-
-
+86-18858010843
+86-18858010843
Dapatkan sebut harga
Seorang jurutera motor servo membuka laporan ujian magnet masuk dan mencari satu lengkung lama sebelum dia memeriksa sebarang nombor lain: lengkung penyahmagnetan intrinsik pada 150 °C. Lengkung itu, yang merupakan segmen kerja gelung histerisis, memberitahunya sama ada pemutar akan menahan fluksnya selepas transient beban penuh yang keseribu. Gelung yang membengkok terlalu awal pada suhu biasanya bermakna motor menarik lebih arus, kehilangan tork, dan menghasilkan lebih banyak haba daripada had penerimaan pengeluaran yang dibenarkan. Bagi setiap jurutera reka bentuk dan pakar pembelian yang bertanggungjawab untuk komponen magnetik, gelung histerisis ialah spesifikasi paling penting yang boleh diterbitkan oleh pengeluar magnet NdFeB. Ia mengandungi remanen yang mentakrifkan fluks magnet, koersitiviti yang mentakrifkan kestabilan terhadap penyahmagnetan, dan produk tenaga yang mentakrifkan saiz fizikal motor.
Panduan ini menerangkan gelung histerisis dari perspektif spesifikasi magnet praktikal, reka bentuk motor dan penilaian pembekal. Kami akan merangkumi maksud lengkung B-H, asal fizikal histeresis magnetik, parameter yang sebenarnya digunakan oleh jurutera motor pada lembaran data, kesan suhu pada gelung dan kaedah pengukuran di sebalik nombor. Pada akhirnya, anda akan mengetahui dengan tepat soalan yang perlu ditanya kepada pembekal magnet tersuai sebelum membuat pesanan pengeluaran, dan mengapa nama gred magnet sahaja tidak pernah menjadi spesifikasi yang mencukupi.
Gelung histerisis ialah lengkung tertutup, bergantung kepada sejarah yang dikesan oleh bahan magnet apabila medan magnet dikitar antara ketepuan positif dan negatif. Pada graf piawai, ketumpatan fluks magnet B muncul pada paksi menegak dan kekuatan medan magnet H muncul pada paksi mendatar. Untuk bahan feromagnetik seperti neodymium-besi-boron tersinter, hubungan antara B dan H adalah tidak linear dan tidak boleh balik: nilai H yang sama menghasilkan nilai B yang berbeza bergantung pada sama ada medan meningkat atau berkurangan, dan pada sejauh mana bahan telah mengembara di sekeliling gelung.
Untuk memahami cara gelung terbentuk, mulakan dengan sampel yang dinyahmagnetkan sepenuhnya. Apabila H meningkat daripada sifar, B naik sepanjang lengkung magnetisasi awal sehingga bahan mencapai tepu. Mengurangkan H kembali kepada sifar meninggalkan ketumpatan fluks sisa yang dikenali sebagai remanens, Br. Untuk membawa B kepada sifar, medan mesti berbalik arah dan mencapai keterpaksaan biasa, Hcb. Meneruskan kepada ketepuan negatif, berbalik semula dan kembali kepada ketepuan positif melengkapkan separuh imej cermin gelung. Kawasan yang dikelilingi oleh lengkung tertutup ini mewakili tenaga yang ditukar kepada haba semasa satu kitaran magnetisasi lengkap.
Histeresis magnet dalam feromagnet pada asasnya tidak bergantung pada kadar: bentuk statik gelung berubah sedikit dengan kelajuan variasi medan, itulah sebabnya lengkung lembaran data yang diterbitkan oleh pengeluar magnet kekal kekal sah merentas julat frekuensi yang luas. Dalam motor sebenar, arus pusar menambah kerugian bergantung pada kadar di atas gelung statik, tetapi tingkah laku B-H magnet itu sendiri masih mengikut lengkung statik yang sama. Kebergantungan sejarah ialah idea utama: gelung ialah rekod semua peristiwa domain tidak boleh balik dan mana-mana titik operasi di dalam gelung hanya boleh dicapai dengan mengikuti laluan tertentu daripada ketepuan.
Untuk magnet kekal, jurutera jarang bekerja dengan gelung penuh. Magnet di dalam motor beroperasi di kuadran kedua, di mana H adalah negatif dan B kekal positif. Ini adalah kawasan penyahmagnetan, dan ia adalah satu-satunya bahagian gelung yang menentukan sama ada magnet terus berfungsi di bawah beban. Bentuk lengkung kuadran kedua, bukan gelung penuh, adalah yang memisahkan magnet biasa daripada magnet motor berprestasi tinggi.
Bawa pulang utama: Gelung histerisis ialah ingatan magnet bahan; kuadran kedua ialah zon kerja yang mentakrifkan kestabilan magnet kekal.
Apabila magnet kekal diletakkan di dalam motor, ia tidak berkitar sepanjang keseluruhan gelung; ia kekal dalam kuadran kedua, di mana titik kendalian ditakrifkan oleh persilangan lengkung penyahmagnetan magnet dan garis beban litar magnetik. Kuadran pertama gelung penting untuk kemagnetan tetapi bukan untuk operasi. Inilah sebabnya mengapa setiap lembaran data magnet NdFeB yang serius membentangkan lengkung B-H kuadran kedua dan lengkung J-H intrinsik sebagai data utama untuk reka bentuk motor.
