Магнітопровід — це сукупність пристроїв з магнітом'якого матеріалу з високою магнітною проникністю (електротехнічна сталь, пермалой), що переважно утворюють замкнену систему (магнітне коло) в якій за наявності магніторушійної сили (МРС), виникає магнітний потік.
Магнітопровід електротехнічного пристрою — магнітна система чи сукупність декількох її частин, у вигляді окремої конструктивної одиниці.
Магнітопроводи використовуються як складові радіоелектронної та електротехнічної апаратури: трансформаторів, дроселів, пускачів, контакторів, магнітних головок, фільтрів, контурів, електричних машин (генераторів, електродвигунів) тощо.
Виходячи з технології виготовлення магнітопроводи поділяють на три групи:
- пластинчасті;
- стрічкові;
- формовані.
Загальне
Електричний струм крізь провід, намотаний на котушку, створює магнітне поле в центрі котушки відповідно до закону Ампера. Котушка без наявності магнітопроводу, інколи називається котушкою з «повітряним осердям». Додавання шматка феромагнітного або феримагнітного матеріалу в центр котушки може збільшити магнітне поле в сотні чи тисячі разів і це означає, що розміри котушки індуктивності з магнітопроводом, можуть бути меншими ніж у котушки з повітряним осердям; це й називається магнітним осердям. Поле обвитки проникає в матеріал осердя, намагнічуючи його, тож потужне магнітне поле осердя додає сили до поля, створюваного дротом. Ступінь збільшення магнітного поля осердям, залежить від магнітної проникності матеріалу з котрого він складається. Оскільки побічні впливи, як-от вихрові струми та гістерезис, можуть спричинити частотно-залежні втрати енергії, для котушок що використовуються на різних частотах, застосовуються різні матеріали осердя.
У деяких випадках втрати в осерді є небажаними, а з дуже потужними полями насичення, можуть бути взагалі перешкодою, тож через це інколи використовується будова з так званим «повітряним осердям». Каркас котушки все ще може бути застосований; шматок матеріалу, наприклад пластик або композит, котрий може не мати значної магнітної проникності, але який просто утримує обвитки проводів у купі.
Основні матеріали
Втрати, які виникають у разі використання змінного струму, є вирішальними щодо застосування матеріалів для магнітопроводів. Так звані втрати в залізі або серцевині мають такі дві складові:
- Низький залишковий магнетизм є потрібною умовою стосовно перемагнічування з невеликими втратами, для роботи на змінному струмі.
- Втрати на вихрові струми зменшуються в осердях, виготовлених із пакетів листової сталі за допомогою ізолювання шарів, один від одного.
Не пластинчасті (суцільні) залізні осердя можна використовувати лише для застосувань на постійному струмі (наприклад, для електромагнітів). Феритові осердя мають на кілька ступенів менші втрати на вихрові струми, ніж залізні, завдяки тому що, як оксиди металів, вони погано проводять електрику. Те саме стосується й порошкових магнітопроводів — тут частинки металевого порошку ізольовані одна від одної.
Тверді метали
М'яке залізо
«М'яке» (відпалене) залізо використовується в магнітних вузлах, електромагнітах постійного струму (DC) і в деяких електродвигунах; і воно може створити скупчене магнітне поле, яке в 50 000 разів потужніше, ніж у разі його відсутності, тобто з так званим «повітряним осердям».
Для виготовлення магнітопроводів бажано використовувати залізо, оскільки воно може витримувати високі рівні магнітного поля без насичення (до 2,16 тесла за температури навколишнього середовища. Застосовується відпалене залізо, оскільки, на відміну від «твердого» заліза, воно має низький рівень коерцитивної сили і через це не залишається намагніченим, коли поле зникає, що часто важливо у застосунках, де потрібно багаторазове перемикання магнітного поля.
Через електропровідність металу, та якщо суцільне металеве осердя використовувати в системах змінного струму (AC), як-от трансформатори та котушки індуктивності, мінливе магнітне поле індукує великі вихрові струми, що циркулюють у ньому, замкнуті петлі електричного струму в площини, перпендикулярні до поля. Струм, який протікає крізь опір металу, нагріває його викликаючи значні втрати потужності. Через це суцільні залізні осердя не використовуються в трансформаторах або котушках індуктивності, їх замінюють пластинчастими або порошковими залізними магнітопроводами чи непровідними осердями, як-от феритові.
