坡莫合金铁芯选型表
粉芯类(磁粉芯铁粉芯坡莫合金粉芯铁硅铝粉芯)特点及应用[大比特论坛]
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粉芯类(磁粉芯铁粉芯坡莫合金粉芯铁硅铝粉芯)特点及应用[ 大比特论坛]粉芯类(磁粉芯|铁粉芯|坡莫合金粉芯|铁硅铝粉芯)特点及应用(一)粉芯类1. 磁粉芯磁粉芯是由铁磁性粉粒与绝缘介质混合压制而成的一种软磁材料。
由于铁磁性颗粒很小(高频下使用的为0.5〜5微米),又被非磁性电绝缘膜物质隔开,因此,一方面可以隔绝涡流,材料适用于较高频率;另一方面由于颗粒之间的间隙效应,导致材料具有低导磁率及恒导磁特性;又由于颗粒尺寸小,基本上不发生集肤现象,磁导率随频率的变化也就较为稳定。
主要用于高频电感。
磁粉芯的磁电性能主要取决于粉粒材料的导磁率、粉粒的大小和形状、它们的填充系数、绝缘介质的含量、成型压力及热处理工艺等。
常用的磁粉芯有铁粉芯、坡莫合金粉芯及铁硅铝粉芯三种。
磁芯的有效磁导率卩e及电感的计算公式为:卩e = DL/4N2S ?109其中: D 为磁芯平均直径(cm),L 为电感量(享),N 为绕线匝数,S 为磁芯有效截面积( cm2)。
(1) 铁粉芯常用铁粉芯是由碳基铁磁粉及树脂碳基铁磁粉构成。
在粉芯中价格最低。
饱和磁感应强度值在1.4T 左右;磁导率范围从22〜100;初始磁导率卩i随频率的变化稳定性好;直流电流叠加性能好;但高频下损耗高。
铁粉芯初始磁导率随直流磁场强度的变化铁粉芯初始磁导率随频率的变化(2) . 坡莫合金粉芯坡莫合金粉芯主要有钼坡莫合金粉芯( MPP)及高磁通量粉芯(High Flux )。
MPP是由81%Ni 、2%Mo 及Fe 粉构成。
主要特点是:饱和磁感应强度值在7500Gs 左右;磁导率范围大,从14〜550;在粉末磁芯中具有最低的损耗;温度稳定性极佳,广泛用于太空设备、露天设备等;磁致伸缩系数接近零,在不同的频率下工作时无噪声产生。
主要应用于300kHz 以下的高品质因素Q 滤波器、感应负载线圈、谐振电路、在对温度稳定性要求高的LC 电路上常用、输出电感、功率因素补偿电路等, 在AC 电路中常用, 粉芯中价格最贵。
坡莫合金的相对磁导率

坡莫合金的相对磁导率1. 简介坡莫合金(Permendur)是一种具有高磁导率的铁基合金,由铁、钴和钒等元素组成。
相对磁导率是衡量材料在磁场中的响应能力的一个重要指标,它描述了材料对磁场强度变化的敏感程度。
本文将深入探讨坡莫合金的相对磁导率及其相关特性。
2. 相对磁导率的定义和意义相对磁导率(Relative Permeability)是指材料在外加磁场作用下,与真空中的磁场强度之比。
用符号μr表示,计算公式为:μr = μ/μ0其中,μ为材料在外加磁场下的磁导率,μ0为真空中的磁导率。
相对磁导率反映了材料对外加磁场的响应能力。
当相对磁导率大于1时,表示材料具有增强或放大外加磁场的能力;当相对磁导率等于1时,表示材料不受外加磁场影响;当相对磁导率小于1时,表示材料对外加磁场有一定的削弱作用。
3. 坡莫合金的组成和制备坡莫合金主要由铁、钴和钒等元素组成。
其中,铁是坡莫合金的主要成分,占总重量的70%以上;钴和钒分别占10%左右。
坡莫合金的制备通常采用冶金学方法。
首先将所需的原料按照一定比例混合,并加入适量的助熔剂。
然后,将混合物放入高温炉中进行熔炼。
经过冷却和固化后,得到坡莫合金坯料。
最后,对坯料进行加工和处理,得到具有特定形状和性能的坡莫合金制品。
4. 坡莫合金的相对磁导率特性4.1 温度依赖性坡莫合金的相对磁导率在不同温度下呈现出一定的变化规律。
一般来说,随着温度升高,坡莫合金的相对磁导率会逐渐减小。
这是由于温度升高会导致材料中原子或离子的热运动增加,从而破坏了材料内部的磁畴结构,降低了磁导率。
4.2 磁场强度依赖性坡莫合金的相对磁导率还与外加磁场强度有关。
一般来说,随着外加磁场强度的增加,坡莫合金的相对磁导率会逐渐增大。
这是因为外加磁场可以使材料中原子或离子的自旋有序排列,从而增强了材料对外加磁场的响应能力。
4.3 频率依赖性坡莫合金的相对磁导率还与频率有关。
一般来说,随着频率的增加,坡莫合金的相对磁导率会逐渐减小。
浅析微型电流互感器常用铁芯材料的性能