Helaian data untuk magnet NdFeB tersinter biasanya membentangkan empat nombor tajuk, dan keempat-empatnya adalah akibat langsung daripada gelung histerisis. Carta di bawah membandingkan produk tenaga maksimum (BH) maksimum biasa bagi empat keluarga magnet kekal yang paling biasa digunakan dalam motor industri. (BH) maks ialah produk B x H segi empat tepat terbesar yang sesuai di dalam bahagian kuadran kedua lengkung penyahmagnetan, dan ia merupakan proksi tunggal yang paling banyak digunakan untuk kekuatan magnet. Pereka motor bergantung pada (BH) maks untuk meletakkan kedudukan bahan calon sebelum satu stator dilaminasi. Nilai yang diplot ialah angka jalur atas yang mewakili daripada pengeluaran magnet tersinter komersial, bukan rekod makmal.
NdFeB tersinter mendahului dengan margin yang luas; di 52 MGOe ia menawarkan kira-kira 60 peratus lebih banyak produk tenaga daripada gred samarium-kobalt terkuat. Jurang itu menerangkan sebab NdFeB mendominasi motor daya tarikan, motor servo dan pemacu sendi robot, di mana diameter pemutar yang kecil dan ketumpatan tork yang tinggi tidak boleh dirundingkan. Isipadu magnet yang lebih kecil juga mengurangkan inersia rotor, yang meningkatkan tindak balas dinamik dalam aplikasi servo. Walau bagaimanapun, maksimum (BH) tinggi tidak bermakna reka bentuk motor selamat secara automatik. Kuadran kedua gelung mesti kekal linear ke titik operasi terburuk; jika tidak, sebahagian daripada magnet akan menyahmagnet secara tidak boleh balik setiap kali penyongsang menggunakan lonjakan arus. Samarium-kobalt, dengan pemaksaan maks (BH) yang lebih rendah tetapi jauh lebih tinggi pada suhu tinggi, kekal sebagai pilihan pertama untuk penjana aeroangkasa dan sistem lain yang terdedah secara berterusan melebihi 250 °C. Magnet AlNiCo mengekalkan remanen yang sangat tinggi, namun coercivity mereka adalah sangat rendah sehingga tindak balas angker sederhana boleh menghapuskan magnetisasi, itulah sebabnya ia jarang muncul dalam motor kelajuan berubah-ubah. Ferrite mempunyai gelung yang jauh lebih kecil, jadi motor ferit mengimbangi dengan diameter yang lebih besar dan kiraan kutub yang lebih tinggi. Untuk pasukan pembelian, carta ini menerangkan corak penyumberan yang biasa: dua bahan yang paling kerap dinyatakan untuk magnet motor terletak pada hujung bertentangan spektrum paksaan. Oleh itu, keputusan material muktamad tidak pernah dibuat pada (BH)max sahaja. Pengilang magnet kekal yang cekap menerbitkan lengkung penyahmagnetan pada 20, 60, 100, 120, 150, 180, dan 200 °C supaya pereka bentuk boleh mengesahkan bahawa gelung kekal segi empat sama pada titik operasi sebenar. Tahap dokumentasi itu ialah perbezaan antara magnet katalog dan komponen magnet kejuruteraan.
| Parameter | Simbol | Maksud dalam gelung | Julat NdFeB tersinter biasa |
|---|---|---|---|
| Remanence | Br | Ketumpatan fluks yang tinggal selepas tepu dengan H = 0 | 1.05-1.45 T |
| paksaan biasa | Hcb | Songsang H diperlukan untuk membawa B kepada sifar | 750-900 kA/m |
| paksaan intrinsik | Hcj | H terbalik diperlukan untuk membawa polarisasi J kepada sifar | 955-2388 kA/m |
| Produk tenaga maksimum | (BH)max | Hasil darab terbesar B dan H di dalam kuadran kedua | 25-52 MGOe (200-414 kJ/m3) |
Tiga baris pertama Jadual 1 memetakan terus ke gelung histerisis. Br ialah pintasan pada paksi B apabila H kembali kepada sifar. Hcb ialah pintasan pada paksi H apabila B mencapai sifar. Hcj diukur dari lengkung intrinsik dan mencerminkan kekuatan medan yang diperlukan untuk memusnahkan polarisasi dalaman bahan sepenuhnya. Hcj sentiasa lebih besar daripada Hcb, dan ia adalah parameter kritikal yang melindungi daripada penyahmagnetan dalam menuntut aplikasi motor. Pereka motor yang hanya membaca Br dan (BH)max terlepas risiko sebenar: magnet dengan fluks kuat tetapi Hcj rendah mungkin gagal tepat apabila motor memerlukannya, di bawah arus puncak dan suhu maksimum.
