Nanomotor - 5. října 2015



Podobné dokumenty
Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektromagnetismus 163

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

PERMANENTNÍ MAGNETY CO JE TŘEBA VĚDĚT O MAGNETECH

Simulace mechanických soustav s magnetickými elementy

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Magnetické pole - stacionární

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

18. Stacionární magnetické pole

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Vzájemné silové působení

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Permanentní magnety pro PMSM

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Základy elektrotechniky

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

5. MAGNETICKÉ OBVODY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY

Pohony šicích strojů

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Magnetické pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů.

Rezonanční elektromotor II

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

Magnetické materiály a jejich vlastnosti. Prof.Mgr.Jiří Erhart, Ph.D. Katedra fyziky FP TUL

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík

Přehled veličin elektrických obvodů

4. Magnetické pole Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Testovací pracoviště pro analýzu vlastností permanentních magnetů pro elektrické pohony

MAGNETISMUS Magnetické pole následkem pohybu elektrických nábojů permanentní magnet elektromagnet póly severní jižní blízkosti elektrického proudu

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Speciální stroje. Krokový motor. Krokový motor. Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

(2. Elektromagnetické jevy)

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Sylabus tématu

Základy elektrotechniky

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

Návrh toroidního generátoru

Permanentní magnety. Bakalářská práce

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

19. Elektromagnetická indukce


ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

Simulační model a identifikace voice coil servopohonu

Základy elektrotechniky - úvod

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroenergetiky

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Elektrotechnika - test

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

Hlavní body - elektromagnetismus

Magnetická metoda prášková DZM 2013

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA)

Spínaný reluktanční motor s magnety ve statoru

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Transkript:

Nanomotor - University of California v Berkeley - elektromotor o průměru 500 nm, což je nejmenší motor zhotovený lidmi. Zlatý rotor drží na ose uhlíkové nanotrubičky. Roztáčí ho střídavý proud napojený na statory připravené na křemíkové podložce lithografickými technikami. 5. října 2015 1

Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná fáze Vinutý rotor Proměnná reluktance Synchronní reluktance Vinutý rotor Startovací C Stíněný pól PM rotor PM Přepínání reluktance Synchro + resolver Run C Proměnná reluktance Synchron C Hybrid 5. října 2015 2

Zákon elektromagnetické indukce je fyzikální zákon, který vyslovil v r. 1831 Michael Faraday. Tento zákon pojednává o vzniku elektrického napětí v uzavřeném elektrickém obvodu, který je způsoben změnou magnetického indukčního toku, což je označováno jako elektromagnetická indukce. ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE 5. října 2015 3

Indukované elektromotorické napětí Umístíme-li uzavřený elektrický obvod do magnetického pole, pak elektrickým obvodem nebude procházet žádný elektrický proud, je-li magnetické pole stacionární, tzn. nemění se s časem, a pokud se elektrický obvod nepohybuje. Elektrickým obvodem začne procházet elektrický proud pokud nastane jedna z následujících situací : smyčka se začne pohybovat zdroje magnetického pole se začnou pohybovat magnetické pole se začne měnit 5. října 2015 4

Lenzův zákon Směr elektrického proudu, který je ve smyčce indukován je určen tzv. Lenzovým zákonem 5. října 2015 5

5. října 2015 6

Asynchronní motor Synchronní motor Stejnosměrný motor Dva typy statoru a dva typy rotoru : drážkovaný obvod vsypané vinutí vyniklé póly buzení / permanentní magnety 5. října 2015 7

5. října 2015 8

elektrické přívody vinutí jádro rotoru složené z plechů komutátor držák s kartáči feromagnetický plášť permanentní magnety 5. října 2015 9

5. října 2015 10

5. října 2015 11

5. října 2015 12

5. října 2015 13

5. října 2015 14

5. října 2015 15

Materiál pro části strojů vytvářející magnetické pole 5. října 2015 16

Magnety ze vzácných zemin RE Neodymiové magnety ( NdFeB ) Samarium-kobaltové magnety ( SmCo ) Keramické magnety Plastické magnety ( Plastem pojené magnety ) Alnico magnety 5. října 2015 17

Základní fyzikální veličiny popisující magnetické pole 1. Magnetický tok (Φ) vektorová fyzikální veličina, vyjadřující počet (indukčních) siločar magnetického pole procházejících danou plochou, kolmou na směr orientace siločar. rozměr SI - weber [Wb] / voltsekundu [Vs] odvozená ze vztahu: Φ = Ui. t [Vs; V, s] 2. Intenzita magnetického pole (H) - vektorová fyzikální veličina, vyjadřující mohutnost magnetického pole v závislosti na faktorech, které pole vytvářejí (např. velikost elektrického proudu, tekoucího vodičem cívky) a nezávisle na parametrech prostředí, ve kterém je magnetické pole vytvářeno. rozměr SI - 1 ampér na metr [1/Am] H = Fm / l [A/m ; A, m] Fm magnetomotorické napětí l střední délka siločáry magnetického pole H = B / μ [A/m ; T, H/m] H = B / (μ0. μr) [A/m ; T, H/m, - ] 3. Magnetická indukce (B) - vektorová fyzikální veličina, vyjadřující počet (indukčních) siločar magnetického pole procházejících jednotkovou plochou (m 2 ), kolmou na směr siločar - tj. hustotu (indukčních) siločar daného magnetického pole. rozměr SI - 1 tesla [T] / 1 voltsekunda/m 2 [Vs/m 2 ] odvozená ze vztahu: B = Φ / S [Vs/m 2 ; Vs, m 2 ] Základní matematický vztah pro výpočet: B = μ. H [T; H/m, A/m] 5. října 2015 18

