Магнитомягкие
материалы используются в энергетике в качестве разнообразных магнитопроводов в
трансформаторах, электрических машинах, электромагнитах и т.д.
Для
уменьшения потерь на гистерезис выбирают материалы с пониженной коэрцитивной силой,
а для уменьшения вихревых токов магнитопроводы собирают из отдельных пластин и
используют металлы с повышенным удельным сопротивлением. Дело в том, что ЭДС самоиндукции,
благодаря которой возникают вихревые токи, пропорциональна площади поперечного
сечения контура. При рассечении площади n
изолированными пластинами в каждой
пластине наводится уменьшенная в n
раз ЭДС. Мощность потерь при протекании вихревого тока пропорциональна квадрату
напряжения (ЭДС) и обратно пропорциональна удельному сопротивлению. Поэтому уменьшение
ЭДС в каждой из отдельных пластин и использование металлов с повышенным удельным
сопротивлением приводит к уменьшению общих потерь.
Основой
наиболее широко используемых в электротехнике магнитных материалов является низкоуглеродистая
электротехническая сталь. Она выпускается в виде листов, толщиной от
0.2 мм до 4 мм, содержит не выше 0.04% углерода и не выше 0.6% других примесей.
Максимальное значение магнитной проницаемости mmax~
4000, коэрцитивной
силы Нс~
65-100 А/м. Наблюдается интересная
закономерность: чем чище железо и чем лучше оно отожжено - тем выше магнитная
проницаемость и тем ниже коэрцитивная сила. Для особо чистого железа эти параметры
составляют: более 1 миллиона и менее 1 А/м, соответственно.
Добавлением
в состав кремния достигается повышение удельного сопротивления стали с 0.14 мкОм·м
для нелегированной стали до 0.6 мкОм·м для высоколегированной стали. Это дает
уменьшение потерь.
Электротехническую
сталь маркируют следующим образом: первая цифра-структура (1-горячекатанная изотропная,
2-холоднокатанная изотропная, 3- холоднокатанная анизотропная с ребровой структурой),
вторая цифра- содержание кремния (0-до 0.4%, 1 - до 0.8%. 2 - до 1.8%, 3-до 2.8%,
4 - до 3.8%, 4 - до 4.8%), третья цифра - тип нормируемых магнитных характеристик
(0- удельные потери при В=1.7 Тл, f=50
Гц, 1- удельные потери при В=1.5 Тл, f=50
Гц, 2- удельные потери при В=1 Тл, f=400
Гц, 6- В при Н=0.4 А/м, 7- В в средних полях при Н=10 А/м ). Четвертая цифра в
старых справочниках означала номер материала. В современных справочниках четвертая
и пятая цифры являются одним числом, означающим численную характеристику нормируемого
параметра.
Если
к железу добавить никель, то полученные материалы будут обладать повышенной магнитной
проницаемостью (до 100000 у 79НМ, 79% никеля и небольшое количество марганца).
Такие сплавы называются пермаллои, они используются
для изготовления сердечников малогабаритнгых силовых и импульсных трансформаторов.
Практически такие же результаты по магнитной проницаемости можно получить, добавляя
к железу кремний (9.5%) и алюминий(5.6%). Такие сплавы называются альсиферами.
Добавки
к железу и никелю молибдена, хрома, меди приводит к еще большему росту начальной
магнитной проницаемости, более 100 тысяч. Такие материалы используются в миниатюрных
магнитных устройствах.
Практически
отсутствуют потери на вихревые токи в ферритах. Дело в том, что ферриты
представляют собой оксидную керамику МеО+Fe2O3,
которая является диэлектриком, либо полупроводником. Типичное удельное сопротивление
феррита 103-104 Ом.м. Это на 9-10 порядков превышает сопротивление
металлов. Ясно, что вихревые токи в таком материале не возникнут.
Магнитная проницаемость у ферритов обычно ниже, чем у стали и не превышает
нескольких сотен, хотя есть ферриты с проницаемостью до нескольких тысяч (20000НМ,
1000НМ). Применение в энергетике магнитомягких ферритов - высокочастотные трансформаторы,
в ряде материалов потери малы вплоть до частот гигагерцового диапазона. Однако
при этом и магнитная проницаемость уменьшается до десятков (9ВЧ, 50ВЧ3).
Большую
роль играют ферриты с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ). Они используются
в качестве логических элементов в ЗУ, в качестве термодатчиков. Основной параметр
- коэффициент прямоугольности петли гистерезиса, представляющий собой отношение
остаточной индукции к максимальной, измеренной при Н = 5 Нс. Желательно,
чтобы этот коэффициент был ближе к 1.
| |