Bawa pulang utama: Baca keluk kuadran kedua penuh, bukan hanya empat titik data tajuk; dua magnet dengan Br yang serupa boleh mempunyai rintangan yang sama sekali berbeza terhadap penyahmagnetan.
Bahan feromagnetik terdiri daripada domain magnetik, yang merupakan kawasan mikroskopik dengan kemagnetan sejajar. Dalam blok tidak bermagnet, domain diorientasikan secara rawak dan fluks luaran bersih adalah hampir sifar. Apabila medan luaran digunakan, domain berorientasikan baik berkembang dengan mengorbankan jiran mereka, dan dinding antara domain bergerak melalui kekisi kristal. Sebahagian daripada anjakan ini boleh diterbalikkan; keluarkan padang dan dinding tumbuh kembali. Pada tahap medan yang lebih tinggi, dinding domain mengatasi tapak penyematan seperti sempadan butiran, zarah fasa kedua dan kecacatan kekisi, dan kemagnetan berputar secara tidak dapat dipulihkan ke dalam orientasi baharu. Apabila medan dialih keluar, domain ini kekal dalam konfigurasi baharunya, itulah sebabnya keluk penyahmagnetan tidak menjejaki semula keluk kemagnetan.
Kekuatan ketakterbalikan dikawal oleh anisotropi magnetocrystalline. Dalam NdFeB tersinter, fasa Nd2Fe14B mempunyai anisotropi uniaksial yang kuat yang memaksa kemagnetan untuk sejajar dengan paksi mudah. Jika medan songsang digunakan, kemagnetan menentang putaran sehingga medan mengatasi tenaga anisotropi, dan kemudian bijirin penuh terbalik secara tiba-tiba. Putaran mendadak ini adalah punca kedua-dua koersitiviti tinggi dan segi empat gelung. Lebih halus dan lebih seragam struktur butiran, lebih mendadak bertukar butiran, dan lebih kuasa dua lengkung kuadran kedua muncul.
Pengeluar magnet moden mengawal koersitiviti pada tiga peringkat: komposisi, struktur mikro, dan kejuruteraan sempadan bijian. Menambah unsur nadir bumi yang berat seperti disprosium atau terbium meningkatkan medan anisotropi dan oleh itu Hcj, tetapi ia juga mengurangkan Br. Saiz butiran yang lebih halus dan seragam meningkatkan daya paksaan dengan menambahkan lebih banyak sempadan butiran yang bertindak sebagai tapak penyematan. Proses yang paling penting ialah resapan sempadan butiran (GBD), di mana lapisan nipis unsur nadir bumi yang berat disebarkan di sepanjang sempadan butiran untuk memisahkan butiran jiran secara magnetik. Ini membolehkan pengilang menaikkan Hcj dengan ketara sambil mengekalkan kehilangan Br kecil, iaitu apa yang diperlukan oleh gred motor suhu tinggi.
Hasil proses ini muncul pada lembaran data sebagai keluasan gelung, biasanya dinyatakan sebagai Hk/Hcj, dengan Hk ialah medan pada 90 peratus Br pada lengkung penyahmagnetan. Nisbah segi empat sama yang tinggi, biasanya melebihi 0.90, bermakna semua butir terbalik pada medan yang hampir sama. Nisbah yang rendah bermaksud penyebaran medan pensuisan secara beransur-ansur, yang menghasilkan gelung berbelit dan risiko penyahmagnetan separa yang lebih tinggi di bawah beban sementara. Untuk motor servo dan pemacu bersama robot, di mana kelinearan tork bergantung pada fluks yang stabil, kepersegigian adalah sama pentingnya dengan keterpaksaan puncak.
Bawa pulang utama: Bentuk gelung ialah cap jari yang boleh dilihat bagi struktur mikro magnet; gelung persegi adalah pencapaian kejuruteraan, bukan kebetulan.
Titik kendalian magnet di dalam motor ditentukan oleh pekali ketelapan, Pc, iaitu kecerunan garis beban yang dilukis pada rajah B-H. Pc ditakrifkan sebagai B dibahagikan dengan u0 kali H, dan ia sebahagian besarnya ditetapkan oleh nisbah panjang-ke-luas magnet dan keengganan litar magnet di sekelilingnya. Magnet terletak di persimpangan garis beban ini dan lengkung penyahmagnetan kuadran kedua. Di bawah beban, tindak balas angker menggunakan medan penyahmagnetan luaran, dan titik operasi bergerak ke bawah gelung. Jika lonjakan arus atau suhu pemutar yang dinaikkan menolak titik operasi melepasi lutut lengkung, magnet mengalami kehilangan fluks yang tidak dapat dipulihkan dan tidak akan pulih sepenuhnya.
