
- •Тема 1. Краткие сведения о теории магнетизма и магнитных материалах
- •1 Краткие сведения о теории магнетизма и магнитных материалах
- •1.1 Основные магнитные величины, единицы магнитных величин
- •1.2 Магнитные свойства веществ
- •1.3 Процессы намагничивания ферромагнетика
- •1.4 Статические параметры ферромагнетиков
- •1.5 Динамические характеристики ферромагнетиков
- •1.6 Суммарные потери в сердечнике
1.4 Статические параметры ферромагнетиков
Петля гистерезиса в общем случае характеризуется следующими параметрами, по которым удобно сопоставлять различные материалы сердечников электромагнитных устройств:
Остаточная индукция Вr– индукция в предварительно намагниченном до насыщения образце при напряженности внешнего магнитного поля равной 0.
Коэрцитивная сила Нс – напряженность магнитного поля, необходимая для доведения до 0 индукции в образце, предварительно намагниченном до насыщения.
Индукция насыщения Вs –это наименьшее значение индукции, которому при выключении поля соответствует максимальная остаточная индукция Вr.
Относительная магнитная проницаемость µ- показывает способность материала намагничиваться во внешних магнитных полях той или иной величины в сравнении с магнитной проницаемостью вакуума.
Для точки А (рисунок 16):
µ - иногда называют нормальной магнитной проницаемостью.
Рисунок 16
Для статических характеристик магнитного материала часто используют:
абсолютную магнитную проницаемостьвещества µа= В / Н;
относительную магнитную проницаемостьµ = В / µ0Н;
начальную магнитную проницаемость
µнач=tgαнач;
максимальную магнитную проницаемостьµmax= Вµmax/ µ0Нµmax=tgαmax ;
Начальная и максимальная проницаемости представляют частные случаи нормальной проницаемости, т.е. наклон касательной на начальном участке кривой В = f(Н) характеризует начальную проницаемость, а наклон прямой, проведенной из начала координат в точку верхнего перегиба кривой, соответствует максимальной проницаемости.
дифференциальную проницаемостьµдифопределяют как производную от магнитной индукции по напряженности магнитного поля для любой точки кривой намагничивания, т.е. она представляет собой тангенс угла между осью абсцисс и касательной к кривой намагничивания в этой точке:
Понятие дифференциальной магнитной проницаемости чаще всего используют при анализе вопросов, связанных с одновременным действием на магнитный материал постоянного Н0и переменного Н~магнитных полей, и обычно при условии Н~<< Н0.
импульсную проницаемость
µи= ΔВи/ µ0ΔНи,
где ΔВи – максимальное изменение магнитной индукции при намагничивании импульсным полем ΔНи.
Статические потери в ферромагнетиках при перемагничивании Рг –это потери на гистерезис за один цикл перемагничивания, характеризуемые площадью статической петли гистерезиса. При перемагничивании с частотойfмощность потерь на гистерезис приближенно оценивается следующим образом:
Рг≈ β · В2макс·f·V,
где β – коэффициент, определяемый опытным путем;
Вмакс– максимальная магнитная индукция;
f– частота перемагничивания, Гц;
V– объем сердечника.
Статическая петля гистерезиса характеризует затраты энергии в течение одного цикла перемагничивания ферромагнетика. В случае перемагничивания ферромагнитного сердечника с частотой fэлектромагнитное устройство на его основе потребляет активную мощность от источника питания, рассеиваемую в виде тепла в сердечнике. При этом суммарная мощность статических потерь прямо пропорциональна частоте, т.к. чем больше частота, тем больше циклов перемагничивания по петле происходит в единицу времени.
Чем больше объем сердечника, частота перемагничивания, площадь петли гистерезиса, тем больше суммарные статические потери. Для уменьшения потерь необходимы материалы с узкой петлей гистерезиса, так называемые магнитомягкие материалы.