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磁滞损失

磁滞损失(hysteresis loss)是指在录音、放音、消音磁头中由于铁芯材料受反复磁化,使磁畴反复摩擦而引起的损失。它与材料磁滞回线所包围的面积和每秒钟反复磁化的次数成正比,是磁性记录中频率损失的一种。

磁滞损失基本信息

磁滞损失磁滞损失的产生

磁滞损失的产生,是由于铁心在磁化过程与去磁过程中,在B-H曲线上以不同的路线进行,这一路线曲线就称为磁滞回线。在这种情况下不仅磁路所需的瞬时功率不为0,而且平均功率也不等于0。磁滞损耗的能量转换为热能而使铁心发热。

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磁滞损失造价信息

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水头损失

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磁滞损失相关

铁磁质的剩磁现象

铁磁材料除了具有高的磁导率外,另一重要的磁性特点就是磁滞。设铁磁性材料已沿起始磁化曲线磁化到饱和,磁化开始饱和时的磁感应强度值用表示。如果在达到饱和状态之后使H减小,这时B的值也要减小,但不沿原来的曲线下降,而是沿着上一条曲线段下降,对应的值比原先的值大,说明铁磁质磁化过程是不可逆的过程。当 H=0时,B不为零,而是大于零,称为剩余磁感应强度,简称剩磁,这是铁磁质的剩磁现象。

要消除剩磁,使铁磁质中的恢复为零,需加反向磁场,反向磁场强度称为矫顽力。继续增加反向磁场 。材料又可被反向磁化达到反方向的饱和状态,以后再逐渐减小反方向的磁场至零值时,和的关系将沿左下段变化,这时改变线圈中的电流方向,即又引入正向磁场。当磁场强度变化一个周期后,铁磁质的磁化曲线形成一个闭合曲线。

磁滞现象

磁感应强度值的变化总是落后于磁场强度的变化,这种现象称为磁滞,是铁磁质的重要特性之一,上述闭合曲线常称为磁滞回线。各种不同的铁磁性材料有不同的磁滞回线,主要是磁滞回线的宽、窄不同和矫顽力的大小有别。磁滞回线是介质内部磁场强度和磁感应强度的关系曲线。 一般说来,铁磁体等强磁物质的磁化强度M或磁感应强度B,不是磁场强度H的单值函数而依赖于其所经历的磁状态的历史。以磁中性状态(H =M=B=0)为起始态,当磁状态沿起始磁化曲线0ABC磁化到 C点附近(如图2)时,此时磁化强度趋于饱和,曲线几乎与H轴平行。将此时磁场强度记为Hs,磁化强度记为Ms。此后若减小磁场,则从某一磁场(B点)开始,M随H的变化偏离原先的起始磁化曲线,M的变化落后于H。当H 减小至零时,M不减小到零,而等于剩余磁化强度Mr。为使M减至零,需加一反向磁场,称为矫顽力。反向磁场继续增大到-Hs时,强磁体的M将沿反方向磁化到趋于饱和-Ms,反向磁场减小并再反向时,按相似的规律得到另一支偏离反向起始磁化曲线的曲线。于是当磁场从Hs变为-Hs,再从-Hs变到Hs时,强磁体的磁状态将由闭合回线CBDEFEGBC描述,其中BC及EF两段相应于可逆磁化,M为H的单值函数。而BDEGB为磁滞回线。在此回线上,同一H可有两个M值,决定于磁状态的历史。这是由不可逆磁化过程所致。若在小于Hs的±Hm间反复磁化时,则得到较小的磁滞回线。称为小磁滞回线或局部磁滞回线(见磁化曲线图)。相应于不同的Hm,可有不同的小回线。而上述 BDEGB为其中最大的。故称为极限磁滞回线。H大于极限回线的最大磁场强度Hs时,磁化基本可逆;H小于此值时,M为H的多值函数。通常将极限磁滞回线上的Mr及定义为材料的剩磁及矫顽力,为表征该材料的磁特性的重要参量。 2100433B