Inilah sebabnya seorang jurutera motor tidak memilih gred magnet hanya dengan Br dan (BH)maks. Proses pemilihan didorong oleh kombinasi suhu terburuk, arus fasa puncak, permintaan yang melemahkan fluks, dan geometri pemutar. Jadual di bawah meringkaskan kebimbangan gelung histerisis utama untuk kategori motor biasa dan keluarga gred yang menanganinya.
| Aplikasi motor | Kebimbangan gelung histerisis utama | Pilihan gred biasa |
|---|---|---|
| Motor daya tarikan EV | Penyahmagnetan tak boleh balik di bawah arus fasa puncak pada 150-180 °C | UH, EH (Hcj lebih besar daripada atau sama dengan 2000 kA/m) |
| Motor servo industri | Kuadran kedua persegi untuk kawalan tork linear dan riak tork rendah | SH, UH |
| Pemampat PMSM | Suhu rotor keadaan mantap tinggi daripada penggulungan dan haba gas | H, SH |
| Motor kipas BLDC | Sensitif kos; paksaan mesti masih melebihi medan penyahmagnetan pada 100 °C | N, M, H |
Arka Neodymium dan Magnet Segmen untuk Aplikasi Motor Rangkaian produk ini meliputi arka dan magnet neodymium segmen yang digunakan dalam motor DC, BLDC, servo dan daya tarikan. Perbincangan sekeliling menyerlahkan bagaimana geometri pemutar dan titik kendalian mempengaruhi pemilihan gelung, menjadikan magnet berbentuk ini berkaitan secara langsung dengan keputusan reka bentuk motor. Lihat Produk → Seni bina rotor juga mengubah cara gelung digunakan. Dalam motor magnet kekal (SPM) yang dipasang di permukaan, magnet terletak terus di celah udara, yang merendahkan pekali ketelapan dan meletakkan titik operasi lebih dekat dengan lutut. Dalam motor magnet kekal dalaman (IPM), magnet dibenamkan di dalam laminasi rotor, yang meningkatkan Pc dan menstabilkan titik operasi tetapi juga mendedahkan magnet kepada medan penyahmagnetan yang lebih kuat semasa fluks melemah. Kedua-dua pendekatan memerlukan strategi gelung yang berbeza, seperti yang ditunjukkan di bawah.
Dipasang di permukaan (SPM)Magnet terdedah kepada keengganan celah udara penuh, jadi Pc rendah dan titik operasi terletak tinggi pada lengkung penyahmagnetan. Gelung segi empat sama dengan Hcj tinggi adalah penting untuk bertahan pada transien semasa. Magnet arka adalah bentuk standard, dan arah magnetisasi mestilah jejari atau selari bergantung pada kiraan kutub. | Dipasang dalam (IPM)Magnet yang ditanam dalam laminasi menikmati PC yang lebih tinggi dan titik operasi yang lebih stabil. Walau bagaimanapun, arus melemahkan fluks pada kelajuan tinggi mencipta medan lawan yang kuat di sepanjang paksi magnet. Ini memerlukan gred UH atau EH dan kawalan teliti kedudukan lutut pada suhu penyongsang maksimum. |
Kepersegian gelung juga mempengaruhi riak tork dan harmonik belakang-EMF. Magnet dengan peralihan cerun yang beransur-ansur berhampiran lutut akan menghasilkan bentuk gelombang fluks celah udara yang sedikit herot, yang diterjemahkan kepada kandungan harmonik tambahan dalam EMF belakang motor dan tork cogging yang lebih tinggi. Dalam aplikasi servo berketepatan tinggi, herotan ini muncul sebagai riak halaju yang pengawal mesti sentiasa membetulkan, membazir tenaga dan mempercepatkan kehausan galas. Pengilang yang mengawal kepersegian gelung setiap kelompok boleh memastikan harmonik ini rendah tanpa kos tambahan kepada pembina motor.
Apabila reka bentuk motor dimuktamadkan, jurutera harus meminta lengkung penyahmagnetan sebenar daripada pembekal magnet dan mensimulasikan titik operasi pada sudut dan suhu semasa terburuk. Pengilang yang mendokumenkan tahap butiran ini biasanya menerbitkan dasar pengukuran dan toleransinya dalam pusat data teknikal magnet kekal , bersama dengan aliran proses, pilihan salutan dan had toleransi saiz.
Bawa pulang utama: Gelung histerisis ialah syarat sempadan bagi setiap pengiraan prestasi motor; titik operasi mesti berada di atas lutut pada setiap masa, dan segi empat sama gelung menentukan sejauh mana titik operasi itu benar-benar stabil.
Kawasan yang dikelilingi oleh gelung histerisis ialah tenaga yang dilesapkan sebagai haba semasa satu kitaran magnetisasi lengkap per unit isipadu bahan. Dalam laminasi keluli elektrik, kehilangan histeresis ini adalah salah satu komponen utama kehilangan teras dalam mesin berputar. Persamaan Steinmetz empirikal, Ph = eta x f x Bm^n, menerangkan bagaimana skala kehilangan histeresis dengan frekuensi f dan ketumpatan fluks puncak Bm. Eksponen n biasanya terletak di antara 1.5 dan 2.2 untuk keluli silikon biasa, yang bermaksud bahawa menggandakan ketumpatan fluks boleh lebih daripada tiga kali ganda kehilangan histerisis.
