磁學(xué)量基礎(chǔ)定義_第1頁
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文檔簡介

磁學(xué)量基礎(chǔ)定義第1頁,共17頁,2023年,2月20日,星期二1、磁導(dǎo)率μB=μ0(H+M)B:磁感應(yīng)強(qiáng)度,單位特斯拉(T).第2頁,共17頁,2023年,2月20日,星期二2、磁化強(qiáng)度M單位A/M,安/米。μm:磁矩。M:單位體積磁矩矢量和。第3頁,共17頁,2023年,2月20日,星期二3、磁矩單位為[A·m2],安培·米2“分子電流”模型(微觀)是載有電流i的電流環(huán)面積為A,則由該電流產(chǎn)生的磁矩為如下圖第4頁,共17頁,2023年,2月20日,星期二第5頁,共17頁,2023年,2月20日,星期二4、磁化曲線①:起始段;②:上升段;③:屈膝段;④:趨近飽和段。第6頁,共17頁,2023年,2月20日,星期二5、飽和磁化強(qiáng)度Ms

發(fā)生在屈膝段拐點(diǎn)。6、起始磁導(dǎo)率μi△H→0第7頁,共17頁,2023年,2月20日,星期二7、復(fù)數(shù)磁導(dǎo)率

,即

μ′為的實(shí)部(彈性磁導(dǎo)率)

μ″為的虛部(粘滯磁導(dǎo)率)第8頁,共17頁,2023年,2月20日,星期二8、飽和磁滯回線第9頁,共17頁,2023年,2月20日,星期二9、Q值10、損耗Pv損耗單位:W/cm3

;mw/cm3。第10頁,共17頁,2023年,2月20日,星期二二、有效磁導(dǎo)率有效磁導(dǎo)率前面定義了磁導(dǎo)率,實(shí)際上這一磁導(dǎo)率是磁性材料的“材料”磁導(dǎo)率,它一般是使用內(nèi)部結(jié)構(gòu)成分均勻一致的閉路磁環(huán)繞上線圈而測得的。第11頁,共17頁,2023年,2月20日,星期二

對于高磁導(dǎo)率材料,例如軟磁MnZn鐵氧體,金屬高導(dǎo)軟磁材料,它們的部分特性不能滿足使用要求,而對磁芯的磁路采取“開氣隙”的方法來改善磁芯的使用特性。典型的例子是對環(huán)型開氣隙,如下圖所示,磁環(huán)開有寬度為S的氣隙,磁環(huán)的平均長度由原來的ι減小為ιe,這時(shí)的有效磁導(dǎo)率定義為,N為繞在磁環(huán)上線圈的匝數(shù),ι為測量磁導(dǎo)率時(shí)線圈中流過的電流,ι

e為磁環(huán)開氣隙后剩下的平均磁路長度。實(shí)際應(yīng)用中,作為變壓器磁芯EE、EI、C型磁芯,均為在磁路中開氣隙的磁芯。第12頁,共17頁,2023年,2月20日,星期二

由上面所述可知,有效磁導(dǎo)率是對于開氣隙磁芯而言的。磁芯在其磁路中開了空氣隙,磁芯的許多特性發(fā)生了變化。例如,損耗降低了,磁導(dǎo)率對于溫度的穩(wěn)定性變好了,通訊中信號失真度得到了改善,剩磁降低了。當(dāng)然上述這些有利使用特性的獲得,是以磁芯磁導(dǎo)率降低為代價(jià)的。第13頁,共17頁,2023年,2月20日,星期二

第14頁,共17頁,2023年,2月20日,星期二

金屬軟磁粉芯材料,是由鐵粉顆粒和合金顆粒外包覆電絕緣材料壓制而成。實(shí)際上電絕緣材料對金屬顆粒之間形成的磁路是起到了阻隔的作用,也是對磁芯磁路起到了“開氣隙”的作用。所以,表述金屬軟磁粉芯的磁導(dǎo)率應(yīng)該理解為有效磁導(dǎo)率,以μe表示。同時(shí)金屬軟磁粉芯材料較容易制作成磁滯損耗很小的恒磁導(dǎo)率材料,這對變壓器設(shè)計(jì)和使用是非常有利的。金屬軟磁粉芯材料壓制成EE、EI等變壓器磁芯,這是進(jìn)一步的開氣隙,對于使用性能來說是更為有利。第15頁,共17頁,2023年,2月20日,星期二三、有效磁導(dǎo)率μe與一些因素的關(guān)系Bs:飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度K1:磁晶各向異性常數(shù)?S:飽和磁致伸

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