4. Permeabilita neboli prostupnost prostředí (μ) - skalární fyzikální veličina, vyjadřující magnetickou polarizovatelnost (magnetickou vodivost, prostupnost pro magnetické pole) prostředí, ve kterém je magnetické pole vytvářeno. rozměr SI - 1 henry na metr [H/m] / 1 tesla/ampér/m [T/A/m] ze vztahu: μ = B / H [T/A/m ; T, A/m] Základní matematický vztah pro výpočet: μ = B / H [H/m; T, A/m] 5. Permeabilita neboli prostupnost vakua (μ0) čili magnetická indukční konstanta vakua - skalární fyzikální veličina, vyjadřující magnetickou polarizovatelnost (magnetickou vodivost, prostupnost pro magnetické pole) vakua: μ0 = 4. π. 10-7 = 1,256637. 10-6 T/A/m = 1 G/Oe 6. Relativní (poměrná) permeabilita neboli prostupnost prostředí (μr) - skalární fyzikální veličina, popisující relativní magnetickou polarizovatelnost (magnetickou vodivost, prostupnost pro magnetické pole) prostředí, ve kterém je magnetické pole vytvářeno. Tato fyzikální veličina tedy vyjadřuje, kolikrát je dané prostředí magneticky polarizovatelnější (magneticky vodivější, prostupnější pro magnetické pole), než vakuum - je to veličina bezrozměrná. Základní matematický vztah pro výpočet: μr = B / (μ0. H) = μ / μ0 [-; T, H/m, A/m ; H/m, H/m] 5. října 2015 19

paramagnetický - feromagnetický - antiferomagnetický - ferimagnetický materiál: 5. října 2015 20

Magnetické vlastnosti trvalého magnetu lze stanovit z demagnetizační křivky feromagnetického materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Základní hodnoty demagnetizační křivky Br (remanentní magnetická indukce neboli remanence) a Hc (koercitivní intenzita magnetického pole neboli koercitivita) charakterizují nejdůležitější magnetické vlastnosti trvalého magnetu. 5. října 2015 21

Tvrdé ferity jsou cenově nejpříznivější a celosvětově zatím ještě nejvíce používané permanentní magnety. Kromě rozšířených barnatých feritů se stále více používají vysoce koercitivní strontnaté ferity. Chemické vlastnosti - feritové permanentní magnety mají stechiometrii BaFe12O19 nebo SrFe12O19 a jsou keramickými oxidy. Skládají se z cca 86% Fe2O3 a cca 14% BaO2 nebo SrO. Magnetické vlastnosti - hodnoty magnetických veličin jsou uvedeny rovněž v příslušných materiálových listech výrobce či normách. Pracovní teplota se pohybuje v rozmezí -40 C až +250 C. 5. října 2015 22

5. října 2015 23

Permanentní magnety ze vzácných zemin Trvalé magnety na bázi SmCo a NdFeB jsou vysoce výkonné a kvalitativně velmi hodnotné komponenty, které se používají také v pohonech a regulaci. Co je třeba vědět o magnetech ze vzácných zemin. V zásadě jsou k dispozici tři materiálové typy magnetických materiálů ze vzácných zemin (Sm, Nd) - a přechodového kovu (Co, Fe). Jsou založeny na příslušných intermetalických fázích SmCo5, Sm2Co17 a Nd2 Ne14B. Podle velikosti, tvaru, tolerancí a počtu jsou permanentní magnety buď řezány z izostaticky lisovaných surových magnetů popřípadě lisovány v příčném poli (tzv. H- materiál) nebo v axiálním poli (tzv. W-materiál). Tyto různé výrobní způsoby se také odrážejí v magnetických vlastnostech permanentních magnetů. Tak vykazují H- materiály poněkud vyšší remanenci (Br). Koercivita (HcJ) je identická. Obecně však splňují kusy, lisované v axiálním poli, požadavky zákazníka a lze je vyrábět ve velkých počtech při příznivých nákladech. Krystalografická buňka krystalu SmCo5 5. října 2015 24