Пластинчаста електротехнічна сталь
Основна стаття: Електротехнічна сталь
Щоби зменшити втрати на вихрові струми, згадані вище, у більшості низькочастотних силових трансформаторів і котушок індуктивності, використовують пластинчасті осердя, виготовлені з пакетів тонких листів кремнієвої сталі:
Ламінування (припресування)
Пластинчасті магнітопроводи складаються з пакетів тонких листів заліза покритих ізоляційним шаром, що лежать якнайбільш рівнобіжно лініям магнітного потоку. Шари ізоляції є перешкодою для вихрових струмів, через це вони можуть протікати лише вузькими петлями у межах товщини кожного окремого шару. Оскільки струм у колі вихрових струмів пропорційний площі контуру, це запобігає проходженню більшої частини струму, зменшуючи їх до дуже незначного рівня. Завдяки тому, що розсіювана потужність пропорційна квадрату струму, розбиття великого осердя на вузькі шари, значно зменшує втрати потужності. Звідси видно, що чим тонші шари, тим менші втрати на вихрові струми.
Легування кремнієм
Невелике додавання кремнію до заліза (приблизно 3%) приводить до різкого збільшення питомого опору металу. Вищий питомий опір зменшує вихрові струми, тож кремнієва сталь використовується у магнітопроводах трансформаторів. Подальше збільшення вмісту кремнію погіршує механічні властивості сталі, викликаючи складнощі для вальцювання через крихкість.
Серед двох типів кремнієвої сталі, зернисто-орієнтованої (GO) і зернисто-неорієнтованої (GNO), GO є найбільш бажаною для магнітних осердь. Вона анізотропна, і пропонує кращі магнітні властивості, ніж GNO в одному напрямку. Оскільки магнітне поле в магнітопроводах індуктора та трансформатора розташоване завжди вздовж одного напрямку, перевагою є використання зернистої сталі з кращою орієнтацією. Обертові електромашини (електродвигуни, генератори), де напрямок магнітного поля може змінюватися, не отримують переваг від зернистої сталі.
Спеціальні сплави
Існує сімейство особливих сплавів для магнітопроводів. Прикладами є мю-метал, пермалой і супермалой. Вони можуть бути виготовлені у вигляді штампувань або як стрічка для намотуваних осердь. Деякі сплави, наприклад Sendust, виготовляється у вигляді порошку та спекається для утворення форми.
Багато матеріалів потребують ретельної термічної обробки, щоби досягти своїх магнітних властивостей, і втрачають їх під час механічного чи термічного впливу. Наприклад, проникність мю-металу після відпалу в середовищі водню, в магнітному полі збільшується приблизно в 40 разів; подальші різкіші вигини порушують його вирівнювання зерен, що призводить до локальної втрати проникності; це можна відновити, повторивши етап відпалу.
Склоподібний метал
Аморфний метал — це різноманітні сплави (наприклад, Metglas), які насправді не є кристалічними або скляними. Вони використовуються для створення високоефективних трансформаторів. Ці матеріали можуть бути високочутливими до магнітних полів для низьких втрат на гістерезис, а також вони можуть мати нижчу провідність для зменшення втрат на вихрові струми. Енергетичні підприємства в даний час (2020-і) широко застосовують ці трансформатори для нових електроустановок. Висока механічна міцність і стійкість до корозії також є загальними властивостями так званого металевого скла, вигідними для цього застосування.
Порошкові метали
Порошкові осердя складаються з металевих зерен, змішаних із відповідним органічним або неорганічним сполучним і стиснених до бажаної щільності. Вища щільність досягається за більш високого тиску і меншій кількості сполучного. Магнітопроводи з більшою щільністю мають вищу проникність, але менший опір, отже, значніші втрати через вихрові струми. Дрібніші частинки дозволяють працювати на вищих частотах, оскільки вихрові струми здебільшого обмежені окремими зернами. Покриття частинок ізоляційним шаром або поділ їх тонким шаром сполучного, знижує втрати на вихрові струми. Наявність більших часток може погіршити високочастотну продуктивність. На проникність впливає відстань між зернами, які утворюють розподілений повітряний зазор; чим менше розрив, тим вище проникність і менш м'яке насичення. Через велику різницю густини, навіть невелика кількість сполучного за вагою, може значно збільшити об’єм і загалом, міжзернову відстань.
