Magneticky měkké materiály



Podobné dokumenty
Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz

FERITOVÁ JÁDRA E FONOX H21

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Moderní materiály a konstrukce magnetických obvodů elektrických strojů

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

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

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

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

Senzorika a senzorické soustavy

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q U elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ. Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf

1. Pasivní součásti elektronických obvodů

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-1

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

5. Magnetické senzory Magnetická měření Napěťový a proudový transformátor Bezkontaktní senzory el. proudu

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEI NAVÍJENÍ CÍVEK

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

Pasivní součástky. rezistory, kondenzátory, cívky, transformátory. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Princip magnetického záznamuznamu

MODELOVÁNÍ MAGNETICKÝCH LOŽISEK

Osciloskopické sondy.

Elektrická pevnost izolačních systémů

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

Datum tvorby

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Hliníkové konstrukce požární návrh

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

MTE-InBoX. Věnováno nejpočetnějšímu živočišnému druhu na ČVUT-FEL. Lama glama, neboli lama krotká

Fyzikální praktikum...

Elektrotechnické znač Elektrotechnické zna k č y k transformátor ů v jednopólových schématech Značky ve schématech El kt e ro kt t h ec ni k c á kká

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

K0554. Strana 853. Strana 862 Přidržovací magnety kruhové (válcové upínače), z AlNiCo bez tolerance zalícování K0546 K0555.

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

Jan Perný využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka mezi severním

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

Návrh distribučního transformátoru s amorfním magnetickým obvodem. Design of the Power Transformer with Amorphous Magnetic Circuit

Supravodiče. doc. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. Získání nejnižších teplot - Kamerlingh-Onnes, kapalné hélium

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Kompenzační transformátory proudu

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

Magnetické vlastnosti materiálů - ukázky. Příklad č.3. Plechy pro elektrotechniku Fe-Si tloušťka. 0,5mm (M700-50A-Košice)

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 10: Magnetizmus

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

3. Elektromagnetické pole Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68

Elektrické vlastnosti pevných látek. Dielektrika

Struktura a vlastnosti materiálů

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Scotch-Weld TM Zalévací směs a lepidlo DP270 EPX TM, čiré a černé

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

Návod pro výpočet základních induktorů s jádrem na síťové frekvenci pro obvody výkonové elektroniky.

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/

Manuální, technická a elektrozručnost

Materiály a technická dokumentace

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu.

Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

4. Zpracování signálu ze snímačů

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Magnetický záznam zvuku

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e

Historie detekčních technik

Rezonanční elektromotor II

Mechatronické systémy s krokovými motory

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník (2013/02) CZ

Tepelný výpočet indukčních zařízení


STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru

6 NÁVRH A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO AKTUÁTORU. František MACH

TEPELNÉ A OBJEMOVÉ POMĚRY PŘI LITÍ A TUHNUTÍ KORUNDO- BADDELEYITOVÉHO MATERIÁLU - EUKOR.

Magnetická metoda prášková DZM 2013

Pracovní třídy zesilovačů

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

Transkript:

Magneticky měkké materiály Pro DC: Nízkouhlíkaté oceli (max. 0,05 % C) Slitiny Fe-Ni (permalloye) (i pro AC) Slitina Fe Co (50 50) Permendur H s až 2,45 T Pro AC: Fe Si, Si: H c µ B s ρ křehkost Permalloye amorfní materiály FeSi NiFe CoFe Nanokrystalické materiály H c 0 µ B s křehké!!! MAP 22

Izotropní oceli pro AC magnetování za tepla válcované neorientované plechy Ztráty cca 1 2 W/kg při 1T 3 5 W/kg při 1,5 T MAP 23

Anizotropní oceli pro AC magnetování za studena válcované orientované plechy Ztráty cca 1 1,2 W/kg při 1,7 T Gossova textura osa snadné magnetizace shodná se směrem válcování MAP 24

Permalloye slitiny Fe a Ni obecně: Vysoká permeabilita, nižší sycení, kvůli vysoké permeabilitě a el. vodivosti pro AC jako velmi tenké plechy (0,05 0,3 mm) viz. později. Pozor, mg. vlastnosti velmi citlivé na mech. namáhání nutno relaxačně žíhat ve vakuu nebo redukční atmosfeře. Tvar charakteristiky lze modifikovat složením a termomagnetickým zpracováním Významné typy: 79% Ni maximální permeabilita, B S = 0,8 T vynulování anizotropie i magnetostrikce 50% Ni B S = 1,55 T, vyšší H C (cca 20A/m) 36% Ni - B S = 1,3 T, µ 4 = 2000, konstantní do 10 A/m MAP 25

