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《中国电机工程学报》2017,(16)
现有磁芯损耗的各种电气测量方法主要是基于测量绝对功率来获得磁元件的磁芯损耗,同时也存在各自的局限。提出了一种高频磁元件磁芯损耗的测量新方法——差值功率测量法,通过测量测试电路输入功率的增量差值来获得给定工况下磁元件的磁芯损耗。以全桥DC/AC逆变电路作为励磁源和测试电路,采用DSP数字控制技术并结合上位机软件,研制了基于差值功率测量法的自动测量装置,实现了对不同PWM励磁工况下的磁芯损耗的测量。最后通过定标量热计法对提出的测量方法和装置进行验证,验证了其可行性和准确性。 相似文献
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铁氧体磁芯高频磁化曲线的测量原理及电路设计 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了10-50kHz频率下功率铁氧体磁芯磁化曲线的测量方法和实用电子测量电路的设计,给出了实际的测量结果。该设计方案和测量方法可用于企业实验室的产品测量和检验产品的研制开发。 相似文献
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松散耦合变压器作为感应耦合无线电能传输系统的核心部件,其设计的好坏直接决定无线电能传输系统的性能.为此基于三维空间结构的有限元分析方法,分析单面双绕组结构耦合变压器空间磁场的分布特性,同时通过测量数据,探讨线圈宽度、线圈径长、磁芯长度、磁芯间距及磁芯条数与耦合系数的关系,并对其进行优化,以提高系统的耦合能力,最后给出松散耦合变压器最优的设计参数. 相似文献
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工作在短脉冲状况下的磁开关的伏秒积存在着实际测量值与理论计算值不一致的偏差,为了分析出现偏差的原因,提出利用傅立叶变换分析磁开关电压波形,得到磁开关电压的频谱,并利用有限元法计算所得频谱下磁芯截面上的磁场。利用所提出的方法对一磁开关进行了分析,在有限元仿真软件(ANSYS)中建立磁芯与绕组的实体模型,然后由该模型计算的磁开关伏秒积与理论值对比,得出磁芯体积的实际利用率为79.21%。同时,ANSYS计算结果表明,在短脉冲作用下磁开关内的磁场大部分集中在磁芯表面,导致了磁芯利用率减小,这是实际值与理论值不一致的主要原因。 相似文献
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一.概述磁饱和法是基于磁调制原理,即利用被测磁场中铁磁材料磁芯在交变磁场的饱和激磁下其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量弱磁场的一种方法.应用磁饱和法测量磁场的磁强计称为磁饱和磁强计,也称磁通门磁强计或铁磁探针磁强计.这种磁强计早在本世纪三十年代开始用于地磁测量以来,不断获得发展与改进,目前仍然是测量弱磁场的基本仪器之一.磁饱和磁强计分辨力较高(最高可达10~(-11)T),测量弱磁场的范围较宽(在10~(-3)T以下),并且可靠、简易、经济、耐用、能够直接测量磁场的分量和适于在高速运动系统中使用.因此,它广泛应用在各个领域中,如地磁研究、地质勘探、武器侦察、材料无损探伤、空间磁场测量等等.近年来,磁饱和磁强计在宇航工程中得到了重要的应用,例如用来控制人造卫星和火箭的姿态,还可以测绘来自太阳的"太阳风"以及带电粒子相互作用的空间磁场、月球 相似文献
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采用单辊熔融旋淬工艺制备了Fe_(75.5)Si_(12.9)B_7Cu_1Nb_(1.8)V_(1.4)Co_(0.4)非晶合金薄带,分析了二次横磁场热处理对铁基纳米晶磁芯电感的电感值的影响。结果表明,二次横磁场热处理工艺可以显著改善纳米晶磁芯的恒导磁特性,经过热处理后,纳米晶磁芯电感的电感值在较宽频率范围内保持稳定;在380~510℃对磁芯进行二次横磁场退火,磁芯电感的电感值随着退火温度的升高呈现先增大后减小的趋势;在20~100 A的外加直流电流下,磁芯电感的电感值稳定性随着电流的增大呈现先增大后减小的趋势。控制变量法试验分析得出影响磁芯恒导磁特性的主要因素是二次退火温度和外加的磁场强度,最佳热处理工艺为:二次退火温度410℃,保温时间120 min,外加直流电流60 A。 相似文献
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《磁性材料及器件》2006,37(1):53-54
方砚型磁芯公开号:CN1556534公开日:2004.12.22申请人:横店集团东磁股份有限公司本发明公开了一种方砚型磁芯。该方砚型磁芯由E片、I片两部分组成,并在E片上设计了角度分别为90°、180°、270°、360°四种出线方式,在I片上也设置了与E片相对应的线圈出线角度的缺口。同时,改进了磁芯材料的配方和生产工艺,因而有效地提高了磁芯的磁性能。一种垂直各向异性铁基软磁薄膜的制备方法,属于磁性材料制备技术领域。用射频磁控溅射方法在基片上制备铁基软磁薄膜,溅射后在适当温度退火,不加外磁场或在垂直于膜面的外磁场内冷却,得到垂直各向异性… 相似文献
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本文对软磁铁氧体磁芯材料的表观磁导率μapp 的一般测量方法作了分析,并提出了一种能适合自动化生产的测量、分档新方案。对实现这种测量法而设计的电路作了简单的讨论。 相似文献
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据日刊《电子计测》1977年9期(高性能自动测量系统特集)报道,在日本通产省资助下,由六冢公司组成的“自动计测技术研究组合”,用了三年时间于76年研制成功了六项自动测量系统。六个系统测量对象不同,因而测量方法不同,然而六个系统的基本构成却可以用左侧统一的组成图来表示。通过IEC接口(即IB接口)把计算机与各种仪器联接起来构成系统是六个系统的共同特点。为什么用IEC接口,而不用已广泛应用的CAMAC接口呢?刊首的《概说》认为:CAMAC是高速大规模系统用的,而对大多数一般的自动测量系统来说,IEC接口的功能是夠用的。本刊选择技术比较全面,与本刊报道内容相关的一个系统译载如下。 相似文献