Dalam motor magnet kekal, magnet itu sendiri biasanya duduk pada titik operasi tetap dan tidak mengalami kitaran magnetisasi berterusan, jadi kehilangan histerisis magnet sendiri adalah kecil semasa operasi mantap. Teras stator, walau bagaimanapun, dikitar pada frekuensi elektrik, dan kawasan gelungnya menentukan sebahagian besar kehilangan tanpa beban. Dalam motor IPM dengan kelemahan fluks dalam, titik kendalian magnet boleh bergerak dengan ketara dengan kelajuan dan tork, menghasilkan lawatan gelung kecil yang menambah jumlah kerugian. Inilah sebabnya mengapa kelas kecekapan motor seperti IE4 dan IE5 bergantung bukan sahaja pada gred magnet tetapi juga pada kualiti laminasi stator dan ketepatan corak magnetisasi.
Kehilangan histerisis juga penting di luar motor itu sendiri. Lekapan magnet yang digunakan untuk mengmagnetkan dan menentukur pemutar mesti mengatasi gelung setiap magnet sebelum ia mencapai ketepuan, jadi reka bentuk lekapan secara langsung bergantung pada kawasan gelung. Dalam brek histerisis magnetik dan pengehad tork, kawasan gelung ialah parameter kerja sebenar: tork brek adalah berkadar dengan tenaga yang diserap setiap revolusi. Bagi kebanyakan aplikasi magnet motor, bagaimanapun, keutamaan bukanlah menyempitkan gelung magnet tetapi mengekalkan kuadran kedua tinggi dan segi empat sama.
| Komponen kehilangan | Mekanisme fizikal | Hubungan dengan gelung | Kaedah pengurangan biasa |
|---|---|---|---|
| Kehilangan histerisis | Penyematan dinding domain dan putaran tidak boleh balik | Berkadar dengan luas gelung histerisis statik | Keluli berorientasikan bijirin, laminasi yang lebih nipis, ketumpatan fluks yang lebih rendah |
| Kerugian semasa pusar | Arus edaran teraruh oleh fluks berselang-seli | Skala dengan kekerapan kuasa dua dan ketebalan kuasa dua; bebas daripada kawasan gelung | Teras berlamina, magnet bersegmen, keluli rintangan lebih tinggi |
| Kehilangan yang berlebihan (anomali). | Arus pusaran mikro di sekeliling dinding domain yang bergerak | Menambah pada kawasan gelung statik dan berkembang lebih cepat pada frekuensi tinggi | Pemprosesan bahan yang lebih baik, saiz bijian dikurangkan |
Bawa pulang utama: Untuk magnet kekal, ciri gelung yang berkaitan ialah kedudukan dan segi empat samanya, bukan luasnya; untuk teras keluli di sekelilingnya, kawasan gelung adalah cukai kecekapan langsung dan kekal.
Kedua-dua Br dan Hcj NdFeB berkurangan apabila suhu meningkat. Br turun secara kasar secara linear pada kadar kira-kira 0.12 peratus setiap darjah Celsius untuk gred standard, manakala Hcj turun lebih cepat. Lutut pada lengkung penyahmagnetan intrinsik bergerak ke atas ke arah titik operasi apabila suhu meningkat, mengecilkan margin keselamatan motor. Pada masa yang sama, kebolehtelapan gegelung magnet mungkin meningkat sedikit, yang bermaksud EMF belakang motor akan jatuh dengan suhu lebih cepat daripada pekali linear sahaja yang dicadangkan.
Gred magnet dikelaskan mengikut suhu kerja berterusan maksimumnya, daripada siri-N pada 80 °C kepada siri-EH pada 200 °C. Pertimbangannya ialah menaikkan Hcj memerlukan unsur nadir bumi yang berat seperti dysprosium atau terbium, yang meningkatkan kos bahan dan menurunkan sedikit Br. Jadual di bawah memberikan pekali suhu yang mewakili untuk siri gred praktikal yang digunakan dalam pengeluaran motor.
| Siri gred | Suhu kerja berterusan maksimum | Br pekali suhu | paksaan intrinsik temperature coefficient |
|---|---|---|---|
| N | 80 °C | -0.12 %/°C | -0.60 %/°C |
| M | 100 °C | -0.12 %/°C | -0.58 %/°C |
| H | 120 °C | -0.11 %/°C | -0.55 %/°C |
| SH | 150 °C | -0.10 %/°C | -0.50 %/°C |
| UH | 180 °C | -0.10 %/°C | -0.45 %/°C |
| EH | 200 °C | -0.09 %/°C | -0.40 %/°C |
Untuk magnet cincin yang dipasang pada aci pemutar, haba daripada belitan dan galas menyerang diameter dalam terlebih dahulu, iaitu di mana medan penyahmagnetan paling sukar dikawal. Inilah sebabnya mengapa magnet gelang suhu tinggi dinyatakan dalam gred SH, UH, dan EH untuk motor pemampat tertutup, motor cengkaman dan pemacu tertutup lain. Pereka motor harus sentiasa membandingkan lengkung penyahmagnetan pada suhu operasi sebenar, bukan hanya mengekstrapolasi daripada nilai suhu bilik menggunakan pekali.
