的磁导率,套装在铁心上的励磁绕组为500匝。

试求在铁心中产生1T的磁通密度时,所需的励磁磁动势和励磁电流。

解用安培环路定律来求解。

磁场强度磁动势 F=HI=159X0.3A=47.7A励磁电流磁路的基尔霍夫第一定律如果铁心不是一个简单回路,而是带有并联分支的分支磁路,如图1—4所示,则当中间铁心柱上加有磁动势F时,磁通的路径将如图中虚线所示。

如令进入闭合面A的磁通为负,穿出闭合面的磁通为正,从图1—4可见,对闭合面A,显然有或 (1—6)式(1—6)表明:穿出(或进入)任一闭和面的总磁通量恒等于零(或者说,进入任一闭合面的磁通量恒等于穿出该闭合面的磁通量),这就是磁通连续性定律.比拟于电路中的基尔霍夫第一定律,该定律亦称为磁路的基尔霍夫第一定律.磁路的基尔霍夫第二定律电机和变压器的磁路总是由数段不同截面、不同铁磁材料的铁心组成,而且还可能含有气隙。

磁路计算时,总是把整个磁路分成若于段,每段为同一材料、相同截面积,且段内磁通密度处处相等,从而磁场强度亦处处相等。

例如图1—5所示磁路由三段组成,其中两段为截面不同的铁磁材料,第三段为气隙。

若铁心上的励磁磁动势为Ni,根据安培环路定律(磁路欧姆定律)可得(1—5)式中,l1和l2分别为1、2两段铁心的长度,其截面积备为A1和A2;δ为气隙长度;H1、H2分别为1、2两段磁路内的磁场强度;Hδ为气隙内的磁场强度;Φ1和Φ2为1、2两段铁心内的磁通;Φδ为气隙内磁通;、为1、2两段铁心磁路的磁阻;为气隙磁阻。

由于H k是单位长度上的磁位降、则是一段磁路上的磁位降,Ni是作用在磁路上的总磁动势,故式<1-7)表明:沿任何闭合磁路的总磁动势恒等于各段磁路磁位降的代数和。

类比于电路中的基尔霍夫第二定律,该定律就称为磁路的基尔霍夫第二定律。

不难看出,此定律实际上是安培环路定律的另一种表达形式。

需要指出,磁路和电路的比拟仅是—种数学形式上的类似、而不是物理本质的相似。

1. 2 常用的铁磁材料及其特性为了在一定的励磁磁动势作用下能激励较强的磁场,电机和变压器的铁心常用磁导率较高的铁磁材料制成。

下面对常用的铁磁材料及其特性作一说明。

一、铁磁物质的磁化铁磁物质包括铁、镍、钻等以及它们的合金。

将这些材料放人磁场后,磁场会显著增强。

铁磁材料在外磁场中呈现很强的磁性,此现象称为铁磁物质的磁化.铁磁物质能被磁化,是因为在它内部存在着许多很小的被称为磁畴的天然磁化区。

在图l-6中磁畴用一些小磁铁来示意地表出。

在铁磁物质未放人磁场之前,这些磁畴杂乱无章地排列着,其磁效应互相抵消,对外部不呈现磁性(图1—6a).一旦将铁磁物质放人磁场,在外磁场的作用下,磁畴的轴线将趋于一致<图1-6b),由此形成一个附加磁场.叠加在外磁场上,使合成磁场大为增强.由于磁畴所产生的附加磁场将比非铁磁物质在同一磁场强度下所激励的磁场强得多,所以铁磁材料的磁导率要比非铁磁材料大得多。

非铁磁材料的磁导率接近于真空的磁导率,电机中常用的铁磁材料,其磁导率=(2000—6000) 。

磁化是铁磁材料的特性之一。

二、磁化曲线和磁滞回线起始磁化曲线在非铁磁材料中,磁通密度B和磁场强度H之间呈直线关系,直线的斜率就等于。

铁磁材料的B与H之间则为曲线关系。

将一块尚未磁化的铁磁材料进行磁化,当磁场强度H由零逐渐增大时,磁通密度B将随之增大,曲线B=f(H)就称为起始磁化曲线,如图1—7所示。

起始磁化曲线基本上可分为四段:开始磁化时,外磁场较弱.磁通密度增加得不快,如图1—7中Oa段所示。

随着外磁场的增强,材料内部大量磁畴开始转向,趋向于外磁场方向,此时B值增加得很快,如ab段所示.若外磁场继续增加,大部分磁畴已趋向外磁场方向,可转向的磁畴越来越少,B值增加越来越慢,如bc段所示,这种现象称为饱和。

