5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY



Podobné dokumenty
4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

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

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

Vzájemné silové působení

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Elektromagnetismus 163

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

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

Nanomotor - 5. října 2015

18. Stacionární magnetické pole

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Fyzikální a chemické vlastnosti. K fyzikálním vlastnostem patří hustota a vlastnosti tepelné, elektrické, magnetické a optické.

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

Magnetické materiály pro výkonovou elektrotechniku

Rezonanční elektromotor II

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

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

Vlastnosti technických materiálů

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

Magnetické vlastnosti látek část 02

Technické údaje přidržovacích magnetů (upínacích magnetů)

Látky dělíme podle magnetické susceptibility na: diamagnetické < 0 paramagnetické > 0 feromagnetické >> 0

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

Magnetické pole - stacionární

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Magnetická metoda prášková DZM 2013

Kapitola 3. Magnetické vlastnosti látky. 3.1 Diamagnetismus

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

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

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

5. MAGNETICKÉ OBVODY

Značky systémů analogových měřicích přístrojů

1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec):

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

(2. Elektromagnetické jevy)

Simulace mechanických soustav s magnetickými elementy

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

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

MAREK Industrial a.s. ** ** ** Aktualizace Magnety

Princip magnetického záznamuznamu

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

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

Vítězslav Bártl. duben 2012

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Detail přístroje pro měření magnetických vlastností transformátorových jader a magneticky měkkých materiálů.

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

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

PERMANENTNÍ MAGNETY CO JE TŘEBA VĚDĚT O MAGNETECH

Seminář z anorganické chemie

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

Chemické látky a jejich vlastnosti

Doporučená literatura

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

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

Elektrická vodivost - testové otázky:

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

Výroba surového železa a výroba oceli

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

MĚŘENÍ TLOUŠŤKY VRSTEV

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Přehled veličin elektrických obvodů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

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

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

Kontrola povrchových vad

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

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

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika

Druhy ocelí, legující prvky

1. Měření vrstev Pro měření tloušťky vrstev se používá rozdílných fyzikálních vlastností vrstvy a podkladového materiálu. Používají se dvě metody:

Základní stavební částice

Ohmův zákon Příklady k procvičení

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Pasivní prvky pro výkonovou elektroniku

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

Zadání úlohy: Schéma zapojení: Střední průmyslová škola elektroniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Třída/Skupina: / Měřeno dne:

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

3.3 Fyzikální vlastnosti

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

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly

Plasty v automobilovém průmyslu

A P L I K A C E B I A S S O N D V P R A X I

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

Základy elektrotechniky

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

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

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002

1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Transkript:

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické látky 3. Feromagnetické látky 1

Diamagnetické látky Neprojevují navenek žádný magnetický jev, Jsou-li vloženy do nestejnorodého magn. pole působí zeslabení vnějšího pole Susceptibilita s (magnetická jímavost) je negativní, není závislá na teplotě a intenzitě magnetického pole H je-li magnetizace materiálu J platí J= s H = (µ-1) 4π Mezi diamagnetické látky patří: zlato, stříbro, rtuť, měď, olovo aj. 2

Paramagnetické látky Jsou látky takové, v nichž následkem termického pohybu molekul jsou elementární magnetické momenty orientovány nejrůznějšími směry, čímž se látka navenek jeví nemagnetickou. Vnějším účinkem magnetického pole se mohou tyto elementární magnetické momenty orientovat jedním směrem, susceptabilita s je kladná a závislá na teplotě C s = S T, kde S je hustota, C Curierova konstatnta a T absolutní teplota v Kelwinech 3

Paramagnetické látky Mezi paramagnetické látky patří: kyslík, platina, sodík, hliník, chróm, mangan. 4