Magnet Cincin Neodymium Suhu Tinggi untuk Motor dan Pemampat Ditampilkan ialah magnet cincin neodymium yang sesuai untuk motor, pembesar suara, penjana dan penderia. Teks sebelumnya menekankan kesan terma pada diameter dalam dan menentukan gred SH, UH, dan EH, jadi pilihan deringan ini adalah kunci untuk pemacu tertutup yang memerlukan kelakuan gelung yang didokumenkan pada suhu tinggi. Lihat Produk → Gelung histerisis pada suhu ialah lengkung yang sepatutnya muncul pada sijil ujian pembekal, bukan sekadar lengkung suhu bilik. Dalam amalan, pengilang mengukur lengkung penyahmagnetan pada beberapa suhu menggunakan permeameter suhu tinggi atau magnetometer sampel bergetar dengan peringkat pemanasan. Lengkung hendaklah termasuk medan lutut Hk, nisbah segi empat sama Hk/Hcj, dan kedudukan tepat Br pada setiap suhu. Pembekal yang boleh mendokumenkan kelakuan gelung pada 150 °C dan 180 °C memberikan pengeluar motor data yang diperlukan untuk analisis kes terburuk tanpa meneka.
Penuaan terma juga harus dipertimbangkan secara berasingan daripada gelung serta-merta. Walaupun pada suhu di bawah had gred, pendedahan berpanjangan boleh menyebabkan pengoksidaan di sepanjang sempadan butiran, mengurangkan sedikit Hcj dari semasa ke semasa. Oleh itu, kualiti salutan dan kebersihan pengeluaran mempengaruhi kestabilan gelung jangka panjang. Magnet yang direka dengan baik dengan salutan nikel atau epoksi yang betul akan mengekalkan bentuk gelungnya untuk hayat motor, manakala bahagian yang disalut dengan buruk mungkin menunjukkan kemerosotan yang boleh diukur selepas hanya beberapa ratus kitaran haba.
Bawa pulang utama: Gelung suhu bilik adalah titik permulaan, bukan jaminan; sentiasa meminta lengkung penyahmagnetan yang diukur pada suhu operasi kes terburuk motor.
Instrumen makmal piawai untuk mengukur gelung histerisis magnet kekal ialah permeameter litar tertutup, juga dipanggil histerisisgraf. Sampel magnet diapit dalam kuk elektromagnet, kuar Hall mengukur medan H yang digunakan, dan gegelung fluksmeter dililit di sekeliling ukuran sampel B. Sistem menyapu H melalui julat yang diperlukan dan memplot gelung lengkap pada komputer. Oleh kerana litar magnet ditutup melalui kuk, pembetulan untuk faktor penyahmagnetan diminimumkan, yang memberikan gambaran yang paling tepat tentang tingkah laku intrinsik bahan.
Untuk magnet yang tidak boleh diapit dalam kuk, pengeluar menggunakan kaedah litar terbuka. Pengmagnet nadi memenuhi sampel sepenuhnya, dan kemudian gegelung Helmholtz yang disambungkan kepada meter fluks menangkap jumlah momen magnet apabila sampel ditarik balik. Untuk sampel kecil atau untuk penyelidikan tentang komposisi aloi baharu, magnetometer sampel bergetar menyediakan data momen yang tepat dengan resolusi yang tidak dapat dipadankan oleh instrumen litar tertutup. Setiap kaedah mempunyai pembetulan faktor penyahmagnetannya sendiri, itulah sebabnya dua makmal boleh mengukur magnet yang sama dengan keputusan yang sedikit berbeza; kaedah pengukuran hendaklah sentiasa dinyatakan pada sijil ujian.
Lembaran data yang lengkap hendaklah termasuk lengkung B-H kuadran kedua dan lengkung J-H intrinsik pada suhu bilik, lengkung yang sama pada suhu tinggi dan nilai Br, Hcb, Hcj dan (BH)maks untuk setiap lengkung. Ia juga harus menyenaraikan medan lutut Hk, nisbah kuadrat Hk/Hcj, dan kebolehtelapan mundur. Ini ialah tahap dokumentasi yang membolehkan pereka motor menjalankan analisis elemen terhingga dengan yakin, kerana simulasi hanya boleh dipercayai seperti data penyahmagnetan input. Pengilang yang mengawal data ini melalui aliran proses dan sistem toleransi saiznya ialah rakan kongsi yang jauh lebih dipercayai daripada yang hanya mencetak jadual gred generik.
Data gelung yang sama juga mengawal corak magnetisasi. Magnet cincin boleh dimagnetkan secara paksi, diametrik, jejari, atau sebagai corak berbilang kutub, dan lekapan pengmagnetan mesti menghasilkan medan yang cukup kuat untuk memacu setiap bahagian magnet ke dalam ketepuan sepanjang arah yang dikehendaki. Oleh itu, reka bentuk lekapan adalah aplikasi langsung pengetahuan gelung: jika medan magnetisasi terlalu lemah, magnet tidak akan mencapai titik tepu pada gelung, dan pengagihan fluks akhir akan menjadi tidak sekata.