Amorfní a nanokrystalické materiály Rychlým ochlazením (10 6 K/s) při lití na Cu válec zabráněno krystalizaci. Vyloučena magnetokrystalická anizotropie, velmi tenké pásky (20 30 µm), menší el. vodivost, proto malé ztráty, jsou použitelné do cca 100 khz. Nevadí mechanické namáhání, avšak křehké. Významné typy: Na bázi Fe: B S 1,4 T, levné, H C 4 A/m, µ i 3000 Na bázi Co: B S 0,8 T, drahé, H C 1 A/m, µ i 150000 Na bázi Ni-Fe: B S 0,8 T, H C 1 A/m, µ i 100000 Nanokrystalické materiály se vytvářejí z amorfních materiálů s dalšími příměsemi řízenou krystalizací. Tvar charakteristiky amorfních a nanokrystalických materiálů lze modifikovat termomagnetickým zpracováním (žíháním v mg. poli vhodné velikosti a směru viz. např. (později) jádra spec. MTI pro elektroměry). MAP 26

Mg měkké ferity Fe 2 O 3 + další oxidy (zejména NiZn, MnZn, MgMnZn) Pozor, jsou to ferimagnetika (nevykompenzovaná antiferomagnetika), proto B S 0,35 T Velká rezistivita, proto vhodné i pro vysoké kmitočty. NiZn ferity (ve značení Fonox N ) 1 200 MHz, nižší µ i (10 500) MnZn ferity (ve značení Fonox H ) do cca 250 khz, µ i (600 10000) Pozn: U mg. měkkých feritů zpravidla platí: čím větší µ, tím větší vodivost a ε r a tím větší ztráty na VF. Pozor, u skládaných obvodů vždy vzduchová mezera (δ). Vliv δ roste s permeabilitou. Výpočet a návrh obvodů s feritovými jádry nese značné prvky empirie. Specifické vlastnosti feritů jsou popisovány zvláštními parametry zejména: efektivní permeabilita 1 L l µ = e, kde 2 N S µ 0 l S = l S e e, určíme z katalogu, nebo jako C 1 dle IEC 205 viz. obr. MAP 27

Pozn: Ve značení Fonox odpovídá počáteční permeabilita materiálu (toroid) číslici za písmenem 100. Z tabulky je patrný růst vlivu nulové vzduchové mezery při vyšší permeabilitě. Pozn.: U obvodů se vzduchovou mezerou je vhodné vzdálit vinutí od mezery (jinak vznikají vířivé proudy v Cu). MAP 28

cívková permeabilita (u otevřených jader) µ APP = L L S JÁDREM BEZ JÁDRA A L konstanta A L L N nh z = 2 2 zpravidla se nastavuje pomocí δ (změna µ e ) Ztrátový činitel 1 tgδ = = Q µ µ lze určit z char. µ,µ f(f), nebo z frekvenční závislosti měrného ztrátového činitele MAP 29

Měrný ztrátový činitel tgδ µ i, z frekvenční závislosti lze stanovit tgδ tg δ e = µ e µ i Pozn: Závislosti v podstatě ukazují, při jaké frekvenci je vhodné přejít na materiál s nižší permeabilitou!! Př.: Jaký ztrátový činitel má materiál H22 bez vzduchové mezery na 100kHz? Z grafu tgδ /µ i f(f) pro 100 khz a materiál H22 tgδ /µ i = 2 10-5 tgδ = 2 10-5 2200 = 0,044 Q = 23 MAP 30

Teplotní závislost permeability α F (někdy T Kµi ) [10-6 /K], zpravidla pro 25 55 0 C α F µ 1 i = T µ 2 i Pozn: pozor na kvadrát ve jmenovateli Příklad: Hrníček 26x16 H12, α F 3 10-6, T = 20 (20 40 0 C), L/L =? [%] a) bez vzduchové mezery - µ e = 1020, A L = 3200 L/L = α F µ e T = 6,12 % b) δ = 4,8 mm, µ e = 13, A L = 40 L/L = α F µ e T = 0,078 % MAP 31

Teplotní závislost měrných ztrát (materiály Philips, Fonox) Pozn.: Minimum ztrát při rel. vysoké teplotě. Při vyšších frekvencích je minimum ploší a nastává při nižší teplotě. MAP 32

Ferit s perminvarovou charakteristikou (N01P a N08P Fonox) V oblasti malých polí téměř konstantní permeabilita (pouze vratné pohyby stěn, bezhysterezní chrakteristika). Po dosažení otvíracího pole (H P 120 A/m) dochází k nevratným posuvům. Železoprachové materiály lisováním směsi kovového prášju a izolační hmoty, mají distribuovanou vzduchovou mezeru, jsou odolné vůči přesycení DC polem, vhodné pro tlumivky spínaných zdrojů. Permeabilita je nízká (desítky). MAP 33