Feromagnetické látky V podstatě patří k paramagnetickým, mohou být velmi silně zmagnetizovány i tehdy, jsou-li vloženy do velmi slabého magnetického pole. Určitý stupeň zmagnetování vykazují i tehdy, jsou-li z něho odstraněny. Dosahují velkých hodnot susceptibility s. Mezi Feromagnetické látky patří: železo a jeho slitiny, kobalt, nikl, gadolinium, mohou přejít i některé paramagnetické látky vhodným zpracováním (mangan s přísadou Al a Cu, hliník s Ni a kobaltem). 5

paramagnetika feroramagnetika diamagnetika SOUČÁSTKY STKY ELEKTRONIKY 2_PŘ 6

Rozdělení magnetických materiálů 1. Podle velikosti tzv. koercitivní síly H k Magneticky měkké s malou koercitivní silou, úzká hysterézní smyčka, malá plocha, velká maximální permeabilita magn. obvody transformátorů, rotačních strojů Magneticky tvrdé s velkou koercitivní silou, hysterézní smyčka široká, velké hysterézní ztráty permanetní magnety 7

měkký tvrdý Magnetické materiály charakterizuje jejich hysterezní křivka. Je to graf závislostí magnetické indukce B na intenzitě magnetického pole H v daném materiálu. Intenzita magnetického pole se mění od nuly do (+) maxima, poté do ( ) maxima a zpět k nule. 8

ZÁKLADNÍ POJMY Intenzita magnetického pole nutná k potlačení remanentní indukce Br na nulu je definována jako koercitivní síla Hc 9

Základní pojmy: PERMEABILITA Permeabilita, jako jedna ze základních charakteristik materiálu, je parametrem úměrnosti mezi magnetickou indukcí B a intenzitou magnetického pole H v určitém materiálu. Čím vyšší je hodnota permeability, tím větší indukce se vybudí v materiálu magnetickým polem stejné intenzity. B = µ * µ0 * H kde H je intenzita magnetického pole [ A/m ] B je magnetická indukce [ T ] µ0 je permeabilita vakua [ 4 * 10-7 Tm/A ] µ je relativní permeabilita 10

Základní pojmy: POČÁTEČNÍ PERMEABILITA µ i Materiál, který nebyl dosud zmagnetován nebo je odmagnetován (např. tepelně), vykazuje při působení magnetického pole křivku prvotního magnetování (počáteční permeabilita). Při jakémkoli dalším magnetování již křivka neprochází bodem H=0, B=0. 11

B-H charakteristika materiálu 3C81 a 3F4 firmy SEMIC 12

Feromagnetické látky Magnetické vlastnosti závisí mimo chemické a strukturální změny, způsobené slitinovými přísadami, na mechanickém tváření a tepelným zpracování. Žíhání: ohřev na vyšší teplotu s pomalým ochlazením (všechny materiály s vysokou permeabilitou a malé hysterezní ztráty musí být zpracovány žíháním (transformátorové plechy) Kalení: rychlé ochlazení z určité teploty, zmenší se se permeabilita a rovněž koercitivní síly a tedy i hysterézní ztráty. Vzrůstem teploty až ke Curievu bodu cca 770 C, se zmenšuje hodnota magnetického sycení, koercitivní síla a remanence, a tedy feromagnetické látky se stávají paramagnetickými. 13

Materiály magneticky - měkké např. čisté železo, slitiny železa s křemíkem, slitiny železa s niklem (permalloye), slitiny železa s niklem a kobaltem a měkké ferity Fe: Čisté železo se získává žíháním ve vodíku při ve dvou stupních 1: 1480 C 18h 2:880 C 18h. Tímto se získá železo s hodnotou permability 340000. Fe má malý měrný odpor, nehodí se ve střídavých magnetických polích pro vysoké ztráty vířivými proudy. Nahrazuje se slitinami (oceli). 14

Materiály magneticky - měkké Šedá litina: S obsahem 3.2% Cu, manganu, fosforu, síry, žíhaná. Použití: stejnosměrné magnetické obvody, nižší indukce a velká váha. Uhlíková ocel: Použití: jádra magnetů a koster strojů. 15