Fluks diarahkan sepanjang paksi silinder; digunakan untuk gelang pengekod, gandingan magnetik, dan penjana fluks paksi kecil.
Fluks merentasi diameter; tipikal untuk kipas BLDC dua kutub, penderia kelajuan dan motor pam padat.
Fluks menghala ke luar atau ke dalam dari paksi; standard untuk gelang rotor berbilang kutub dalam motor servo dan daya tarikan.
Empat, lapan, atau lebih tiang berselang-seli pada satu gelang; mengurangkan kos pemasangan dan kandungan harmonik.
Anda boleh memeriksa aliran proses, pilihan salutan dan had toleransi dimensi dalam pusat data teknikal magnet kekal untuk melihat cara pengilang menterjemah data gelung ke dalam spesifikasi pengeluaran.
Bawa pulang utama: Berkeras pada data gelung beranotasi suhu yang diukur; nama gred sahaja jarang memberitahu anda bagaimana magnet akan bertindak dalam litar magnet khusus anda.
Apabila projek bergerak daripada reka bentuk kepada pembelian, gelung histerisis menjadi dokumen komersial. Pengeluar magnet NdFeB yang boleh dipercayai akan berkongsi lengkung penyahmagnetan yang diukur daripada kumpulan pengeluaran sebenar, bukan lengkung generik yang disalin daripada buku panduan bahan. Jurutera perolehan harus menganggap gelung sebagai sebahagian daripada rancangan pemeriksaan masuk, dan mereka harus mengesahkan sekurang-kurangnya lima item berikut dengan setiap pembekal calon.
Membeli daripada pengilang dan bukannya pemborong am mempunyai kesan langsung ke atas kualiti gelung. Pengilang mengawal pengaloian, pensinteran, resapan sempadan bijian, orientasi magnetisasi, dan ujian akhir; seorang peniaga hanya boleh menghantar kertas kerja. Untuk magnet motor suhu tinggi, kebolehkesanan ke lot pengeluaran adalah penting, kerana parameter gelung beralih secara halus apabila profil pensinteran hanyut. Pembekal yang boleh menunjukkan laporan ujian sebenar untuk lot yang dihantar, termasuk Hcj yang diukur dan kepersegian pada suhu yang ditentukan, bernilai lebih daripada satu yang memetik harga yang lebih rendah tetapi tidak dapat mengesan data gelung ke kelompok.
Geometri tersuai memerlukan perhatian khusus kepada garis beban. Memotong bahan untuk membentuk chamfer, lubang atau profil kompleks mengubah pekali ketelapan dan oleh itu menggerakkan titik operasi pada gelung. Magnet yang sangat selamat sebagai blok pepejal mungkin terdedah kepada penyahmagnetan tidak boleh balik selepas slot ditambah atau sudut dialihkan. Pembekal yang boleh menyediakan kedua-dua data gelung dan perkhidmatan membentuk tersuai ialah pembekal magnet motor tulen, kerana ia menilai geometri akhir terhadap lengkung penyahmagnetan sebenar dan bukannya bergantung pada andaian buku panduan.
Magnet Neodymium Berbentuk Tersuai untuk Geometri Motor Khas Koleksi ini termasuk baji, blok-dengan-lubang, silinder berongga, kiub berlangkah dan bentuk NdFeB tidak sekata yang lain. Perenggan sekeliling menekankan cara ciri tersuai mengubah garis beban dan pekali ketelapan, menjadikan geometri ini penting untuk menilai risiko penyahmagnetan dalam reka bentuk motor bukan standard. Lihat Produk → Pembeli borong dan pengeluar motor harus ingat bahawa magnet berkualiti tinggi tidak semestinya magnet yang mempunyai maksimum (BH) tertinggi. Ia adalah gelung yang kekal segi empat sama sepanjang julat operasi penuh, yang variasi kelompok-ke-kelompoknya kecil, dan pembekalnya boleh mendokumentasikan setiap ukuran. Gabungan data dan kawalan itulah yang menjadikan komponen komoditi menjadi magnet motor volum tinggi yang boleh dipercayai.
Bawa pulang utama: Strategi perolehan terkuat menggabungkan nisbah segi empat sama tinggi pada suhu, kebolehkesanan lot penuh dan sokongan pengeluar langsung untuk geometri tersuai dan corak kemagnetan.