5. října 2015 25

5. října 2015 26

5. října 2015 27

Některé odborné výrazy a jejich význam : Curie teplota - přechodová teplota, při které ztrácí feromagnetická látka svůj magnetismus. Po překročení této teploty dochází k přeměně feromagnetické látky na paramagnetickou. Hysterezní smyčka - znázorňuje průběh magnetické indukce jako funkci intenzity magnetického pole H, tj. J = f (H) nebo B = (H), přičemž ve druhém případě je vnější pole zároveň obsaženo v hodnotě B. Při prvním namagnetování stoupá B příp. J na tzv. nové křivce. Magnetická indukce (B) - jednotkou v mezinárodní měrové soustavě SI je Tesla (T). Magnetickou indukcí se rozumí hustota magnetického pole, indukovaného vnějším magnetickým polem ve feromagnetickém materiálu. Permeabilita vakua, (μ0) - μ0 = 1256. 10-6 H/m = 1 G/Oe = 1,256 mt/ka.m-1 Permeabilita (μ) - magnetická vodivost resp. propustnost. Je to poměr magnetické indukce B k intenzitě magnetického pole v daném materiálu H. Ve vakuu je to konstanta: -permeability vakua μ0 = 1,256 mt (ka/m). V neferomagnetických materiálech vychází v závislosti na materiálu absolutní permeabilita, přičemž je rozšířena o relativní permeabilitu. Platí: B = μh = μ0 μr H. Rozlišují se diamagnetické látky (μr < 1), paramagnetické látky (μr > 1) a feromagnetické látky (μr >> 1) s hodnotami mezi 1 a 100000. Remanentní magnetická indukce Br - zbytkové magnetování v magnetickém materiálu, který byl v uzavřeném obvodu namagnetován až do nasycení. Pod zdánlivou remanencí se rozumí hodnota, která vyplyne u částečně otevřeného magnetického obvodu. 5. října 2015 28

Ferit neboli magneticky tvrdý ferit je sintrovaný - je proces, kdy se z rudy pomocí chemických a fyzikálních metod získává čistý kov ve tvaru prášku, který se slisuje pomocí pojiva do tělesa určitého tvaru, které se ve vakuu, případně v ochranné atmosféře speče na masivní kov. Tyto hmoty pak nazýváme hmoty spékané, nebo také sintrované permanentní magnet, vyráběný z oxidu železa a karbonátu baria nebo stroncia. Ferit je nejlevnější běžně dostupný permanentní magnet a je typickým představitelem ferrimagnetických materiálů. Ferity, neboli také keramické magnety, mohou být vyráběny jako izotropní nebo jako anizotropní. NdFeB Sintrované NdFeB magnety jsou vyráběny spékáním ze směsi vzácných zemin Neodym-železo-Bor. (Neodym byl objeven v roce 1885). Mají nejvyšší energii mezi současnými permanentními magnety a lze je dodávat v mnoha tvarech a rozměrech. Základní složení elementů je v poměru 2:14:1. Další elementy se mohou přidávat k vylepšení vlastností, hlavně Dy pro větší koercivitu a Co pro zvýšení Curieova bodu. Struktura je tvořena v podstatě dvěmi rozdílnými fázemi. Jsou to magneticky tvrdé fáze NdFeB (s doménovou strukturou) a nemagnetické zrnité mezní fáze z prakticky čistého neodymu (černá). Magnetické vlastnosti neodymových magnetů NdFeB se mírně zhoršují při práci v teplotě přesahující 130 stupňů. 5. října 2015 29

Alnico magnety se vyrábějí slévárenskými technologiemi jako jiné speciální oceli. Materiál je relativně tvrdý, jeho obrábění vyjma broušení je velmi obtížné. Alnico magnety mají po magnetech se vzácných zemin největší magnetickou energii, koercivitu i remanenci. Vysoká Curiova teplota je předurčuje i pro nasazení při zvýšených teplotách. Hlavní atributy pro využití AlNiCo: Mechanicky velmi odolné Teplotně velmi odolné Je možno měnit magnetickou orientaci Vysoká remanence a BHmax v porovnání s ferity Hlavní oblasti využití: mikrovlnné trouby separátory generátory měřící a zabezpečovací technika telekomunikační prvky, telefony kytarové snímače mikrofony, reproduktory 5. října 2015 30

Permanentní magnety se slitiny Samarium Kobalt, vyráběné práškovou technologií, zaručují velmi dlouhou životnost a není možné je odmagnetovat běžně dostupnými prostředky. Patří mezi velmi silné magnety a existují dva komerční materiály, v poměru elementů 1:5 a 2:17. Používají se v teplotách nad 150 oc, kde již není možno použít NdFeB magnety. Hlavní atributy pro využití SmCo: Vysoká rezistence proti odmagnetování Energeticky velmi silné, stejně jako NdFeB Mimořádná (nejvyšší) teplotní odolnost Vysoká cena Hlavní oblasti využití: PC diskové mechaniky senzory cestovní mikrovlnné trouby satelitní systémy Motory, pracující při vysokých teplotách 5. října 2015 31

5. října 2015 32

5. října 2015 33

5. října 2015 34

5. října 2015 35