电器原理第五章永磁磁路和极化电磁机构_精品文档PPT推荐.ppt

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不易磁化不易去磁不易去磁第五章第五章.永磁磁路和极化电磁机构永磁磁路和极化电磁机构一、基本特性参数一、基本特性参数磁化曲线磁化曲线a.矫顽力矫顽力Hcb.剩磁剩磁Brc.去磁曲线去磁曲线去磁曲线去磁曲线极限磁滞回线在第二象限部分极限磁滞回线在第二象限部分d.回复线回复线回复系数(磁导率)回复系数(磁导率)e.最大磁能积最大磁能积(BH)max*凸度系数3.稳定性稳定性a.热稳定性热稳定性a)可逆损失可逆损失温度温度B的程度的程度温度系数温度系数b)不可逆损失不可逆损失c)居里温度居里温度:

磁场强度消失的温度磁场强度消失的温度d)最高工作温度最高工作温度将规定尺寸的样品加热到某一恒定的温度,长时间放置,将规定尺寸的样品加热到某一恒定的温度,长时间放置,然后冷却到室温,其开路磁通不可逆损失然后冷却到室温,其开路磁通不可逆损失5%。

b.磁稳定性磁稳定性c.化学稳定性化学稳定性d.时间稳定性时间稳定性二、种类二、种类1.1.铝镍钴系铝镍钴系Al-Ni-CoAl-Ni-Co

(1)

(1)铸造型:

磁性能高铸造型:

磁性能高

(2)2)粉末烧结型:

工艺简单,可直接压制粉末烧结型:

工艺简单,可直接压制特点:

特点:

a.a.温度系数小温度系数小,-0.02%,-0.02%KK-1-1b.Bb.Brr高高,1.35,1.35TTc.c.HHcc低低,160,160KA/mKA/md.d.退磁曲线非线性退磁曲线非线性e.e.加工加工性能差性能差二、种类二、种类2.2.铁氧体铁氧体钡铁氧体钡铁氧体,锶,锶铁氧体铁氧体特点:

a.a.便宜,不含便宜,不含稀土元素,制造工艺简单稀土元素,制造工艺简单b.b.HHcc较高,较高,128320128320KA/mKA/mc.Bc.Brr低低,0.20.44,0.20.44TTd.d.高频性能好高频性能好e.e.退磁曲线接近线性退磁曲线接近线性f.f.温度系数大温度系数大,-0.19%,-0.19%KK-1-1g.g.居里温度低,居里温度低,4504503.稀土永磁:

稀土永磁:

1960年代出现年代出现1969年年第一代第一代RCo51:

5型稀土永磁型稀土永磁(BH)max=160KJ/m3192KJ/m31973年年第二代第二代R2Co172:

17型稀土永磁型稀土永磁(BH)max=240KJ/m3264KJ/m3稀土钴稀土钴3.稀土永磁:

稀土钴特点:

a.三高Br=0.851.15THc=480800KA/m(BH)max=240KJ/m3264KJ/m3b.温度系数低,-0.03%K-1c.居里温度高,710880d.不易加工e.价格高1983年年第三代第三代钕铁硼(钕铁硼(Nd-Fe-B)永磁永磁(BH)max=304KJ/m3实验室实验室日日400KJ/m3美美360KJ/m3中中320KJ/m3特点:

a.a.三高三高Br=1.47THc=992KA/m(BH)maxb.b.温度系数较高温度系数较高,-0.13%,-0.13%KK-1-1c.c.居里温度低,居里温度低,310310d.d.容易锈蚀容易锈蚀e.e.价格低价格低4.粘接永磁材料粘接永磁材料用用树脂、塑料或低熔点合金等材料为粘接剂,与树脂、塑料或低熔点合金等材料为粘接剂,与永磁材料粉末均匀混合,然后用压缩、注射或永磁材料粉末均匀混合,然后用压缩、注射或挤压成型等方法制成的一种复合型永磁材料。

挤压成型等方法制成的一种复合型永磁材料。

a.a.磁性能稍差磁性能稍差b.b.形状自由度大形状自由度大c.c.产品性能分散性小,合格率高产品性能分散性小,合格率高d.d.机械强度高,可加工机械强度高,可加工e.e.电阻率高电阻率高f.f.原材料利用率高原材料利用率高g.g.密度小、质量轻密度小、质量轻4.塑性变形永磁材料塑性变形永磁材料钢(碳钢、钨辂钢),合金钢(碳钢、钨辂钢),合金特点:

容易加工容易加工5-2永久磁体工作点的变化规律永久磁体工作点的变化规律两种工作状态:

两种工作状态:

1.工作点在去磁曲线上(先装配后充磁)工作点在去磁曲线上(先装配后充磁)2.工作点在回复线上工作点在回复线上(先充磁后装配)先充磁后装配)充磁:

充磁:

外加磁场外加磁场HH(5-10)5-10)HHcc充磁充磁取下磁钢取下磁钢,BB继续下降,继续下降,沿去磁曲线下降沿去磁曲线下降BB到到c点点再装回充磁机再装回充磁机增加,增加,沿回复线上升沿回复线上升BB1到到a点,点,BB1BB再取出,沿回复线下降再取出,沿回复线下降BB11回到回到cc点点装入磁系统,沿回复线上装入磁系统,沿回复线上升升BB22m2,Md1Md2衔铁停在左边作用在衔铁上的力矩由永磁产生

(一)并联磁路(差动):

(2)IW不为0IW产生d左边气隙m1-d右边气隙m2+d作用在衔铁上的力矩由永磁铁和IW共同产生可见:

a.Md与IW和m有关b.运动后,越过中间位置会加速c.运动完成后,IW=0能保持d.改变电流方向,衔铁反向运动2特性分析:

吸力特性:

2特性分析:

3.反力特性:

吸片由挠性轴支承反力特性:

其中为挠性轴的扭转刚度4.吸、反力特性的配合作用在衔铁上的合力力矩为双位置式三位置式4.吸、反力特性的配合临界状态临界磁通4.吸、反力特性的配合作用在衔铁上的合力力矩为吸合磁势双位置式三位置式

(二)桥式磁路:

(1)IW=0时,永磁磁通不平衡,衔铁运动到一边,有保持力

(2)IW产生的磁通抵消永磁不平衡磁通时,衔铁才能运动(3)灵敏度高(三)平衡力结构:

(1)保持力大

(2)吸合功率小(3)可靠性高小结:

永磁材料和特点永磁磁路工作点的确定极化电磁机构的特点作业5.1

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