Див. також
Література
- ДСТУ 2815-94 Електричні й магнітні кола та пристрої. Терміни та визначення.
- Fischer, Rolf; Nolle, Eugen (13 січня 2021). Elektrische Maschinen. Elektrische Maschinen. с. 1—10. doi:10.3139/9783446469389.fm. Процитовано 3 жовтня 2022.
- Soft iron core. Physics Forums | Science Articles, Homework Help, Discussion (амер.). Процитовано 3 жовтня 2022.
- HUBERT, Daniel (2008-01). Transmission de puissance pneumatique - Composants. Fonctions et composants mécaniques. doi:10.51257/a-v1-bm6111. Процитовано 3 жовтня 2022.
- Danan, H.; Herr, A.; Meyer, A. J. P. (1968-02). New Determinations of the Saturation Magnetization of Nickel and Iron. Journal of Applied Physics. Т. 39, № 2. с. 669—670. doi:10.1063/1.2163571. ISSN 0021-8979. Процитовано 3 жовтня 2022.
- Clean Energy Technology-Metglas® Amorphous Metal Materials - Distribution Transformers. www.hitachimetals.com. Процитовано 3 жовтня 2022.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з параметром url-status, але без параметра archive-url () - Inoue, A.; Kong, F. L.; Han, Y.; Zhu, S. L.; Churyumov, A.; Shalaan, E.; Al-Marzouki, F. (15 січня 2018). Development and application of Fe-based soft magnetic bulk metallic glassy inductors. Journal of Alloys and Compounds (англ.). Т. 731. с. 1303—1309. doi:10.1016/j.jallcom.2017.08.240. ISSN 0925-8388. Процитовано 3 жовтня 2022.
Джерела
- Малинівський С. М. Загальна електротехніка [Текст] : підручник / С. М. Малинівський ; Львівська політехніка, нац. ун-т . — 2-ге вид., перероб. й доп. — Львів : Бескид Біт, 2003. — 638 с. —
- Васюра А. С. Елементи та пристрої систем управління і автоматики [1]
- Иванов-Смоленский А. В. Электрические машины. Учебник для вузов. М.: Энергия, 1980. — 928 с.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Magnitoprovid ce sukupnist pristroyiv z magnitom yakogo materialu z visokoyu magnitnoyu proniknistyu elektrotehnichna stal permaloj sho perevazhno utvoryuyut zamknenu sistemu magnitne kolo v yakij za nayavnosti magnitorushijnoyi sili MRS vinikaye magnitnij potik Toropodibnij formovanij magnitoprovid Plastinchastij magnitoprovid Sh podibnoyi budovi Magnitoprovid elektrotehnichnogo pristroyu magnitna sistema chi sukupnist dekilkoh yiyi chastin u viglyadi okremoyi konstruktivnoyi odinici Magnitoprovodi vikoristovuyutsya yak skladovi radioelektronnoyi ta elektrotehnichnoyi aparaturi transformatoriv droseliv puskachiv kontaktoriv magnitnih golovok filtriv konturiv elektrichnih mashin generatoriv elektrodviguniv tosho Vihodyachi z tehnologiyi vigotovlennya magnitoprovodi podilyayut na tri grupi plastinchasti strichkovi formovani ZagalneVtrati na gisterezis u magnitoprovodah vidpovidayut ploshi obmezhenij krivoyu gisterezisu Voni zrostayut kvadratichno zi zbilshennyam shilnosti magnitnogo potoku Elektrichnij strum kriz provid namotanij na kotushku stvoryuye magnitne pole v centri kotushki vidpovidno do zakonu Ampera Kotushka bez nayavnosti magnitoprovodu inkoli nazivayetsya kotushkoyu z povitryanim oserdyam Dodavannya shmatka feromagnitnogo abo ferimagnitnogo materialu v centr kotushki mozhe zbilshiti magnitne pole v sotni chi tisyachi raziv i ce oznachaye sho rozmiri kotushki induktivnosti z