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磁學(xué)量基礎(chǔ)定義第1頁(yè),課件共17頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月1、磁導(dǎo)率μB=μ0(H+M)B:磁感應(yīng)強(qiáng)度,單位特斯拉(T).第2頁(yè),課件共17頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月2、磁化強(qiáng)度M單位A/M,安/米。μm:磁矩。M:?jiǎn)挝惑w積磁矩矢量和。第3頁(yè),課件共17頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月3、磁矩單位為[A·m2],安培·米2“分子電流”模型(微觀)是載有電流i的電流環(huán)面積為A,則由該電流產(chǎn)生的磁矩為如下圖第4頁(yè),課件共17頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月第5頁(yè),課件共17頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月4、磁化曲線①:起始段;②:上升段;③:屈膝段;④:趨近飽和段。第6頁(yè),課件共17頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月5、飽和磁化強(qiáng)度Ms

發(fā)生在屈膝段拐點(diǎn)。6、起始磁導(dǎo)率μi△H→0第7頁(yè),課件共17頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月7、復(fù)數(shù)磁導(dǎo)率

,即

μ′為的實(shí)部(彈性磁導(dǎo)率)

μ″為的虛部(粘滯磁導(dǎo)率)第8頁(yè),課件共17頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月8、飽和磁滯回線第9頁(yè),課件共17頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月9、Q值10、損耗Pv損耗單位:W/cm3

;mw/cm3。第10頁(yè),課件共17頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月二、有效磁導(dǎo)率有效磁導(dǎo)率前面定義了磁導(dǎo)率,實(shí)際上這一磁導(dǎo)率是磁性材料的“材料”磁導(dǎo)率,它一般是使用內(nèi)部結(jié)構(gòu)成分均勻一致的閉路磁環(huán)繞上線圈而測(cè)得的。第11頁(yè),課件共17頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月

對(duì)于高磁導(dǎo)率材料,例如軟磁MnZn鐵氧體,金屬高導(dǎo)軟磁材料,它們的部分特性不能滿足使用要求,而對(duì)磁芯的磁路采取“開氣隙”的方法來改善磁芯的使用特性。典型的例子是對(duì)環(huán)型開氣隙,如下圖所示,磁環(huán)開有寬度為S的氣隙,磁環(huán)的平均長(zhǎng)度由原來的ι減小為ιe,這時(shí)的有效磁導(dǎo)率定義為,N為繞在磁環(huán)上線圈的匝數(shù),ι為測(cè)量磁導(dǎo)率時(shí)線圈中流過的電流,ι

e為磁環(huán)開氣隙后剩下的平均磁路長(zhǎng)度。實(shí)際應(yīng)用中,作為變壓器磁芯EE、EI、C型磁芯,均為在磁路中開氣隙的磁芯。第12頁(yè),課件共17頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月

由上面所述可知,有效磁導(dǎo)率是對(duì)于開氣隙磁芯而言的。磁芯在其磁路中開了空氣隙,磁芯的許多特性發(fā)生了變化。例如,損耗降低了,磁導(dǎo)率對(duì)于溫度的穩(wěn)定性變好了,通訊中信號(hào)失真度得到了改善,剩磁降低了。當(dāng)然上述這些有利使用特性的獲得,是以磁芯磁導(dǎo)率降低為代價(jià)的。第13頁(yè),課件共17頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月

第14頁(yè),課件共17頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月

金屬軟磁粉芯材料,是由鐵粉顆粒和合金顆粒外包覆電絕緣材料壓制而成。實(shí)際上電絕緣材料對(duì)金屬顆粒之間形成的磁路是起到了阻隔的作用,也是對(duì)磁芯磁路起到了“開氣隙”的作用。所以,表述金屬軟磁粉芯的磁導(dǎo)率應(yīng)該理解為有效磁導(dǎo)率,以μe表示。同時(shí)金屬軟磁粉芯材料較容易制作成磁滯損耗很小的恒磁導(dǎo)率材料,這對(duì)變壓器設(shè)計(jì)和使用是非常有利的。金屬軟磁粉芯材料壓制成EE、EI等變壓器磁芯,這是進(jìn)一步的開氣隙,對(duì)于使用性能來說是更為有利。第15頁(yè),課件共17頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月三、有效磁導(dǎo)率μe與一些因素的關(guān)系Bs:飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度K1:磁晶各向異性常數(shù)?S:飽

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