Apakah gelung histerisis dalam perkataan mudah?Gelung histerisis ialah lengkung tertutup yang menunjukkan bagaimana bahan magnet bertindak balas kepada medan magnet kitaran. Kerana bahan itu mengingati sejarah magnetnya, lengkung semasa naik tidak menjejaki semula lengkung semasa turun. Jurang antara dua laluan adalah histerisis, dan kitaran penuh membentuk gelung yang kawasannya mewakili tenaga yang hilang sebagai haba. |
Mengapakah magnet kekal hanya menggunakan kuadran kedua gelung?Magnet kekal beroperasi di kawasan penyahmagnetan di mana H adalah negatif dan B masih positif, iaitu betul-betul kuadran kedua gelung B-H. Lengkung kuadran kedua, juga dikenali sebagai lengkung penyahmagnetan, menentukan berapa banyak fluks magnet yang dibekalkan dalam litar magnetik dan seberapa kuat ia menahan daripada dinyahmagnetkan oleh medan luaran. Kuadran pertama menerangkan proses kemagnetan dan tidak digunakan semasa operasi motor mantap. |
Apakah perbezaan antara Hcb dan Hcj pada lembaran data NdFeB?Hcb ialah medan songsang yang diperlukan untuk mengurangkan ketumpatan fluks magnet B kepada sifar. Hcj ialah medan terbalik yang diperlukan untuk mengurangkan polarisasi intrinsik J kepada sifar, yang mewakili pemusnahan lengkap susunan magnet bahan. Hcj sentiasa lebih besar daripada Hcb, dan ia adalah parameter keselamatan yang lebih bermakna untuk reka bentuk motor kerana apabila J mencapai sifar, magnet tidak boleh dipulihkan lagi tanpa pengmagnetan semula penuh. |
Bagaimanakah suhu mempengaruhi gelung histerisis magnet NdFeB?Kedua-dua remanen dan coercivity intrinsik berkurangan apabila suhu meningkat. Br turun secara kasar secara linear pada kadar 0.09 hingga 0.12 peratus setiap darjah Celsius bergantung pada gred, manakala Hcj turun pada kadar yang lebih tinggi. Lutut lengkung penyahmagnetan bergerak ke arah titik operasi, itulah sebabnya gred suhu tinggi dengan kandungan nadir bumi berat yang meningkat ditentukan untuk motor yang beroperasi melebihi 120 °C. |
Bolehkah magnet motor yang telah dinyahmagnetkan separa boleh dimagnetkan semula?Ya, dengan menggunakan medan magnet yang cukup kuat untuk memacu bahan kembali ke dalam ketepuan. Walau bagaimanapun, dalam praktiknya, pengmagnetan semula di dalam motor yang dipasang adalah sukar kerana medan magnetisasi mesti mengatasi jurang udara dan laluan keluli di sekelilingnya. Mencegah penyahmagnetan tidak boleh balik melalui pemilihan gred yang betul dan analisis titik operasi kekal sebagai pendekatan yang paling boleh dipercayai untuk pengeluar motor. |
Apakah yang perlu saya tanyakan kepada pengeluar magnet tentang gelung histerisis sebelum membuat pesanan?Minta lengkung penyahmagnetan yang diukur pada 20, 60, 100, 120, 150, 180, dan 200 °C jika berkaitan, bersama-sama dengan nilai Hcj, Hk dan segi empat sama untuk setiap lengkung. Tanya kaedah ujian yang digunakan, sama ada sampel datang daripada kumpulan pengeluaran yang sama yang akan dihantar, dan cara variasi lot-ke-lot dikawal. Pengilang yang boleh menjawab soalan ini dengan data ialah rakan kongsi yang lebih kuat daripada yang hanya memetik nama gred. |
Bawa pulang utama: Soalan yang anda tanya tentang gelung histerisis secara langsung mendedahkan disiplin kejuruteraan pembekal magnet.
Gelung histerisis bukan latihan bilik darjah; ia adalah kontrak operasi antara magnet kekal dan litar magnet di sekelilingnya. Setiap riak tork, had suhu, kehilangan tenaga dan risiko penyahmagnetan dalam motor boleh dikesan kembali kepada bentuk gelung itu dan cara ia berubah mengikut suhu. Jurutera motor yang membaca gelung dengan betul mengelakkan kegagalan paling mahal dalam mesin magnet kekal: kehilangan fluks yang tidak dapat dipulihkan selepas peristiwa beban lampau pertama.
Sebelum memuktamadkan pesanan magnet motor anda yang seterusnya, bandingkan data gelung sekurang-kurangnya dua pengeluar pada suhu yang akan dilihat oleh motor anda. Cari kuadran kedua persegi, nisbah Hk/Hcj yang tinggi, nilai kelompok-ke-kelompok yang konsisten dan pembekal yang bersedia menerangkan prosedur pengukurannya. Begitulah cara pasukan reka bentuk memisahkan sumber magnet yang boleh dipercayai daripada penjual semula katalog.
Untuk panduan terkini tentang aplikasi magnet, teknologi pengeluaran dan aliran bahan, ikuti kami berita industri magnet . Dan apabila projek anda memerlukan data histerisis yang diukur pada suhu tinggi, hubungi pengeluar magnet NdFeB seperti Ningbo Tujin Magnetic Industry Co., Ltd. untuk membincangkan titik operasi, pemilihan gred dan keperluan geometri tersuai anda.
Bawa pulang utama: Baca gelung, pada suhu, daripada kumpulan pengeluaran sebenar; nama gred magnet hanyalah permulaan cerita.
No.107 Yunshan Industri Park, Sanqishi Town, Yuyao, Ningbo, Zhejiang 315412, China
+86-18858010843
Copyright ? Ningbo Tujin Magnetic Industry Co., Ltd. All Rights Reserved. Kilang magnet nadir bumi adat