magnitoprovodom mozhut buti menshimi nizh u kotushki z povitryanim oserdyam ce j nazivayetsya magnitnim oserdyam Pole obvitki pronikaye v material oserdya namagnichuyuchi jogo tozh potuzhne magnitne pole oserdya dodaye sili do polya stvoryuvanogo drotom Stupin zbilshennya magnitnogo polya oserdyam zalezhit vid magnitnoyi proniknosti materialu z kotrogo vin skladayetsya Oskilki pobichni vplivi yak ot vihrovi strumi ta gisterezis mozhut sprichiniti chastotno zalezhni vtrati energiyi dlya kotushok sho vikoristovuyutsya na riznih chastotah zastosovuyutsya rizni materiali oserdya U deyakih vipadkah vtrati v oserdi ye nebazhanimi a z duzhe potuzhnimi polyami nasichennya mozhut buti vzagali pereshkodoyu tozh cherez ce inkoli vikoristovuyetsya budova z tak zvanim povitryanim oserdyam Karkas kotushki vse she mozhe buti zastosovanij shmatok materialu napriklad plastik abo kompozit kotrij mozhe ne mati znachnoyi magnitnoyi proniknosti ale yakij prosto utrimuye obvitki provodiv u kupi Osnovni materialiVtrati yaki vinikayut u razi vikoristannya zminnogo strumu ye virishalnimi shodo zastosuvannya materialiv dlya magnitoprovodiv Tak zvani vtrati v zalizi abo sercevini mayut taki dvi skladovi Nizkij zalishkovij magnetizm ye potribnoyu umovoyu stosovno peremagnichuvannya z nevelikimi vtratami dlya roboti na zminnomu strumi Vtrati na vihrovi strumi zmenshuyutsya v oserdyah vigotovlenih iz paketiv listovoyi stali za dopomogoyu izolyuvannya shariv odin vid odnogo Ne plastinchasti sucilni zalizni oserdya mozhna vikoristovuvati lishe dlya zastosuvan na postijnomu strumi napriklad dlya elektromagnitiv Feritovi oserdya mayut na kilka stupeniv menshi vtrati na vihrovi strumi nizh zalizni zavdyaki tomu sho yak oksidi metaliv voni pogano provodyat elektriku Te same stosuyetsya j poroshkovih magnitoprovodiv tut chastinki metalevogo poroshku izolovani odna vid odnoyi Tverdi metali M yake zalizo M yake vidpalene zalizo vikoristovuyetsya v magnitnih vuzlah elektromagnitah postijnogo strumu DC i v deyakih elektrodvigunah i vono mozhe stvoriti skupchene magnitne pole yake v 50 000 raziv potuzhnishe nizh u razi jogo vidsutnosti tobto z tak zvanim povitryanim oserdyam Dlya vigotovlennya magnitoprovodiv bazhano vikoristovuvati zalizo oskilki vono mozhe vitrimuvati visoki rivni magnitnogo polya bez nasichennya do 2 16 tesla za temperaturi navkolishnogo seredovisha Zastosovuyetsya vidpalene zalizo oskilki na vidminu vid tverdogo zaliza vono maye nizkij riven koercitivnoyi sili i cherez ce ne zalishayetsya namagnichenim koli pole znikaye sho chasto vazhlivo u zastosunkah de potribno bagatorazove peremikannya magnitnogo polya Cherez elektroprovidnist metalu ta yaksho sucilne metaleve oserdya vikoristovuvati v sistemah zminnogo strumu AC yak ot transformatori ta kotushki induktivnosti minlive magnitne pole indukuye veliki vihrovi strumi sho cirkulyuyut u nomu zamknuti petli elektrichnogo strumu v ploshini perpendikulyarni do polya Strum yakij protikaye kriz opir metalu nagrivaye jogo viklikayuchi znachni vtrati potuzhnosti Cherez ce sucilni zalizni oserdya ne vikoristovuyutsya v transformatorah abo kotushkah induktivnosti yih zaminyuyut plastinchastimi abo poroshkovimi zaliznimi