浅析微型电流互感器常用铁芯材料的性能发表时间:2019-09-20T11:06:16.393Z 来源:《基层建设》2019年第20期作者:王毅超娄波骆卓成[导读] 摘要:电,已经成为我国基础能源最重要的组成部分,微型电流互感器作为型号源器件被广泛用于电力计量、保护的各种装置中,其性能的好坏直接对计量的准确性产生影响。
浙江省送变电工程有限公司浙江杭州 310016摘要:电,已经成为我国基础能源最重要的组成部分,微型电流互感器作为型号源器件被广泛用于电力计量、保护的各种装置中,其性能的好坏直接对计量的准确性产生影响。
关键词:微型电流互感器;常用铁芯材料;性能科技的快速发展带动我国各行业发展迅速的同时,有了新的发展空间。
计量用微型电流互感器作为信号源器件,广泛应用于电力计量各种装置中,其性能的优劣直接影响计量的准确性,也直接影响电力仪器仪表的测量精度。
而铁芯材料又是决定微型电流互感器精度的关键所在。
1微型电流互感器传变特性误差分析微型电流互感器主要由铁芯、一次线圈和二次线圈组成,铁芯磁阻在电流互感器传变电流过程中激磁会消耗小部分电流,电流互感器的误差就是由铁芯所消耗的励磁电流引起的。
用角差f和比差δ来衡量微型电流互感器的传变特性。
可通过优质的材料和更好的工艺进行补偿来提高微型电流互感器性能,但是补偿工艺复杂,成本高;优质的铁芯材料简单方便,又能有效减少激磁电流,降低测量误差。
因此,选择优质的材料不仅能够最大限度降低因激磁电流而产生的误差,提高微型电流互感器的传变特性,还能适当的节约成本。
2微型电流互感器常用铁芯材料的性能分析2.1硅钢铁芯材料的性能硅钢铁芯材料饱和磁密度Bs/T在2.1T左右,矩形比Br/BS较低,初始磁导率μi在1K左右,最大磁导率μm在40K左右,矫玩力HC为30A/m,铁芯损耗PFe为50HZ/1.7T-10mW/cm3,密度d为7.65g/cm3。
硅钢铁芯材料价格低廉,适用于微型电流互感器,精度一般不超0.5级,精度再高就难于实现了。
铁芯绕线参数表

1.15 0.6 0.7 0.5 0.7 0.9 1.4 1.2 1.5 1.365 0.7 0.9 0.5 2.4 1.33 1.2 1.3 2.3 1.35 1.45 2.9 1.65 2.32 3.15
74 55 57 49 57 47 26
230 185 86 170 72 165 90 155 67*2
0.04 0.18 0.1 0.3 0.12 0.36 0.15 0.52
0.16
101 79 95 74 95 74 63 55 55 60 57 53 61 1454 56 115 47 121 107 67 31
466 354 380 291 358 274 290 220 303 230 250 190 230 190 238 180 156 180 328 190 86
7.5K调 7.5KB内 7.5KB外 7.5KB内 7.5KB外 7KB内 7KB外 10K内 10K外 10K调 10KB内 10KB外 10K挂内 10K挂外 12K调 12KB内 12KB外 15K调 15KB内 15KB外 20K调 20KB内
铜1.6 铝2.36 铝3.8 铝2.36 丝包铝4.0 铝2.5 丝包铝4.0 铜2.0 铜2.24 铜1.8 铝2.5 铝3.0 铝2.36丝包铝3*8
3 1.86 2.32
210 65
248 125T 51T
200 649
589 589
13T+13T+9T
0.38 二次绕制 双线并一
38T+38T 31T+31T 29T+29T 24T+24T+16T 25T+25T+16 20T+20T+14T 20T+20T+14T 19T+19T+13 19T+19T+13 16T+16T+10T
变压器铁芯规格表

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
铁心 EI参数

7 EI-26 A0 19.5 26 16.25 /
/
/
/
/ 3.25 3.25 6.5 6.5 13
75 25 338.00 24.24 24.56 24.88 25.2
8 EI-28 A0 25 28 21
/
/
/
/
/
4
4
8
6
17 77.42 22.58 496.00 35.58 36.05 36.52 36.99
32 EI-57 A0 47.5 57 38.5 /
/
/
/
/
9
9
18 10.5 29.5 75.43 24.57 2088.00 157.64 159.73 161.82 163.90
33 EI-57 U2 47.5 57 38
/
5.5
/
/ 36.5 9.5 9.5 19 9.5 28.5 76.26 23.74 2062.00 147.88 149.84 151.79 153.75
27 EI-149 A4 129.5 149 102 8
/ 102 127
/ 27.5 23.5 47 27.5 74.5 73.35 26.65 14996.54 1075.62 1089.87 1104.12 1118.37
28 EI-171 A4 146 171 119 8
/ 119 151
/
3 EI-19 A0 15 19 12.5 /
/
/
/
/
2.5 2.5
5
4.5 10 75.64 24.36 195.00 13.98 14.17 14.36 14.54
4 EI-22 A0 17 22 14
坡莫合金电阻率
坡莫合金电阻率
坡莫合金是一种具有优异电磁特性的合金,其电阻率是一个重要的物理参数。
在常规应用中,坡莫合金的电阻率范围一般在1×10^-6至4×10^-6Ω·m之间。
例如,一种多元坡莫合金的初始相对磁导率可以达到30000~80000,而其电阻率低至10^-7Ω·m左右。
这种合金可以被加工成极薄的薄片,适用于高达(20~30)kHz的工作频率。
另外,根据外部磁场强度和方向的不同,坡莫合金的电阻率会有一定的变化,变化范围可达5%。
具体而言,坡莫合金的电阻率可随磁场的增强而增大。
因此,选择不同磁导率的坡莫合金材料可以更好地满足各种不同的应用需求。
在应用时,也需注意控制磁场强度和方向,以保持电阻率的稳定性。