实验19 铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线.doc
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1、实验19 铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线铁磁物质(铁、钴、钢、镍、铁镍合金等)的磁性有两个特点:其一是在外磁场作用下能被强烈磁化,故磁导率很高,而且磁导率随磁化场强度变化;另一特征是磁滞,即磁化场作用停止后,铁磁质仍保留磁化状态。因而它的磁化规律很复杂。要具体了解某种铁磁材料的磁性,就必须测出它的磁化曲线和磁滞回线。实验目的和学习要求 1. 认识铁磁物质的磁化规律,比较两种典型的铁磁物质的动态磁化特性; 2. 测定样品的基本磁化曲线,作H曲线; 3. 测定样品的HC、Br、Bm和(HmBm)等参数; 4. 测绘样品的磁滞回线,估算其磁滞损耗。实验原理1起始磁化曲线、基本磁化曲线和磁滞回线图1
2、9-1为铁磁物质的磁感应强度B与磁化场强度H之间的关系曲线。图中的原点O表示磁化之前铁磁物质处于磁中性状态,即BHO。当磁场H从零开始增加时,磁感应强度B随之缓慢上升,如线段oa所示,继之B随H迅速增长,如ab所示,其后B的增长又趋缓慢,并当H增至HS时,B到达饱和值BS,oabs称为起始磁化曲线。图19-1表明,当磁场从HS逐渐减小至零,磁感应强度B并不沿起始磁化曲线恢复到“O”点,而是沿另一条新的曲线SR下降,比较线段OS和SR可知,H减小B相应也减小,但B的变化滞后于H的变化,这现象称为磁滞,磁滞的明显特征是当HO时,B不为零,而保留剩磁Br。当磁场反向从O逐渐变至HD时,磁感应强度B消
3、失,说明要消除剩磁,必须施加反向磁场,HD称为矫顽力,它的大小反映铁磁材料保持剩磁状态的能力,线段RD称为退磁曲线。图19-1还表明,当磁场按HSOHD-HSOHDHS次序变化,相应的磁感应强度B则沿闭合曲线变化,这闭合曲线称为磁滞回线。所以,当铁磁材料处于交变磁场中时(如变压器中的铁心),将沿磁滞回线反复被磁化去磁反向磁化反向去磁。在此过程中要消耗额外的能量,并以热的形式从铁磁材料中释放,这种损耗称为磁滞损耗,可以证明,磁滞损耗与磁滞回线所围面积成正比。图19-2 同一铁磁材料的一簇磁滞回线图19-1 铁磁质起始磁化曲线和磁滞回线应该说明,当初始态为HBO的铁磁材料,在交变磁场强度由弱到强依
4、次进行磁化,可以得到面积由小到大向外扩张的一簇磁滞回线,要注意的是:反复磁化(HS-HSHS)的开始几个循环内,每一个循环B和H不一定沿相同的路径进行,只有经过十几次反复磁化(称为“磁锻炼”)以后,每次循环的回路才相同,形成一个稳定的磁滞回线。只有经“磁锻炼”后所形成的磁滞回线,才能代表该材料的磁滞性质。图19- 3 铁磁材料与H关系曲线 图 19-4 不同铁磁材料的磁滞回线由于铁磁材料磁化过程的不可逆性具有剩磁的特点,在测定磁化曲线和磁滞回线时,首先必须将铁磁材料预先退磁,以保证外加磁场H0时,BO;其次,磁化电流在实验过程中只允许单调增加或减小,不可时增时减。如图19-2所示,这些磁滞回线
5、顶点的连线称为铁磁材料的基本磁化曲线,由此可近似确定其磁导率,因B与H非线性,故铁磁材料的不是常数而是随H而变化(如图19-3所示)。铁磁材料的相对磁导率可高达数千乃至数万,这一特点使它用途广泛。可以说磁化曲线和磁滞回线是铁磁材料分类和选用的主要依据,图19-4为常见的两种典型的磁滞回线,其中软磁材料的磁滞回线狭长、矫顽力、剩磁和磁滞损耗均较小,是制造变压器、电机、和交流磁铁的主要材料。而硬磁材料的磁滞回线较宽,矫顽力大,剩磁强,可用来制造永磁体。2测量磁滞回线和基本磁化曲线观察和测量磁滞回线和基本磁化曲线的线路如图19-5所示。图19-5 实验线路待测样品为EI型矽钢片,N为励磁绕组,n为用
6、来测量磁感应强度B而设置的绕组。R1为励磁电流取样电阻,设通过N的交流励磁电流为i,根据安培环路定律,样品的磁化场强 L为样品的平均磁路 (19-1)(19-1) 式中的N、L、均为已知常数,所以由可确定H。(19-2) 在交变磁场下,样品的磁感应强度瞬时值B是测量绕组n和电路给定的,根据法拉第电磁感应定律,由于样品中的磁通的变化,在测量线圈中产生的感生电动势的大小为S为样品的截面积。如果忽略自感电动势和电路损耗,则回路方程为 式中为感生电流,U2为积分电容C2两端电压。设在t时间内,i2向电容的充电电量为Q,则 如果选取足够大的R2和C2,使,则 (19-3)由(19-2)、(19-3)两式
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