magnitoprovodami chi neprovidnimi oserdyami yak ot feritovi Plastinchasta elektrotehnichna stal Osnovna stattya Elektrotehnichna stal Livoruch Vihrovi strumi I chervonij u sucilnomu zaliznomu oserdi transformatora Pravoruch Vigotovlennya magnitoprovodu iz tonkih stalevih plastin paralelnih polyu B zelenij z izolyaciyeyu mizh nimi zmenshuye vihrovi strumi Na comu risunku magnitne pole i strumi pokazani v odnomu napryamku ale naspravdi voni raz po raz zminyuyut napryamok zi zminnim strumom v obvitci transformatora Shobi zmenshiti vtrati na vihrovi strumi zgadani vishe u bilshosti nizkochastotnih silovih transformatoriv i kotushok induktivnosti vikoristovuyut plastinchasti oserdya vigotovleni z paketiv tonkih listiv kremniyevoyi stali Laminuvannya pripresuvannya Plastinchasti magnitoprovodi skladayutsya z paketiv tonkih listiv zaliza pokritih izolyacijnim sharom sho lezhat yaknajbilsh rivnobizhno liniyam magnitnogo potoku Shari izolyaciyi ye pereshkodoyu dlya vihrovih strumiv cherez ce voni mozhut protikati lishe vuzkimi petlyami u mezhah tovshini kozhnogo okremogo sharu Oskilki strum u koli vihrovih strumiv proporcijnij ploshi konturu ce zapobigaye prohodzhennyu bilshoyi chastini strumu zmenshuyuchi yih do duzhe neznachnogo rivnya Zavdyaki tomu sho rozsiyuvana potuzhnist proporcijna kvadratu strumu rozbittya velikogo oserdya na vuzki shari znachno zmenshuye vtrati potuzhnosti Zvidsi vidno sho chim tonshi shari tim menshi vtrati na vihrovi strumi Leguvannya kremniyem Nevelike dodavannya kremniyu do zaliza priblizno 3 privodit do rizkogo zbilshennya pitomogo oporu metalu Vishij pitomij opir zmenshuye vihrovi strumi tozh kremniyeva stal vikoristovuyetsya u magnitoprovodah transformatoriv Podalshe zbilshennya vmistu kremniyu pogirshuye mehanichni vlastivosti stali viklikayuchi skladnoshi dlya valcyuvannya cherez krihkist Sered dvoh tipiv kremniyevoyi stali zernisto oriyentovanoyi GO i zernisto neoriyentovanoyi GNO GO ye najbilsh bazhanoyu dlya magnitnih oserd Vona anizotropna i proponuye krashi magnitni vlastivosti nizh GNO v odnomu napryamku Oskilki magnitne pole v magnitoprovodah induktora ta transformatora roztashovane zavzhdi vzdovzh odnogo napryamku perevagoyu ye vikoristannya zernistoyi stali z krashoyu oriyentaciyeyu Obertovi elektromashini elektrodviguni generatori de napryamok magnitnogo polya mozhe zminyuvatisya ne otrimuyut perevag vid zernistoyi stali Specialni splavi Isnuye simejstvo osoblivih splaviv dlya magnitoprovodiv Prikladami ye myu metal permaloj i supermaloj Voni mozhut buti vigotovleni u viglyadi shtampuvan abo yak strichka dlya namotuvanih oserd Deyaki splavi napriklad Sendust vigotovlyayetsya u viglyadi poroshku ta spekayetsya dlya utvorennya formi Bagato materialiv potrebuyut retelnoyi termichnoyi obrobki shobi dosyagti svoyih magnitnih vlastivostej i vtrachayut yih pid chas mehanichnogo chi termichnogo vplivu Napriklad proniknist myu metalu pislya vidpalu v seredovishi vodnyu v magnitnomu poli zbilshuyetsya priblizno v 40 raziv podalshi rizkishi vigini porushuyut jogo virivnyuvannya zeren sho prizvodit do lokalnoyi vtrati proniknosti ce mozhna vidnoviti povtorivshi etap vidpalu Sklopodibnij metal Amorfnij metal ce riznomanitni