达到饱和以后,磁化曲线基本上成为与非铁磁材料的特性相平行的直线,如cd段所示。

磁化曲线开始拐弯的点(图l—7中的b点),称为膝点。

由于铁磁材料的磁化曲线不是一条直线,所以也随H值的变化而变化,图1-7中同时示出了曲线。

设计电机和变压器时,为使主磁路内得到较大的磁通量而又不过分增大励磁磁动势.通常把铁心内的工作磁通密度选择在膝点附近.磁滞回线若将铁磁材料进行周期性磁化,B和H之间的变化关系就会变成如图l--8中曲线abcdefa所示。

由图可见,当H开始从零增加到H m时,B相应地从零增加到Bm;以后如逐渐减小磁场强度H,B值将沿曲线ab下降。

当H=0时,B值并不等于零,而等于,这种去掉外磁场之后,铁磁材料内仍然保留的磁通密度,称为剩余磁通密度,简称剩磁.要使B 值从减小到零,必须加上相应的反向外磁场,此反向磁场强度称为矫顽力,用H c表示。

和Hc是铁磁材料的两个重要参数.铁磁材料所具有的这种磁通密度B的变化滞后于磁场强度H 变化的现象,叫做磁滞。

呈现磁滞现象的B-H闭合回线,称为磁滞回线,如图1—8中abcdefa 所示。

磁滞现象是铁磁材料的另一个特性。

基本磁化曲线对同一铁磁材料,选择不同的磁场强度Hm进行反复磁化,可得一系列大小不同的磁滞回线,如图1-9所示。

再将各磁滞回线的顶点联接起来,所得的曲线称为基本磁化曲线或平均磁化曲线。

基本磁化曲线不是起始磁化曲线,但差别不大。

直流磁路计算时所用的磁化曲线都是基本磁化曲线。

图1—10表示电机中常用的硅钢片、铸铁和铸钢的基本磁化曲线三、铁磁材料按照磁滞回线形状的不同,铁磁材料可分为软磁材料和硬磁(永磁)材料两大类,现分述如下。

软磁材料磁滞回线窄、剩磁和矫顽力Hc都小的材料,称为软磁材料,如图1—lla所示。

常用的软磁材料有铸铁、铸钢和硅钢片等。

软磁材料的磁导率较高.故用以制造电机和变压器的铁心。

硬磁(永磁)材料磁滞回线宽、和Hc都大的铁磁材料称为硬磁材料,如图1—l1b所示。

由于剩磁大,可用以制成永久磁铁,因而硬磁材料亦称为永磁材料。

通常,永磁材料的磁性能用剩磁、矫顽力Hc和最大磁能积(BH)max,。

三项指标来表征。

一般来说,三项指标愈大,就表示材料的磁性能愈好;此外还需考虑其工作温度、稳定性和价格等因素。

永磁材料的种类较多,摘要分述如下。

(1)铸造型铝镍钻这种材料是用浇铸法制成,其优点是磁性能较高,稳定性较好,价格较便宜;缺点是材料硬而脆,除磨和电加工外,无法进行其他机械加工。

(2)粉末型铝镍钴由粉末冶金(烧结)或粉末压制(粘结)制成,其优点是可直接制成所需形状,尺寸较精确、表面很光洁,可大批量生产;缺点是磁性能较前者低,且价格较贵。

(3)铁氧体用粉末冶金或粉末压制而成,其优点是Hc很高,抗去磁能力强,价格便宜,比重较小.不需要进行工作稳定性处理;缺点是不大,温度对磁性能影响较大,不适用于温度变化大而要求温度稳定性高的场合。

(4)稀土钴这种材料的综合磁性能好,有很强的抗去磁能力,磁性的温度稳定性较好,其允许工作温度可高达200~250~C;缺点是除磨加工外,不能进行其他机械加工,另外材料的价格贵,制造成本亦高。

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