Шта је меки магнетни материјал
Oct 06, 2023
Меки магнетни материјали, под дејством магнетизације, Хц неће прећи 1000А/м. У магнетном пољу, спољашње магнетно поље са најмањом магнетном силом може се изабрати да би се постигла максимална магнетизација. Меке магнетне материјале карактерише лака магнетизација и такође олакшавају деградацију магнетне силе. Широко се користи у многим фабричким уређајима, као што је електронска производна опрема.
Меки магнетни материјали су први пут коришћени у индустрији, датирају из касног 19. века, али са развојем технологије енергије, меки магнетни материјали су почели да откривају промене. Нискоугљенични челик се користи за производњу производних машина и опреме, а неки материјали који садрже гвожђе користе се у магнетним језграма телефонских производа како би кола била издржљивија. Са развојем технологије, развој челичних лимова од силикона постепено је заменио челичне материјале са ниским садржајем угљеника, побољшавајући перформансе производа и смањујући потрошњу енергије. До сада су силицијумски челични лимови најчешће коришћени меки магнетни материјали у електроенергетској индустрији. Побољшање технологије не само да побољшава перформансе меких магнетних материјала, већ и омогућава проналазак многих производа да се појаве пред нама. Данас, техничари су спровели више истраживања и развоја на меким магнетним материјалима, синтетизујући нове легуре меких магнетних материјала, који су коришћени и произведени у многим пољима.
Перформансе меких магнетних материјала
1. Меки магнетни материјали се могу користити у различитим ситуацијама, стога имају различита својства, обично у стању статичке струје или ниске фреквенције. У магнетним пољима ниске фреквенције, меки магнетни материјали могу повећати своју магнетну силу за најмање 80%. Меки магнетни материјали захтевају високу почетну магнетну проводљивост и високо магнетно засићење. Што је мања константа магнетизације, то се може избећи више оштећења машине и треба користити металне или легиране материјале.
Ако је под наизменичним магнетним пољима, петља хистерезе у производу би требало да буде мања. Пошто је магнетни губитак пропорционалан величини и површини петље хистерезе. Када је струја у нискофреквентном стању, меки магнетни материјали почињу да захтевају високу магнетну проводљивост, чинећи магнетизацију јачом. Међутим, када се користи на високим фреквенцијама, засићење магнетизованог производа ће бити ограничено. Ако се користи на ултра високим фреквенцијама, губитак вртложне струје ће бити пропорционалан квадрату фреквенције магнетизације. У овом случају, меки магнетни материјал који се користи мора имати високу отпорност, а материјал је углавном ферит.