splavi napriklad Metglas yaki naspravdi ne ye kristalichnimi abo sklyanimi Voni vikoristovuyutsya dlya stvorennya visokoefektivnih transformatoriv Ci materiali mozhut buti visokochutlivimi do magnitnih poliv dlya nizkih vtrat na gisterezis a takozh voni mozhut mati nizhchu providnist dlya zmenshennya vtrat na vihrovi strumi Energetichni pidpriyemstva v danij chas 2020 i shiroko zastosovuyut ci transformatori dlya novih elektroustanovok Visoka mehanichna micnist i stijkist do koroziyi takozh ye zagalnimi vlastivostyami tak zvanogo metalevogo skla vigidnimi dlya cogo zastosuvannya Poroshkovi metali Poroshkovi oserdya skladayutsya z metalevih zeren zmishanih iz vidpovidnim organichnim abo neorganichnim spoluchnim i stisnenih do bazhanoyi shilnosti Visha shilnist dosyagayetsya za bilsh visokogo tisku i menshij kilkosti spoluchnogo Magnitoprovodi z bilshoyu shilnistyu mayut vishu proniknist ale menshij opir otzhe znachnishi vtrati cherez vihrovi strumi Dribnishi chastinki dozvolyayut pracyuvati na vishih chastotah oskilki vihrovi strumi zdebilshogo obmezheni okremimi zernami Pokrittya chastinok izolyacijnim sharom abo podil yih tonkim sharom spoluchnogo znizhuye vtrati na vihrovi strumi Nayavnist bilshih chastok mozhe pogirshiti visokochastotnu produktivnist Na proniknist vplivaye vidstan mizh zernami yaki utvoryuyut rozpodilenij povitryanij zazor chim menshe rozriv tim vishe proniknist i mensh m yake nasichennya Cherez veliku riznicyu gustini navit nevelika kilkist spoluchnogo za vagoyu mozhe znachno zbilshiti ob yem i zagalom mizhzernovu vidstan Div takozhMagnitne kolo MagnetizmLiteraturaDSTU 2815 94 Elektrichni j magnitni kola ta pristroyi Termini ta viznachennya Fischer Rolf Nolle Eugen 13 sichnya 2021 Elektrische Maschinen Elektrische Maschinen s 1 10 doi 10 3139 9783446469389 fm Procitovano 3 zhovtnya 2022 Soft iron core Physics Forums Science Articles Homework Help Discussion amer Procitovano 3 zhovtnya 2022 HUBERT Daniel 2008 01 Transmission de puissance pneumatique Composants Fonctions et composants mecaniques doi 10 51257 a v1 bm6111 Procitovano 3 zhovtnya 2022 Danan H Herr A Meyer A J P 1968 02 New Determinations of the Saturation Magnetization of Nickel and Iron Journal of Applied Physics T 39 2 s 669 670 doi 10 1063 1 2163571 ISSN 0021 8979 Procitovano 3 zhovtnya 2022 Clean Energy Technology Metglas Amorphous Metal Materials Distribution Transformers www hitachimetals com Procitovano 3 zhovtnya 2022 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z parametrom url status ale bez parametra archive url posilannya Inoue A Kong F L Han Y Zhu S L Churyumov A Shalaan E Al Marzouki F 15 sichnya 2018 Development and application of Fe based soft magnetic bulk metallic glassy inductors Journal of Alloys and Compounds angl T 731 s 1303 1309 doi 10 1016 j jallcom 2017 08 240 ISSN 0925 8388 Procitovano 3 zhovtnya 2022 DzherelaMalinivskij S M Zagalna elektrotehnika Tekst pidruchnik S M Malinivskij Lvivska politehnika nac un t 2 ge vid pererob j dop Lviv Beskid Bit 2003 638 s ISBN 966 96071 9 1 Vasyura A S Elementi ta pristroyi sistem upravlinnya i avtomatiki 1 Ivanov Smolenskij A V Elektricheskie mashiny Uchebnik dlya vuzov M Energiya 1980 928 s