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2013-06-29
稀土永磁同步电机之铁磁材料的分类
在无外加磁场时,铁磁材料就已经达到一定程度的磁化,称为自发磁化。自发磁化分成许多小区域,这些小区域称为磁畴。一个磁畴的体积大约为10一15m ",每个磁畴内大约有10 , 5个原子,这些原子的磁矩是按同一方向排列的。未经磁化的铁磁材料中,各磁畴自发磁化的取向是杂乱的,磁矩相互抵消,整个材料不显示磁性。当施加外磁场时,磁畴的磁矩就转向外磁场方向,显示很强的磁性。
目前铁磁材料大体上可分成3类:软磁材料、永磁材料和其他磁功能材料。软磁材料的特点是磁导率高、矫顽力低,大量用于制造电机、变压器以及其他电磁装置的铁心,常用的有硅钢片、纯铁和软磁铁氧体等;其他磁功能材料包括磁光材料、磁电阻材料、磁敏感材料、磁致伸缩材料、磁记录材料、磁制冷材料、电磁波吸收材料、磁致形状记忆合金、磁性薄膜、微波磁性材料、磁性液体、磁流变体等。随着材料科学的发展,新型的磁功能材料将不断涌现。永磁材料是具有高剩磁、高矫顽力的磁性材料,一经充磁,便可为外部磁路提供稳定的磁场,在电磁装置中可代替励磁绕组,应用非常广泛。
二、常用的磁学单位制
在电磁学中,曾经采用过多种单位制,目前常用的单位制有两种:高斯单位制和国际单位制。高斯单位制是最初使用较多的单位制,其缺点是其中的电学量单位都不是实际单位。国际单位制在1 96 。年由第n届国际计量大会通过作为全世界统一的单位制,把米、千克、秒和安培等作为基本单位。目前,国际单位制已经取得了世界各国的公认,绝大多数国家都已经完成了向国际单位制的过渡。但在磁学领域,特别是磁学的工程应用领域,由于传统习惯以及高斯、奥斯特这两个单位的大小对实际应用比较合适,高斯单位制仍然应用较多。鉴于此,本书给出了国际单位制和高斯单位制中磁学单位的对照,见表2一1。
铁磁材料的磁滞回线
在铁磁材料中,磁感应强度B与外加磁场强度H的函数关系非常复杂,B的变化落后于H的变化,这种现象称为磁滞,用磁滞回线描述。如图2一2所示,将铁磁材料置于交流磁场中进行周期性磁化,当H从零开始增加到Hm时,B相应地增加到Bm,然后逐渐减小H , B将沿曲线ab下降。 H下降到零后,反方向增加H到一Hm , B沿bcd变化到一Bm ,再逐渐减小H的绝对值,B沿着曲线de变化。当H为零后,再增加H到Hm,则B沿efa增加到Bm,如此反复磁化,就得到如图2一2所示的B一H闭合曲线,称为磁滞回线。在外加磁场交变的最初几个周期内,所得到的磁滞回线虽然接近,但并不相同,经过多次反复磁化后,磁滞回线趋于稳定。磁滞回线的面积与最大磁场强度Hm有关,Hm越大,面积越大。当月m达到或超过材料的饱和磁化强度时,磁滞回线面积最大,磁能积最高,磁性能最稳定。面积最大的磁滞回线称为饱和磁滞回线。
根据磁滞回线形状的不同,可将铁磁材料分为软磁材料和永磁材料。磁滞回线窄的为软
磁材料,磁滞回线宽的为永磁材料。