Способ намагничивания ферромагнитных сердечников
Использование: электротехника, а конкретно, в способах повышения линейности характеристик ферромагнитных сердечников, применяемых в трансформаторах и электромагнитных устройствах переменного тока. Сущность изобретения: через ферромагнитный сердечник пропускают постоянный и переменный магнитные потоки, затем к сердечнику прикладывают механические силы, создающие в сердечнике механические напряжения. При этом частота механических напряжений должна быть равной частоте перемагничивания сердечника. 4 ил.
Изобретение относится к электротехнике, а конкретно к способам намагничивания ферромагнитных сердечников, применяемых в трансформаторах и электромагнитных устройствах переменного тока.
Известно, что намагничивание сердечников, изготовленных их электротехнических сталей и пермаллоев и обладающих нелинейными характеристиками зависимости магнитной индукции (В) от намагничивающей силы (Н), переменными и постоянными магнитными полями в диапазонах магнитных индукций, близких к области насыщения, приводит к появлению искаженной формы тока и напряжения в электрической цепи, в которой используются катушки с ферромагнитными сердечниками [1 и 2] . Поэтому для уменьшения искажений синусоидальной формы токов и напряжений величину магнитной индукции в сердечниках катушек снижают примерно в 1,5 раза по сравнению с индукцией насыщения, что приводит к недоиспользованию магнитных материалов с указанным коэффициентом и, следовательно, к завышенному расходу этих материалов. Наиболее близким к заявленному является способ намагничивания ферромагнитных сердечников, используемый для получения механических колебаний в ферромагнитном сердечнике от действия переменного и постоянного магнитных полей, основанный на эффекте магнитострикции [3] , заключающийся в изменении геометрических размеров ферромагнетика в зависимости от величины приложенного магнитного поля, и обратный магнитострикционный эффект, при котором от приложенных к ферромагнитному сердечнику механических сил, создающих механические напряжения в сердечнике, меняются магнитные свойства. К недостатку известного способа относится то, что он используется для получения механических колебаний сердечника, хотя в сердечнике, подвергающемся действиям магнитных полей и механических напряжений, происходят изменения магнитной индукции в сторону улучшения линейности характеристик, но они не находят практического применения для повышения эффективности работы сердечников и, как следствие, для улучшения форм электрических напряжений вторичных обмоток трансформаторов и токов первичных обмоток. Цель изобретения - снижение материалоемкости и повышение эффективности намагничивания, а также повышение линейности характеристик ферромагнитных сердечников. Это достигается тем, что на ферромагнитный сердечник одновременно воздействуют переменным и постоянным магнитными полями, а затем создают в сердечнике механические напряжения с частотой, равной частоте перемагничивания сердечника. Сущностью изобретения являются последовательные действия намагничивающих и механических сил на ферромагнитный сердечник. Совокупность существенных признаков проявляет дополнительные свойства, а именно снижает материалоемкость, повышает эффективность характеристики зависимости магнитной индукции (В) от намагничивающей силы (Н) в более широком диапазоне магнитных индукций. На фиг. 1 приведена схема, реализующая предлагаемый способ; на фиг. 2 - основные кривые намагничивания при действии механических напряжений; на фиг. 3 - диаграммы, поясняющие работу сердечника; на фиг. 4 - конструкция сердечника. Схема содержит источник 1 переменного напряжения, конденсатор 2, источник 3 постоянного тока, сердечник 4, первичную обмотку 5, скобу 6, вторичную обмотку 7. Способ осуществляется следующим образом. Переменный электрический ток от источника 1 через разделительные конденсаторы 2 поступает в первичную обмотку 5 сердечника 4. Сердечник 4 при пропускании переменного электрического тока по обмотке 5 начинает перемагничиваться. При симметричном перемагничивании благодаря явлению магнитострикции сердечник вибрирует с частотой, вдвое превышающей рабочую частоту тока, протекающего по обмотке 5. Для снижения частоты вибрации в два раза необходимо воздействовать на сердечник 4 постоянным магнитным полем, которое производит смещение рабочей точки на характеристике. Постоянное магнитное поле в сердечнике 4 образуется от протекания постоянного тока от источника 3 в первичной обмотке 5. Для образования механических напряжений в сердечнике 4 его зажимают жестким каркасом в виде скобы 7, поэтому при увеличении размеров сердечника от перемагничивания в нем, в силу магнитострикционного эффекта создаются механические напряжения. При выборе размеров сердечника, приближающих собственные механические колебания сердечника - частоту механического резонанса к частоте электрических колебаний, возрастает амплитуда механических колебаний. В этом случае магнитная индукция в сердечнике является функцией двух переменных: напряженности магнитного поля Н и величины механического напряжения









Формула изобретения
СПОСОБ НАМАГНИЧИВАНИЯ ФЕРРОМАГНИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ, при котором на ферромагнитный сердечник воздействуют переменным магнитным полем с постоянной частотой в диапазоне магнитных индукций, близких к индукции насыщения магнитного материала, отличающийся тем, что, с целью снижения материалоемкости и повышения эффективности намагничивания, а также повышения линейности характеристик, одновременно с воздействием на ферромагнитный сердечник переменным магнитным полем воздействуют постоянным магнитным полем, а затем создают в сердечнике переменные механические напряжения с частотой, равной частоте перемагничивания сердечника.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Похожие патенты:
Изобретение относится к электротехнике
Размагничивающее устройство // 1820949
Изобретение относится к области электротехники , в частности к устройствам, обеспечивающим создание импульсных магнитных полей заданной топографии для намагничивания анизотропных постоянных магнитов, и может быть использовано в промышленности при изготовлении эластичных длинномерных магнитов, применяемых в системах герметизации холодильных камер, а также в магнитотерапии, магнитобиологии и т.д
Изобретение относится к электротехни ке, точнее к способам намагничивания постоянных магнитов
Изобретение относится к области электротехники , точнее к устройствам для намагничивания
Изобретение относится к размагничиванию объектов, находящихся на плаву, объектов транспортного машиностроения, а также турбин, дизелей и прочей техники
Способ намагничивания немагнитных материалов // 2123736
Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий, конкретно к способам размагничивания ферромагнитных изделий
Изобретение относится к неразрушающему контролю, в частности к магнитопорошковой дефектоскопии, и может быть использовано для обнаружения дефектов любых форм поверхностей изделий во всех областях техники
Магнитопровод намагничивающего устройства // 2171983
Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий магнитным методом
Радиально-аксиальный подшипник // 2176039
Изобретение относится к приборостроению - к магнитным системам фиксации подвижных узлов измерительных устройств
Система размагничивания плавучего ферромагнитного объекта при береговом и плавучем базировании // 2185305
Изобретение относится к технике размагничивания плавучих объектов
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при выполнении специальных схем реверсного намагничивания постоянных магнитов
Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам для размагничивания бурового инструмента
Изобретение относится к способам намагничивания многополюсных магнитов и магнитных систем