Materiály magneticky - měkké 16

Materiály magneticky - měkké Dynamové a transformátorové plechy: Pro použití v oblasti 50 Hz se používají křemíkové oceli s měrným odpor asi 6x větší než u čistého železa a při obsahu asi 5% Si se zmenší ztráty vířivými proudy. Podle obsahu Si dělíme na: a) Slabě legované (do 1% Si v el. přístrojích) b) Středně legované (do 3% Si magn. obvody el. strojů) tloušťka plechů 0.35 až 0.5 mm z důvodů snížení ztrát výřivými proudy) c) Silně legované (4% jádra transformátorů) 17

Materiály magneticky - měkké Materiály s velkou permeabilitou (PERMALLOYE): Slitiny železa s vysokým obsahem niklu (až 45-80%), mají nepatrnou koercitivní sílu a tedy velmi úzkou hysterzní smyčku. Jsou nasyceny již při malých H, protože mají skoro pravoúhlé hysterezní smyčky. Dosahuje asi polovinu magnetického sycení čistého železa. Pozn. pro siln. DRAHÉ Použití: jádra relé, cívek. 18

Materiály magneticky - měkké Materiály pro vysoký kmitočet: lisování z práškových magnetických materiálů, má nižší ztráty, stálejší permeabilitu. Př. Karbonylové železo, permalloy, magnetit., pojidlem je pryskyřice, polystyren, vodní sklo. K zmenšení ztrát vířivými proudy a pro nejvyšší frekvence se užívá nekovových feromagnetik čili MAGNETICKÝCH POLOVODIČŮ (FERITŮ) mají velký poměrný odpor a současně velkou permeabilitu. Jádra cívek až do GHz. Př. FeO, CuO, MgO, MN 3 O 4, NiO, CdO, ZnO 19

Materiály magneticky - měkké Materiály pro vysoký kmitočet: 20

21

Materiály magneticky - měkké Závislost poč. permeability na f 22

Materiály magneticky - měkké Závislost poč. permeability na T 23

Ztráty na f Materiály magneticky - měkké 24

Ztráty na B Materiály magneticky - měkké 25

Materiály magneticky - tvrdé Vlastnosti: vysoká koercitivní síla, velká remanence, velká plocha hysterezní smyčky. Nejstarší PM jsou z kalené uhlíkové oceli s velkou tvrdostí. Přidáním uhlíku asi 1% zvětšíme koercitivní sílu, ale zmenší se remanence. 26

Materiály magneticky - tvrdé Jakostnější jsou PM z ocelí wolframových, chromových a kobaltových. (ŽÍHÁNÍ) Wolframové: mají 0,7% uhlíku a 6% wolframu Chromové: 6% chrómu Kobaltové: 9-36% kobaltu Jiná skupina jsou slitiny schopné (VYTVRZENÍ), slitiny železa s niklem, hliníkem, kobaltem, mědí, Př. ALNIKO (složení 6-12% hliníku, 14-28% niklu, 0-35% kobaltu a zbytek železo. 27

Materiály magneticky - tvrdé Tabulka ze strany 166 28

Materiály magneticky - tvrdé Magnety FeNdB a SmCo V relativně nedávné době byla vyvinuta nová generace permanentních magnetů, obsahujících prvky vzácných zemin, nejčastěji Samarium (Sm) nebo Neodym (Nd). Tyto magnety mají z dosud známých materiálů největší magnetickou energii, uloženou v jednotce objemu. Magnety z prvků vzácných zemin se vyrábějí spékáním (sintrováním) velmi jemně rozemletých substancí, neboť jejich přímé slévání není možné. Základní typy mají směrné chemické složení SmCo5, Sm2Co17 a Fe-Nd-B. 29

30

1: Nejlepší Nd-Fe-B 2: Sm-Co 3: Pojivový Nd-Fe-B 4: Alniko 5: Ferit 31

32

33

34