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磁滞损失简介

交变磁通在铁芯中不但引起涡流损失,同时还要产生磁滞损失。铁芯在磁化和去磁的过程中,有磁滞现象。在交流磁路中,磁场强度H的大小与方向不断地变化,铁芯被反复地磁化和去磁。在这个过程中,外磁场不断地驱使磁畴转向,就需要克服磁畴间的阻碍作用而消耗能量。这种能量的损耗就叫做磁滞损失。实验和数学分析都可以证明,在单位体积的铁芯中所产生的磁滞损失,与磁滞回线的面积(图中磁滞回线所包围的阴影部分)成正比。所以,磁滞回线所包围的面积愈大,磁滞损失就愈大。励磁电流的频率愈高,即单位时间内磁场强度H所完成的循环次数愈多,磁滞损失也愈大。当频率一定时,磁滞损失大致上与磁感应强度最大值的平方成正比。

由此可见,交流励磁的磁路应尽量采用磁滞回线狭小的软磁材料,如硅钢等。在电子和高频方面用的高频元件采用铁氧体等软磁材料,可以减少磁滞损失。

交变磁通在铁芯中所产生的涡流损失和磁滞损失加起来叫做铁芯损失,简称铁损砸ΔPFe,这两种损失都要从电源吸取能量,并转化为热能而使铁芯发热。因此,在设计大容量的交流发电机、变压器和电动机时,要计算铁芯发热的情况,并采取各种相应的冷却措施,如风冷、油冷、水冷等。在运行过程中,要注意监视铁芯的温度,以防过热。电工设备的铁损可以用试验的方法测出。

铁芯线圈的简化相量图是没有考虑铁芯中能量损失画出来的。那么,铁芯中的磁滞和涡流损失的存在,对于铁芯线圈电路的相量图会有什么样的影响呢"para" label-module="para">

P = VIcosφ=ΔPFe

因此,铁芯线圈的功率因数不等于零,而应该是cosφ= ΔPFe/VI,电压与电流之间的相位差φ必定小予90°,而大于0°,即0°<φ<90°。

这时,电流I应比Φm越前α角。这样,铁芯线圈电路的相量图就如图1所示。可见如果考虑铁损,励磁电流和主磁通就不同相了。铁芯损失愈大,α角也愈大,所以α角叫做铁内损失角。

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磁滞损失常见问题

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磁滞损失磁滞损失公式

交变磁通在铁芯中不但引起涡流损失,同时要引起磁滞损失。磁滞损失用ΔPz表示。

为什么会引起磁滞损失呢"_blank" href="/item/磁性材料/1116212" data-lemmaid="1116212">磁性材料磁畴不停地改变方向,磁畴之间会产生相互摩擦现象而使铁芯发热,所以要消耗能量。

实验和数学分析可以证明,计算磁滞损失时常用下面的经验公式,即

ΔPz = δzfBm2

式中ΔPz是磁滞的功率损失,单位是瓦;δz是与磁性材料性质有关的系数;f是主磁通的频率,单位是赫,Bm是磁感应强度的最大值,单位是高斯,V是铁芯的体积,单位立方厘米。

