Co je magnet: design, typy, použití

Existují takové důležité detaily, bez kterých nemůže mnoho zařízení fungovat. Zdálo by se, že samy o sobě nemohou být použity samy o sobě, ale ve struktuře určitého mechanismu jsou prostě nenahraditelné. Tyto části zahrnují magnetické obvody. Používají se v transformátorech, tlumivkách, akčních členech, relé. A to ještě není úplný seznam. Magnetoresources jsou používány v magnetických hlavách, skladovacích zařízeních, generátorech a elektromotorech. Seznam zajišťuje, není to pravda? Zkusme zjistit, co je magnet a proč je nepostradatelným pomocníkem při práci s elektrickými zařízeními.

Magnetický obvod se nazývá mechanismus, který umožňuje jeho průchod malým množstvím magnetického toku, který je excitován elektrickým proudem ve vinutí zařízení, ke kterému náš magnet patří. Je to schopnost přeložit elektrickou energii do magnetické, takže je pro mnoho zařízení tak užitečná.

Konstrukce magnetického jádra

\ t

Než začnete mluvit o návrhu magnetického obvodu, musíte zadat několik konceptů. Především si uvědomujeme, že se skládá ze dvou hlavních skupin látek, v magnetických vlastnostech, rozdělených na slabě magnetické a silně magnetické. Tyto skupiny jsou rozděleny podle vlastností, jako je magnetická permeabilita, která je definována jako mezi indikátorem magnetické indukce a hodnotou použitého napětí. V souladu s touto závislostí lze hmotu rozdělit na ferromagnety, paramagnetiky adiamagnetika V první skupině jsou magnetické vlastnosti vyjádřeny explicitně a ve druhém jsou slabé. Ale feromagnet má funkci, na kterou nelze zapomenout. Mají 1 maximální bod indukce (to se také nazývá okamžik saturace), dosahující které indukce začíná klesat. Při výpočtu magnetického obvodu se jedná o maximální hodnotu.
Když napětí přestane ovlivňovat substanci, některé jeho magnetické vlastnosti zůstanou. Pokud v tomto okamžiku použijeme vliv opačného pole, pak jeho substance utratí energii, aby ji překonala.

Tato vlastnost je spojena se znakem řetězce se střídavým elektromagnetickým polem, takže indukce zaostává za aplikovaným napětím. Pro charakterizaci této vlastnosti se používá graf, který se nazývá hystereze.

Když se podíváme na graf, uvidíme jinou šířku smyčky, která charakterizuje indikátory zbytkového magnetismu, které se také nazývají donucovací síla. V závislosti na šířce této smyčky, skupina ferromagnets je rozdělena do dvou podskupin - s úzkou smyčkou (tito jsou měkké ferromagnets) a se širokým (a toto je pevné). První zahrnuje takové materiály jako železo. Jejich rozsah použití - transformátory, motory a generátory. Druhou kategorií jsou uhlíková ocel a některé další slitiny používané pro permanentní magnety.

Při výběru materiálu pro magnet je velmi důležité vzít v úvahu ztráty při hysterezi, vírových proudech a také následných účincích.

Je také důležité zmínit takový prvek jakoSpecifičnost materiálů používaných pro magnetické vodiče. Například pro speciální aplikace se používá speciální tenkostěnná ocel s dopingovými přísadami. Stává se to v listech nebo rolích. V závislosti na způsobu výroby je cena materiálu odlišná a ocel vyráběná metodou válcování za studena je dražší (ale stojí za zmínku, že má menší indukční ztráty).

Dalším stupněm montáže magnetického jádra je řezání desek nebo pásek a jejich potahování ochrannou vrstvou laku a izolace.

Je třeba poznamenat, že u takových konstrukcí, jako jsou spouštěče, stykače, je stejnosměrná relé mírně odlišnou technologií pro výrobu magnetických obvodů. V tomto případě jsou obsazeny celým číslem.

Typy magnetických potrubí a jejich použití

\ t

Uveďme trochu více podrobností o vlastnostech magnetických vodičů určených pro různá zařízení.

Pro transformátory se používají jednofázové nebo třífázové magnetické obvody. Mezi jednofázové lze odlišit jádro a pancéřování. Jádro jádra se skládá ze dvou tyčí, které se používají k instalaci dvou cívek s vinutími. Pancéřované magnetické vedení se skládá z tyče, na které jsou umístěny vinutí a třmen. Z tyče je rozdělen magnetický tok na 2 části. Tento druh magnetického jádra se používá v transformátoru s malou kapacitou. Důvodem je skutečnost, že není přizpůsobena vysokému tepelnému zatížení. Drát, který má velkou plochu pro chlazení vinutí,Je vhodnější pro výkonové transformátory.

U třífázových zařízení se používají buď 3 jednofázové konstrukce, nebo se použije společné vinutí s oddělenými články.

Nejčastěji používanou konstrukcí v tomto případě je umístění vinutí na samostatné tyči.
Je-li výroba malá, pak se magnetický drát často montuje na vlastní síly z pásů sochorů. To znamená, že na hotové cívce s navinutými drátěnými pásy ze železa - magnetickým drátem.

V tomto případě by při použití pásek měla být jejich tloušťka 0,2 nebo 0,35 mm a pokud jsou desky 0,35 nebo 0,5 mm. To je způsobeno tím, že páska by měla být navinuta velmi těsně, což nelze provést, pokud je tloušťka materiálu velmi velká.

U relé a spouštěčů se konstrukce magnetického obvodu v zásadě nemění. Jediný rozdíl je v tom, že obsahuje 2 části - mobilní a stacionární. Pokud je magnetický tok, pak je pohyblivá část s kontaktem přitahována jako magnet, a pokud není magnetický tok, vrátí se do předchozí polohy.
Magnetoplanty pracující se stejnosměrným proudem se vyrábějí pomocí odlitku integrální části, pro ně se nepoužívají tenké desky. Jádro z nich má kulatý tvar a pouzdro a třmen jsou obdélníkové.
Magnet pro elektrický stroj je poněkud odlišný v designu. To je způsobeno přítomností pohyblivého rotoru. V magnetickém obvodu je v tomto případě vytvořen prázdný prostor pro umístění vodičů, protože v nich jsou vinutí, kde proud protékázajištění minimálních rozměrů.