磁滞损失与主磁通频率、磁感应强度最大值的平方成正比例。要减小磁滞损失,就要选择磁滞回线狭窄的磁性材料(软磁性材料),因为它的δz小。

由此可见,为了减小磁滞损失,在交流磁路中应采用磁滞回线狭窄的软磁性材料,如硅钢片等。

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磁滞损失文献

铁磁材料磁滞回线和磁化曲线的测量 铁磁材料磁滞回线和磁化曲线的测量

铁磁材料磁滞回线和磁化曲线的测量

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页数: 5页

1 实验 6-22 铁磁材料磁滞回线和磁化曲线的测量 在交通、通讯、航天、自动化仪表等领域中,大量应用各种特性的铁磁材料。常用 的铁磁材料多数是铁和其它金属元素或非金属元素组成的合金以及某些包含铁的氧化物 (铁氧体)。铁磁材料的主要特性是磁导率 μ非常高,在同样的磁场强度下铁磁材料中磁 感应强度要比真空或弱磁材料中的大几百至上万倍。 磁滞回线和磁化曲线表征了磁性材料的基本磁化规律,反映了磁性材料的基本磁参 数,对铁磁材料的应用和研制具有重要意义。本实验利用交变励磁电流产生磁化场对不 同性能的铁磁材料进行磁化,通过单片机采集实验数据,测绘磁滞回线和磁化曲线,研 究铁磁材料的磁化性质。 实验目的 1、了解用示波器显示和观察动态磁滞回线的原理和方法。 2、掌握测绘铁磁材料动态磁滞回线和基本磁化曲线的原理和方法,加深对铁磁材料 磁化规律的理解。 3、学会根据磁滞回线确定矫顽力 Hc、剩余磁感应强

磁滞式吊具电缆卷筒的维护 磁滞式吊具电缆卷筒的维护

磁滞式吊具电缆卷筒的维护

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页数: 3页

为降低磁带式吊具电缆卷筒的故障频率,必须加强维护。阐述磁滞式吊具电缆卷筒的概况。分析其故障表现及原因。提出相应改进措施和维护要点。通过维护,提高了磁滞式吊具电缆卷筒的可靠性,延长了电缆卷筒的使用寿命。

磁滞损耗简介

磁滞损耗 是铁磁体等在反复磁化过程中因磁滞现象而消耗的能量。 磁滞指铁磁材料的磁性状态变化时,磁化强度滞后于磁场强度,它的磁通密度B与磁场强度 H之间呈现磁滞回线关系。经一次循环,每单位体积铁芯中的磁滞损耗正比于磁滞回线的面积。这部分能量转化为热能,使设备升温,效率降低,它是电气设备中铁损的组成部分,这在交流电机一类设备中是不希望的。软磁材料的磁滞回线狭窄,其磁滞损耗相对较小。硅钢片因此而广泛应用于电机、变压器、继电器等设备中。

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磁损耗磁滞损耗

磁滞损耗是由于磁性材料中存在不可逆的磁化过程(畴壁的不可逆位移,磁畴的不可逆转动)。在准静态磁化情形下,磁滞损耗与磁滞回线的面积成正比。在中等和强交变磁场下,一些金属磁性材料的磁滞损耗适合施泰因梅茨型经验公式。

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磁滞损耗计算

为使铁芯磁化,必须供给铁芯能量。当铁芯材料磁化时,它的磁通密度B与磁场强度之间呈现磁滞回线关系。经一个循环,铁芯每单位体积所得到的能量为

式中积分是环绕磁滞回线进行的。上式表明,每单位体积的铁心经一循环,铁心中的磁滞损耗正比于磁滞回线的面积,这一能量转化为热能。如果B的单位为特(斯拉),H的单位为安/米,则能量以焦(耳)/米表示。

C.P.施泰因梅茨曾找到表示磁滞损耗的经验公式,按照此式,每单位体积每周的磁滞损耗W可表示为

式中f为工作频率;Bm为磁滞回线上磁感应强度的最大值;K1为取决于材料性质及其他有关因素的常数;η为施泰因梅茨系数。施泰因梅茨得到许多种材料的指数η约为1.6,而其他材料的η值约在1.5至2.5之间。各类材料的η值可查表得知。

在交流电机中,大量铁芯中都有周期地变化其大小、方向的磁通,从而引起磁滞损耗。磁滞损耗将转化为热能,使电机温度升高,效率降低,这是不希望的。因此选择磁滞回线面积小的材料和降低工作频率来减少磁滞损耗。

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